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WRE2-12AT热电偶WVD
阅读:       发布时间:2025-06-26
热电偶的工作原理及特点
一、工作原理
热电偶的工作原理基于热电效应(塞贝克效应),即两种不同成分的导体或半导体(热电极)连接成闭合回路,当两接点存在温度差时,回路中会产生热电动势(电势差),从而将温度信号转换为电信号。具体机制如下:
热电效应(塞贝克效应)
当热电偶的两端(热端和冷端)存在温差时,自由电子从高温端向低温端扩散,导致两接点处电子密度不同,形成电势差。
热电动势的大小与两接点的温度差及导体材料的热电特性有关。
热电动势的组成
接触电动势:不同导体接触时,电子扩散产生的电势差。
温差电动势:同一导体两端温度不同时,电子迁移产生的电势差。
热电动势为两者之和,仅与材料和温度差相关。
温度测量原理
固定冷端温度(通常为0℃),通过测量热端产生的热电动势,结合分度表或公式,即可确定热端温度。
WRE2-12AT热电偶WVD
WRE2-12AT热电偶WVD

二、主要特点
测量范围广
常用热电偶可覆盖-200℃至1600℃,特殊类型(如钨铼热电偶)可达2800℃。
精度高
直接与被测对象接触,避免中间介质干扰,如铂铑10-铂热电偶精度高且性能稳定。
响应速度快
热接点体积小、热惯性低,能快速响应温度变化,适合动态测量。
结构简单,使用方便
由两种金属丝组成,外有保护套管,安装灵活,适用于复杂环境。
信号可远传
热电动势信号可通过导线远距离传输,便于集中监控和自动化控制。
抗干扰能力强
回路中接入第三种金属材料时,若其两接点温度相同,不影响热电势,适合工业现场。
适用环境多样
不同类型热电偶适用于氧化性、还原性、惰性气氛及真空环境,如K型耐氧化,J型耐氢腐蚀。
WRE2-12AT热电偶WVD
WRE2-12AT热电偶WVD
WRE2-12AT热电偶WVD是一款高性能的热电偶传感器,广泛应用于工业自动化控制、过程监控和科研等领域。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
WRE2-12AT热电偶WVD采用材料制成,具有高精度、高稳定性和长使用寿命等特点。该热电偶传感器能够准确测量温度,为用户提供可靠的温度数据。
二、技术参数
1. 测量范围:WRE2-12AT热电偶WVD的测量范围广泛,适用于-200℃至+1300℃的温度测量。
2. 精度等级:该热电偶传感有高精度,满足不同应用场景的需求。根据不同规格,精度等级可达±0.5℃。
3. 热电偶类型:WRE2-12AT热电偶WVD采用K型热电偶,具有优异的抗氧化性和耐腐蚀性。
4. 接触材料:热电偶的接触材料采用镍铬-镍硅(NiCr-NiSi)合金,具有良好的热电性能和机械强度。
5. 保护管材料:保护管采用不锈钢材料,耐高温、耐腐蚀,确保热电偶在恶劣环境下稳定工作。
三、产品特点
1. 高精度:WRE2-12AT热电偶WVD采用高精度测量技术,确保测量结果的准确性。
2. 高稳定性:该热电偶传感有优异的热电性能和机械强度,长期使用稳定性高。
3. 广泛应用:WRE2-12AT热电偶WVD适用于各种工业自动化控制、过程监控和科研等领域。
4. 易于安装:该热电偶传感器设计合理,安装方便,节省时间和成本。
5. 耐腐蚀:保护管采用不锈钢材料,具有良好的耐腐蚀性能,适用于各种恶劣环境。
四、适用场景
WRE2-12AT热电偶WVD适用于以下场景:
1. 工业自动化控制:如化工、冶金、能源等行业。
2. 过程监控:如食品、制药、环保等行业。
3. 科研领域:如航天、新能源、新材料等。
之,WRE2-12AT热电偶WVD凭借其高精度、高稳定性和广泛适用性,成为工业自动化控制、过程监控和科研等领域不可或缺的温度测量工具。选择WRE2-12AT热电偶WVD,为您的项目提供可靠的数据支持。
WRE2-12AT热电偶WVD

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