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WREK-371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。
WREK-371热电偶WVD
WREK-371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。
WREK-371热电偶WVD
WREK-371热电偶WVD
WREK-371热电偶WVD是一款高性能的热电偶传感器,广泛应用于各种温度测量场合。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品特点
1. 高精度:WREK-371热电偶WVD采用高纯度钨、铼等稀有金属丝材,确保了其具有较高的热电势稳定性和精度。
2. 抗腐蚀性:该热电偶采用特殊涂层,具有良好的抗腐蚀性能,适用于各种腐蚀性介质环境。
3. 快速响应:WREK-371热电偶WVD具有较快的响应速度,能够迅速反映被测介质的温度变化。
4. 耐高温:该热电偶可承受高达2300℃的高温,适用于高温场合。
5. 耐低温:WREK-371热电偶WVD在-200℃的低温下仍能保持良好的性能。
二、应用领域
1. 工业自动化:WREK-371热电偶WVD广泛应用于工业自动化控制系统中,如炼油、化工、钢铁、水泥等行业。
2. 热处理:该热电偶适用于各种热处理设备,如炉温控制器、炉内温度监测等。
3. 环境监测:WREK-371热电偶WVD可用于环境温度监测,如气象观测、农业大棚等。
4. 科学研究:该热电偶在航天、科技等领域具有广泛应用,可用于高温、低温等特殊场合的温度测量。
三、技术参数
1. 测量范围:WREK-371热电偶WVD的测量范围为-200℃至2300℃。
2. 热电势:该热电偶的热电势范围为1.0~40.0mV。
3. 线径:WREK-371热电偶WVD的线径为0.5mm。
4. 绝缘材料:采用耐高温、耐腐蚀的绝缘材料。
四、产品优势
1. 稳定性高:WREK-371热电偶WVD采用材料,保证了产品的长期稳定性。
2. 通用性强:该热电偶适用于各种温度测量场合,满足不同客户的需求。
3. 易于安装:WREK-371热电偶WVD安装方便,可节省客户的时间和成本。
之,WREK-371热电偶WVD凭借其高精度、抗腐蚀、快速响应等优势,成为各种温度测量场合的理想选择。无论是在工业自动化、热处理、环境监测还是科学研究等领域,WREK-371热电偶WVD都能为客户提供、可靠的服务。
WREK-371热电偶WVD

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