WRP-130B铂铑热电偶WVD

发布时间:2025-06-27
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。
WRP-130B铂铑热电偶WVD
WRP-130B铂铑热电偶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。
WRP-130B铂铑热电偶WVD
WRP-130B铂铑热电偶WVD
WRP-130B铂铑热电偶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、科研实验以及各种高温测量场合。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品特点
1. 高精度测量:WRP-130B铂铑热电偶WVD采用铂铑合金作为热电偶材料,具有较高的热电势稳定性和线性度,能够实现高精度的温度测量。
2. 强耐腐蚀性:铂铑合金具有优异的耐腐蚀性能,能够在各种恶劣环境下长期稳定工作,适用于各种腐蚀性介质。
3. 高温测量:该热电偶的测量范围可达1800℃,适用于高温环境下的温度测量。
4. 快速响应:WRP-130B铂铑热电偶WVD具有较快的响应速度,能够实时反映温度变化,满足快速测量需求。
5. 结构紧凑:产品采用模块化设计,结构紧凑,安装方便,节省空间。
二、应用领域
WRP-130B铂铑热电偶WVD适用于以下领域:
1. 工业自动化控制:在冶金、化工、能源、食品等行业,用于高温炉、反应釜、管道等设备的温度测量和控制。
2. 科研实验:在航天、材料科学、生物工程等领域,用于实验设备的温度测量和控制。
3. 高温测量:在高温炉、熔炉、热处理设备等高温场合,用于温度监测和控制系统。
4. 环境监测:在环境监测领域,用于监测大气、水体等环境温度。
三、技术参数
1. 测量范围:-50℃至1800℃
2. 精度等级:0.5级、1级
3. 热电偶材料:铂铑合金
4. 保护管材料:不锈钢、镍铬合金等
5. 连接方式:螺纹连接、焊接连接等
WRP-130B铂铑热电偶WVD凭借其高精度、强耐腐蚀性、高温测量等优势,成为众多行业温度测量的产品。在选购时,请根据实际需求选择合适的产品型号,以确保测量结果的准确性和设备的稳定运行。
WRP-130B铂铑热电偶WVD

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