WRCK-381热电偶WVD

发布时间:2025-06-29
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。
WRCK-381热电偶WVD
WRCK-381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。
WRCK-381热电偶WVD
WRCK-381热电偶WVD
WRCK-381热电偶WVD是一款高性能的热电偶传感器,专为高温测量环境设计。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品特点
1. 高精度测量:WRCK-381热电偶WVD采用热电偶丝材,具有高稳定性和高精度,能够满足各种高温测量需求。
2. 广泛应用:该热电偶传感器适用于钢铁、冶金、石油、化工、能源等行业的高温测量,具有广泛的应用前景。
3. 快速响应:WRCK-381热电偶WVD具有快速响应特性,能够在短时间内完成温度测量,满足实时监控需求。
4. 良好的耐腐蚀性:该热电偶传感器采用特殊合金材料,具有良好的耐腐蚀性,能够在恶劣环境下长期稳定工作。
5. 结构紧凑:WRCK-381热电偶WVD设计合理,结构紧凑,便于安装和维护。
二、技术参数
1. 测量范围:-200℃至1600℃,可根据实际需求定制。
2. 精度等级:、B级、C级,满足不同测量精度要求。
3. 热电偶丝材:镍铬-镍硅(Nicrosil-Nisil)、镍铬-镍铝(Nicrosil-Nial)、铂铑-铂(Platinum-Rhodium-Platinum)等。
4. 接触材料:不锈钢、钼、镍等,可根据实际需求选择。
5. 保护管材质:不锈钢、镍铬、镍铝等,具有良好的耐高温性能。
三、产品优势
1. 稳定性高:WRCK-381热电偶WVD采用材料,具有良好的稳定性,能够保证长期稳定工作。
2. 抗干扰能力强:该热电偶传感有优异的抗干扰性能,能够有效外部干扰,提高测量精度。
3. 便于安装和维护:WRCK-381热电偶WVD结构紧凑,安装方便,便于维护。
4. 节能环保:该热电偶传感有较低的能耗,符合节能环保要求。
之,WRCK-381热电偶WVD是一款性能优异、应用广泛的高温测量传感器。凭借其高精度、快速响应、耐腐蚀等特点,成为众多行业高温测量的理想选择。
WRCK-381热电偶WVD

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