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WRMB-140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。
WRMB-140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。
WRMB-140热电偶WVD
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