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热电阻厂家信誉好

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  Pt100热电阻因制造的工艺不同,其测温范围亦有不同,陶瓷铂热电阻,可以测量的温度范围广,-200~800℃,现在已经可以到-250~850℃。云母铂热电阻,由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。薄膜铂热电阻由于其封装及制造特性,其测温范围是-50~500℃。   扩展资料:   pt100热电阻的引线方式:   热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。   国标热电阻的引线主要有三种方式:   二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。   三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的引线电阻。   四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。   热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。   采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。   参考资料:Pt100热电阻——百度百科   PT100可以测量低温,一般理论测量温度范围是-200-+600摄氏度.不过超过200度时就较少用PT100,多用K型了,厂家不一样,度跟测温范围也就不一样,我们可提供到+500度的,更多分析言青看→( pt100.date )   热电阻工作原理——pt100热电阻   热电阻工作原理   热电阻是中低温区常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。   金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即   Rt=Rt0[1+α(t-t0)]   式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。   半导体热敏电阻的阻值和温度关系为:Rt=AeB/t   上式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。   相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。   -200到+500°C   这个分好几种有高温的和低温的



  热电偶是一种测量温度的传感器。热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。   热电偶有很多型号和分度号,每个都有自己独特的特点、温度范围、耐久性、抗振性、耐化学性和应用程序的兼容性。分度号有K、T、J、N、E是基本金属热电偶,热电偶的常见的类型。分度号R,S和B热电偶是贵金属热电偶,用于高温应用程序(参见热电偶温度范围详情)。   热电偶用于许多工业、科学和OEM应用。他们可以在几乎所有的工业市场中找到:发电、石油/天然气,制药、生物技术、水泥、纸和纸浆,等。热电偶也在日常生活中经常使用。在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度 。




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  S型热电偶接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。 主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 备注:关于本型号具体技术要求(如长度、螺纹或法兰接等)可与公司洽询。   S型热电偶特点:   a装换简单、更换方便。   b压簧式感温元件,抗振性能好。   c测量范围大。   d机械强度高,耐压性能好。   产品执行标准   IEC584   IEC1515   GB/T16839-1997   JB/T5582-91   温度测量范围和允许误差   热电偶类别   代号   分度号   测量范围℃   允许偏差△t ℃   铂铑30—铂铑6   WRR   B   0~800   ±1.5℃或±0.25%t   铂铑10—铂   WRP   S   0~1600   ±1.5℃或±0.25%t   热响应时间   在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用t0.5表示   S型热电偶型号表示   WR□-□□□   W   温度仪表   R   热电偶   □热电偶材料   R)铂铑30-铂铑6   P)铂铑10-铂   N)镍铬-镍硅   E)镍铬-铜镍 (镍铬-康铜)   □安装固定形式   1)无固定式装置式   2)固定螺纹式   3)活动式法兰   4)固定法兰式   5)活动法兰角尺形式   6)固定螺纹锥形 保护管式   □ 接线盒形式   2)防溅式   3)防水式   4)隔爆式   □设计序号   0)?16mm保护管   1)?25mm保护管(双层套管)   2)?16mm高铝质管(单层套管)   3)?20mm高铝质管   热电偶公称压力   一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。热电偶小置入深度   应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。   热电偶绝缘电阻(常温)   常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。 a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100Mω。M。   即Rr.L≥100 Mω。M L>1m 式中:Rr-热电偶的长度,m b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 Mω   上限温度绝缘电阻   热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表现定:   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   无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶   热电偶类别   产品型号   分度号   测温范围℃   规格   热响应时间T0.5 S   直径mm   保护管材料   单支铂铑30-铂铑6   WRR-120   B   0~1600   ¢16   刚玉质   <150   WRR-121   ¢25   <360   双支铂铑30-铂铑6   WRR2-120   ¢16   <150   WRR2-121   ¢25   <360   单支铂铑10-铂   WRP-120   S   0~1300   ¢16   高铝质   <150   WRP-121   ¢25   <360   双支铂铑10-铂   WRP2-120   ¢16   <150   WRP2-121   ¢25   <360   单支铂铑30-铂铑6   WRR-130   B   0~1600   ¢16   刚玉质   <150   <360   <150   <360   WRR-131   ¢25   双支铂铑30-铂铑6   WRR2-130   ¢16   WRR2-131   ¢25   单支铂铑10-铂   WRP-130   S   0~1300   ¢16   高铝质   <150   <360   <150   <360   WRP-131   ¢25   双支铂铑10-铂   WRP2-130   ¢16   WRP2-131   ¢25   注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20#   2)直径¢25mm为双层瓷套管   S型热电偶




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