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| 热电偶 | 热电阻 |
| 热电偶同其它种温度计相比具有如下特点: a、优点 ·热电偶可将温度量转换成电量进行检测,对于温度的测量、控制,以及对温度信号的放大、变换等都很方便, ·结构简单,制造容易, ·价格便宜, ·惰性小, ·准确度高, ·测温范围广, ·能适应各种测量对象的要求(特定部位或狭小场所),如点温和面温的测量, ·适于远距离测量和控制。 b、缺点 ·测量准确度难以过0.2℃, ·必须有参考端,并且温度要保持恒定。 ·在高温或长期使用时,因受被测介质影响或气氛腐蚀作用(如氧化、还原)等而发生劣化。 | 热电阻同其它种温度计相比具有如下特点: a、优点 ·准确度高。在所有常用温度计中,准确度高,可达1mk。 ·输出信号大,灵敏度高。如在0℃用Pt100铂热电阻测温,当温度变化1℃时,其电阻值约变化0.4Ω,如果通过电流为2mA,则其电压输出量变化为800μV。在相同条件下,即使灵敏度比较高的K型热电偶,其热电动势变化也只有40μV左右。由此可见,热电阻的灵敏度较热电偶高一个数量级。 ·测温范围广,稳定性好。在振动小而适宜的环境下,可在很长时间内保持0.1℃以下的稳定性。 ·无需参考点。温度值可由测得的电阻值直接求出。 ·输出线性好。只用简单的辅助回路就能得到线性输出,显示仪表可均匀刻度。 b、缺点 ·采用细金属丝的热电阻元件抗机械冲击与振动性能差。 ·元件结构复杂,制造困难大,尺寸较大,因此,热响应时间长。·不适宜测量体积狭小和温度瞬变区域。 |
| 热电偶名称 | 型号 | 分度号 | 允差等级 | 测量范围(℃) | 允差 (参考端为0℃) |
| 铂铑30-铂铑6 | WRB (WRR) | B | 2级 | 600~1700 | ±0.0025∣t∣ |
| 3级 | 600~800 | ±4℃ | |||
| 800~1700 | ±0.005∣t∣ | ||||
| 铂铑10-铂 | WRS (WRP) | S | 2级 | 0~600 | ±1.5℃ |
| 600~1600 | ±0.0025∣t∣ | ||||
| 铂铑13-铂 | WRR (WRQ) | R | 2级 | 0~600 | ±1.5℃ |
| 600~1600 | ±0.0025∣t∣ | ||||
| 镍铬-镍硅 | WRK (WRN) | K | 2级 | -40~333 | ±2.5℃ |
| 333~1200 | ±0.0075∣t∣ | ||||
| 镍铬-铜镍 | WRE | E | 2级 | -40~333 | ±2.5℃ |
| 333~900 | ±0.0075∣t∣ | ||||
| 铜-铜镍 | WRT (WRC) | T | 2级 | -40~133 | ±1℃ |
| | ∣t∣ | ||||
| 铁-铜镍 | WRJ (WRF) | J | 2级 | -40~+333 | ±2.5℃ |
| 333~750 | ±0.0075∣t∣ | ||||
| 镍铬硅-镍硅镁 | WRN (WRM) | N | 2级 | -40~333 | ±2.5℃ |
| 333~1200 | ±0.0075∣t∣ | ||||
| 钨铼3-钨铼25 | WRW3 | WRe3- WRe25 (W3、D) | | 200~2000 | ±1.0%∣t∣ |
| 钨铼5-钨铼26 | WRW5 | WRe5- WRe25 (W5、C) | | 200~2000 | ±1.0%∣t∣ |
| 铂热电阻 | WZP | Pt100 | A | -200~420 | ±(0.15+0.002∣t∣) |
| B | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
| 铜热电阻 | WZC | Cu50 | | -50~150 | ±(0.30+0.006∣t∣) |
| 上限温度tm (℃) | 试验温度t (℃) | 电阻值MΩ |
| 100≤tm<300 | t= tm | 10 |
| 300≤tm<500 | t= tm | 2 |
| 500≤tm<850 | t= tm | 0.5 |
| 850≤tm<1000 | t= tm | 0.08 |
| 1000≤tm<1300 | t= tm | 0.02 |
| tm≥1300 | t= 1300 | 0.02 |
| 铠装偶直径 mm | 试验电压 V-dC | 绝缘电阻 MW·m |
| 1.5 | 50±5 | ≥1000 |
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