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工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆
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铠装热电偶的工作原理是由两种不同成分的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电势的对应温度值。 |

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产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆
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1、热响应时间少,减少动态误差; |
2、可弯曲安装使用; |
3、测量范围大; |
4、机械强度高,耐压性能好。 |
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产品结构/Product structure----------------------------------------------------------◆◆
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★铠装热电偶的结构 |
铠装热电偶的结构,除五部分中的测温元件、绝缘材料、保护套管 三部分构成铠材整体以外, 其余与常规装配热电偶的结构相同。 |
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铠材(测温元件、绝缘材料、保护套管):测温元件对热电偶来说就是正负两根热电偶丝,各热电偶丝之 间及其与保护套管之间用氧化镁作绝缘材料; 用金属管保护绝缘材料和测温元件 。铠材工艺使测温元件、绝 缘材料、保护套管三者成为一个不可拆卸的可挠的紧密实体,铠材是制造铠装热电偶的基体材料,铠材不能直接用于测施,必须制作测量端和简易接线端后方可作为基型铠装热电偶使用。 |
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★材料结构 |
铠装热电偶材料结构形式 |
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单支铠装热电偶截面结构 |
双支铠装热电偶截面结构 |
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测量端(热端)结构形式 |
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技术指标/Technical indicators--------------------------------------------------------◆◆
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★直径及相关参数 |
套管外径 |
8.0 |
6.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
套管壁厚 |
0.8~1.2 |
0.6~0.9 |
0.5~0.8 |
0.4~0.6 |
0.3~0.45 |
热电偶丝直径 |
K、N、E、J、T |
1.2~1.4 |
0.9~1.0 |
0.7~0.9 |
0.55~0.6 |
0.45~0.6 |
S、R、B |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.4 |
0.3 |
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★推荐使用温度 |
品种 |
分度号 |
套管材质 |
外径 |
使用温度 |
长期使用温度 |
长期使用温度 |
铠装镍铬-镍硅 |
K |
1Cr18Ni9Ti |
φ3 φ4 |
600 |
700 |
φ5 φ6 |
700 |
800 |
φ8 |
800 |
850 |
GH3030 |
φ3 |
800 |
900 |
φ4 φ5 |
900 |
1000 |
φ6 φ8 |
1000 |
1100 |
铠装镍铬硅-镍硅 |
N |
1Cr18Ni9Ti |
φ3 |
800 |
900 |
φ4 φ5 φ6 |
900 |
1000 |
φ8 |
1000 |
1100 |
GH3030 |
φ3 |
900 |
1000 |
φ4 φ5 |
1000 |
1100 |
φ6 φ8 |
1100 |
1200 |
GH3039 |
φ3 φ4 |
1000 |
1100 |
φ5 φ6 φ8 |
1100 |
1200 |
铠装镍铬-铜镍 |
E |
1Cr18Ni9Ti |
φ3 |
350 |
450 |
φ4 φ5 φ6 φ8 |
450 |
550 |
铠装铁-铜镍 |
J |
1Cr18Ni9Ti |
φ3 |
300 |
400 |
φ4 φ5 φ6 φ8 |
400 |
500 |
铠装铜-铜镍 |
T |
1Cr18Ni9Ti |
φ3 φ4 φ5 |
200 |
250 |
φ6 φ8 |
250 |
300 |
铠装铂铑10-铂铑 |
S |
GH3039 |
φ3 φ4 |
1000 |
|
φ5 φ6 φ8 |
1100 |
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测温元件选型说明/Selection of temperature measuring element---------------------◆◆
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类别 |
标记 |
分度号 |
材质 |
测温范围℃ |
性能特点 |
新 |
旧 |
优点 |
缺点 |
热电偶 |
K |
N |
K |
镍铬-镍硅 |
-40~1200 |
热电势线性好,稳定性好,抗氧化性好,是使用最广泛的测温元件 |
不适用于还原气氛,受时效变化和短程有序结构变化影响 |
N |
M |
N |
镍铬硅-镍硅 |
-40~1250 |
具备K型热电偶全部优点,短程有序结构变化影响小 |
不适用还原性气氛,受时效变化影响 |
E |
E |
E |
镍铬-康铜 |
-40~900 |
在现有热电偶中,热电势率最高,灵敏度高,两级非磁性 |
不适用于还原性气氛,热导率低,具有微滞后现象 |
J |
F |
J |
铁-康铜 |
-40~750 |
可用于还原性气氛,热电势较K高 |
铁易生锈,热电特性漂移大 |
T |
C |
T |
铜-康铜 |
-40~350 |
可用于还原性气氛,热电势线性好,低温特性好。稳定性好 |
使用温度低,正极铜易氧化,热传导误差大 |
S |
P |
S |
铂铑10-铂 |
0~1600 |
适用于氧化性气氛,在真空中可短时使用。精度高、稳定性好不受时效变化影响,抗氧化、耐化学腐蚀,可作标准热电偶 |
不适用于还原性气氛(尤其是H2、金属蒸气)和真空环境,价格高,灵敏度低,热电动势的线性不好 |
B |
R |
B |
铂铑30-铂铑6 |
600~1700 |
适用于1000℃以上,热电势较小,可不用补偿导线,抗氧化耐化学腐蚀 |
不能用于600℃以下,灵敏度低,热电势的线性不好 |
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产品选型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆
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型号规格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆
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名称 |
型号 |
分度号 |
工作端形式 |

简易式 101、10
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单支铂铑10-铂 |
WRPK-101 |
S |
绝缘式 |
WRPK-131 |
WRPK-181 |
WRPK-187 |
WRPK-191 |
WRPK-102 |
接壳式 |
WRPK-132 |
WRPK-182 |
WRPK-188 |
WRPK-192 |
|
WRPK2-131 |
绝缘式 |
WRPK2-132 |
接壳式 |
单支铁-铜镍 |
WRFK-101 |
J |
绝缘式 |

防水式131、132
|
WRFK-131 |
WRFK-181 |
WRFK-187 |
WRFK-191 |
WRFK-102 |
接壳式 |
WRFK-132 |
WRFK-182 |
WRFK-188 |
WRFK-192 |
双支铁-铜镍 |
WRFK2-131 |
绝缘式 |
WRFK2-132 |
接壳式 |
单支镍铬-铜镍 |
WREK-101 |
E |
绝缘式 |

手柄式187、188
|
WREK-131 |
WREK-181 |
WREK-187 |
WREK-191 |
WREK-102 |
接壳式 |
WREK-132 |
WREK-182 |
WREK-188 |
WREK-192 |
双支镍铬-铜镍 |
WREK2-131 |
绝缘式 |
WREK2-132 |
接壳式 |
单支镍铬-镍硅 |
WRNK-101 |
K |
绝缘式 |
WRNK-131 |
WRNK-181 |
WRNK-187 |
WRNK-191 |
WRNK-102 |
接壳式 |
WRNK-132 |
WRNK-182 |
WRNK-188 |

带补偿导线式191、192
|
WRNK-192 |
双支镍铬-镍硅 |
WRNK2-131 |
绝缘式 |
WRNK2-132 |
接壳式 |
单支铜-铜镍 |
WRCK-101 |
T |
绝缘式 |
WRCK-131 |
WRCK-181 |
WRCK-187 |
WRCK-191 |
WRCK-102 |
接壳式 |
WRCK-132 |
WRCK-182 |
WRCK-188 |
WRCK-192 |
双支铜-铜镍 |
WRCK2-131 |
绝缘式 |
WRCK2-132 |
接壳式 |
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信号类型/Signal type------------------------------------------------------------------◆◆
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根据传输距离、二次仪表需求,可以确定产品的信号输出类型 |
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安装方式/Installation requirements--------------------------------------------------◆◆
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