德國Conatex熱電偶T014797
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CONATEX W011611,W5047112200ZX/X=TM5CAM303011 ---
CONATEX W011606,W5047112121ZX/X=TM5CAM303011 ---
CONATEX TM5ABM303011 ---
CONATEX CONATEX1×Pt100-1/3B-3W001991/574628 ---
CONATEX --- T014727
CONATEX 1XNiCrSi-NiSi(N) ---
CONATEX KR 8-40 W012221
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CONATEX --- W022463
CONATEX --- TW23X41X(8)X(250)13
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CONATEX --- MIHK07032H
CONATEX T019388 ---
CONATEX W019889 ---
CONATEX TM5S12CKI ---
CONATEX T014794 ---
CONATEX 2159-1-105 6645212 ---
CONATEX 2159-1-105 ---
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CONATEX QMCAG041230208M1 TW1AK10
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CONATEX T014798 T57SK126AL1300mmZ8X
CONATEX T014797 T57SK126AL1200mmZ8X
CONATEX T014793 T57SK126AL800mmZ8X
CONATEX T014792 T57SK126AL700mmZ8X
CONATEX TM5ABM303011 1.4571
CONATEX TM5AHM301511 ---
CONATEX ROE_TEMPFUE_ALKB-1_5_1004 ---
CONATEX TM5ABM301511 ---
CONATEX W5047211L100mmZ0 W019889
CONATEX TM5ABM301521 ---
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熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,
[熱電偶(圖1)] 熱電偶(圖1)
當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應(Seebeck effect)。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數關系,制成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。
[熱電偶] 熱電偶
在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢后,即可知道被測介質的溫度。熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關系。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。在冷端采取一定措施補償由于冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償正常。與測量儀表連接用補償導線。
熱電偶冷端補償計算方法:
從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;
從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,
[熱電偶(圖1)] 熱電偶(圖1)
當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應(Seebeck effect)。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數關系,制成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。
[熱電偶] 熱電偶
在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢后,即可知道被測介質的溫度。熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關系。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。在冷端采取一定措施補償由于冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償正常。與測量儀表連接用補償導線。
熱電偶冷端補償計算方法:
從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;
從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。