德国Conatex热电偶T014797
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CONATEX W011611,W5047112200ZX/X=TM5CAM303011 ---
CONATEX W011606,W5047112121ZX/X=TM5CAM303011 ---
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CONATEX CONATEX1×Pt100-1/3B-3W001991/574628 ---
CONATEX --- T014727
CONATEX 1XNiCrSi-NiSi(N) ---
CONATEX KR 8-40 W012221
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CONATEX W1E1L150mm13114111 ---
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CONATEX W012221/564985 ---
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CONATEX --- MIHK07032H
CONATEX T019388 ---
CONATEX W019889 ---
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CONATEX T014794 ---
CONATEX 2159-1-105 6645212 ---
CONATEX 2159-1-105 ---
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CONATEX W5-047211-100-Z0 ---
CONATEX TR70IP4L0002X0000X 570067 ---
CONATEX CO90111X ---
CONATEX QMCAG041230208M1 TW1AK10
CONATEX W012221 TW17XX1123ZX
CONATEX T014798 T57SK126AL1300mmZ8X
CONATEX T014797 T57SK126AL1200mmZ8X
CONATEX T014793 T57SK126AL800mmZ8X
CONATEX T014792 T57SK126AL700mmZ8X
CONATEX TM5ABM303011 1.4571
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CONATEX ROE_TEMPFUE_ALKB-1_5_1004 ---
CONATEX TM5ABM301511 ---
CONATEX W5047211L100mmZ0 W019889
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热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,
[热电偶(图1)] 热电偶(图1)
当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
[热电偶] 热电偶
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,
[热电偶(图1)] 热电偶(图1)
当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
[热电偶] 热电偶
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。