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WRP-132铂铑热电偶上海仪表三厂
铂铑热电偶*的性能设计,,可靠,实用,集多种功能于一身,达到的使用效果。
铂铑热电偶的工作原理是铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成控制,用以直接测量或控制各种生产中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铂铑热电偶采用高纯铂金为负极,铂铑合金为正极,用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉及多种耐火材料、陶瓷、瓷器烧制,外管材质为刚玉,测量温度为0-1800℃。
铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。 铂铑热电偶现场使用事项:
1、在使用补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
2、当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。
3、按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。
4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体。
5、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门。
6、依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温。
铂铑热电偶采用高纯铂金为负极,铂铑合金为正极,用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉及多种耐火材料、陶瓷、瓷器烧制,外管材质为刚玉,测量温度为0-1800℃。铂铑热电偶适用于各种生产中高温,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
铂铑热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电太组成基本结构,阈配以各安装固定装置组成。
铂铑热电偶型号
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规格 | 热响应时间T0.5S | |
直径 | 保护管材料 | |||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-120B | B (LB-2)* | 0~1600 | φ16 | 刚玉质 | <150 |
WRR-121B | φ25 | <360 | ||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-120B | φ16 | <150 | |||
WRR2-121B | φ25 | <360 | ||||
单支铂铑10-铂 | WRP-120B | S (LB-3)* | 0~1300 | φ16 | 高铝质 | <150 |
WRP-121B | φ25 | <360 | ||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-120B | φ16 | <150 | |||
WRP2-121B | φ25 | <360 | ||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-122B | K (EU-3)* | 0~1100 | φ16 | 高铝质 | <240 |
WRN-123B | 0~1200 | φ20 | ||||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-123B | 0~1100 | ||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-130B | B (LL-2)* | 0~1600 | φ16 | 刚玉质 | <150 <360 <150 <360 |
WRR-131B | φ25 | |||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-130B | φ16 | ||||
WRR2-131B | φ25 | |||||
单支铂铑10-铂 | WRP-130B | S (LB-3)* | 0~1300 | φ16 | 高铝质 | 150 <360 <150 <360 |
WRP-131B | φ25 | |||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-130B | φ16 | ||||
WRP2-131B | φ25 |
WRP-132铂铑热电偶上海仪表三厂
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主要感化在正常状况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦爆发严重过载或短路缺点时,与主电路串连的线圈就将发生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开。欠压脱扣器的任务恰好相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。
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