当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

廉金属热电偶检定规程

仪器信息网廉金属热电偶检定规程专题为您提供2024年最新廉金属热电偶检定规程价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括廉金属热电偶检定规程参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的廉金属热电偶检定规程您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合廉金属热电偶检定规程相关的耗材配件、试剂标物,还有廉金属热电偶检定规程相关的最新资讯、资料,以及廉金属热电偶检定规程相关的解决方案。

廉金属热电偶检定规程相关的论坛

  • 关于JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范的几个疑问

    JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范代替了原来的JJG351-1996,规程从原来的检定规程变成了校准规范,那我们企业原来授权的计量检定是不是现在全部要按照校准的要求去做,包括证书和记录、标识,那以后需要申请授权吗,自校可不可以不用授权自行校准?新规程看似增加了使用单位的自由度,实际上给企业造成了不少麻烦,尤其是不合格的热电偶怎么判别和处理的问题,麻烦请知道的专家能够释疑。

  • 热电偶检定易忽视问题

    检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检测结果却容易被忽视的问题。  一、热电偶的长度  JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》检定规程中明确规定热电偶长度不小于750mm,之所以对热电偶长度作出规定,是因为考虑到热电偶在离开测温区后要有足够宽的温度梯度区。热电偶的热电动势也就产生在这一区域,要有效地阻止热电偶热端(测量端)的热量传给冷端(接线端),最基本的方法就是热电偶的冷端要有足够的距离远离热端。一般来说由于热电偶长度不够带来的误差是负的,修正值是正的。长度越短,带来的误差也越大,因此,在装炉检定之前需要确定热电偶的长度。  二、热电偶丝弯曲  热电偶丝细而软,极易变形,当偶丝发生折叠、扭曲等塑性变形使热电极的偶丝产生应力时,就改变了热电偶的热电特性,从而使变形热电偶测量结果的准确性受到影响。因此,检定前一定要把热电偶丝拉直。  三、热电偶丝被污染  热电偶丝被污染,甚至被氧化,会使热电极偶丝表面不光亮、发暗发黑,这时的热电极热电特性极不稳定,测量数据的准确性较差,因此,要清洗有污染的电极,消除污染层。四、响应时间的影响  接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件,差别极大。所以,在日常检定过程中要根据不同类型的热电偶选择合适的升温速率、热平衡的时间。  五、绝缘电阻的影响  热电偶在高温下,其绝缘电阻随温度升高而急骤降低,因此将产生漏电流,该电流通过绝缘电阻已经下降的绝缘物流入仪表,使仪表指示不稳或产生测量误差。因此,在热电偶装炉之前不要忽视对其绝缘电阻的测试,只有当满足检定规程要求时,才能进行温度允差检定。

  • 关于工作用贵金属热电偶检定

    请高手们指导帮助:单位要建立贵金属热电偶检定装置,其中要用到数字万用表,目前单位有一台安捷伦的六位半的,但看规程上说至少要七位半才行,问了几个人,有的说六位半,有的说七位半。请问大家,到底怎么才是对的?一块七位半的表要2、3万元,我到底要不要买啊?

  • 【分享】工业廉金属热电偶试卷

    计量检定员考题[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=145657]工业廉金属热电偶试卷[/url]

  • 【原创】计 量 检 定 员 考 核 试 题 (热电偶)

    [b][size=4][font=宋体]一、填空[/font][/size][/b][size=4][font=宋体](每题[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]4[/font][/size][size=4][font=宋体]′)[/font][/size][b][size=4][/size][/b][size=3][font=宋体]1[/font][/size][size=3][font=宋体].目前国际上采用的温标是[u] [/u]温标,于[u] [/u]起开始实行。[/font][/size][size=3][font=宋体]2[/font][/size][size=3][font=宋体].铂铑[sub]10[/sub]—铂热电偶的正极成分名义是含铂[u] [/u]%和含铑[u] [/u]%。[/font][/size][size=3][font=宋体]3[/font][/size][size=3][font=宋体].热电偶的测量原理是基于热电效应,而它所产生热电动势的大小只取决于热电偶[u] [/u][/font][/size][u][size=3][font=宋体] [/font][/size][/u][size=3][font=宋体],而与热电偶的[u] [/u]没有关系。[/font][/size][size=3][font=宋体]4[/font][/size][size=3][font=宋体].检定工作中用廉金属热电偶时,应使炉温偏离检定温度不超过[u] [/u]℃,测量读[/font][/size][size=3][font=宋体]数时,炉温变化不得超过[u] [/u]℃。[/font][/size][size=3][font=宋体]5[/font][/size][size=3][font=宋体].工作用廉金属热电偶和工作用铂铑[sub]10[/sub]—铂热电偶检定规程号分别为[u] [/u][/font][/size][size=3][font=宋体]和[u] [/u]。[/font][/size][size=3][font=宋体]6[/font][/size][size=3][font=宋体].热电偶镍铬—镍硅,镍铬硅—镍硅,镍铬—铜镍,铂铑[sub]10[/sub]—铂,分度号代号分别为[/font][/size][size=3][font=宋体]K[/font][/size][size=3][font=宋体],N,[u] [/u]和[u] [/u]。[/font][/size][size=3][font=宋体]7[/font][/size][size=3][font=宋体].检定工作用铂铑[sub]10[/sub]—铂热电偶时,可采用[u] [/u]和[u] [/u]法。[/font][/size][size=3][font=宋体]8[/font][/size][size=3][font=宋体].铂铑[sub]10[/sub]—铂热电偶检定应在锌(419.58), [u] [/u] 和[u] [/u]三个检定点进行。[/font][/size][size=3][font=宋体]9[/font][/size][size=3][font=宋体].经外观检查合格的新制热电偶,在检定示值前,应在[u] [/u]温度下,退火[u] [/u](时间),随炉冷却250℃以下。[/font][/size][size=3][font=宋体]10[/font][/size][size=3][font=宋体].在检定热电偶时,应先把[u] [/u]的热电偶捆成一束,热后将它们的测量[/font][/size][size=3][font=宋体]端放入[u] [/u]的位置之后,才能开始检定。[/font][/size][b][size=3][font=宋体]二、选择题[/font][/size][/b][size=3][font=宋体](每题3′)[/font][/size][size=3][font=宋体]1.[/font][/size][size=3][font=宋体]热电偶测量温度基于什么理论,下列哪一个定律和效应与热电偶测温有关。( )[/font][/size][size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体])光电效应 B)维恩位移定律 [/font][/size][size=3][font=宋体] C[/font][/size][size=3][font=宋体])克希霍夫定律 D)塞贝克定律[/font][/size][size=3][font=宋体]2[/font][/size][size=3][font=宋体].在测量1100附近的温度时,下列哪种温度计测温精度最高,最常用: ( )[/font][/size][size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体])钨铼热电偶 B)铂铑[sub]10[/sub]—铂热电偶 [/font][/size][size=3][font=宋体] C[/font][/size][size=3][font=宋体])镍铬—镍硅热电偶 D)射感温计[/font][/size][size=3][font=宋体]3[/font][/size][size=3][font=宋体].铂铑[sub]10[/sub]—铂热电偶,不适用于下列哪种环境下工作。 ( )[/font][/size][size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体])真空中 B)中性介质[/font][/size][size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体])还原性气氛及侵蚀性物质 D)氧化性气氛[/font][/size][size=3][font=宋体]4[/font][/size][size=3][font=宋体].开展检定工作用热电偶工作所需要的低电势直流电位差计的准确度应不低于[/font][/size][size=3][font=宋体]( )[/font][/size][size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体])0.01级 B)0.02级 [/font][/size][size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体])0.05级 D)0.1级[/font][/size][size=3][font=宋体]5[/font][/size][size=3][font=宋体].使用中的工作用Ⅱ级S热电偶,它的检定周期一般不超过 ( )[/font][/size][size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体])两年 B)一年 [/font][/size][size=3][font=宋体]C[/font][/size][size=3][font=宋体])半年 D)三个月[/font][/size][size=3][font=宋体]三、[/font][/size][b][size=4][font=宋体]简答题[/font][/size][/b][size=3][font=宋体](30′)[/font][/size][size=3][font=宋体]1. [/font][/size][size=3][font=宋体]简述热电偶的测温原理[/font][/size][size=3][font=宋体]2.[/font][/size][size=3][font=宋体]在检定廉金属热电偶时,为什么将贵金属标准热电偶用保护管保护起来?[/font][/size][size=3][font=宋体]3.[/font][/size][size=3][font=宋体]热电偶在测温时,补偿导线有什么作用?[/font][/size]

  • 关于热电偶的校准结果验收

    各位老师好!有2个问题想请教:1、我们公司的热电偶校准点为50,80,100三个点,分别给出了+1.7,+1.0,+0.4三个修正值,我们对照检定规程后发现这三个修正值都落在允差范围以内,这个时候还需要使用修正值吗?2、当标准规定了限值时,我们是用修约值还是用实测值去比较? 请问大家是如何做的。谢谢!

  • 市场监管总局关于发布《标准铂铑10-铂热电偶检定规程》 等13项国家计量技术规范的公告

    [font=仿宋_GB2312]根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准[/font][font=仿宋_GB2312]《[/font][font=仿宋_GB2312][font=仿宋_GB2312]标准铂铑[/font][font=Times New Roman]10-[/font][font=仿宋_GB2312]铂热电偶检定规程[/font][/font][font=仿宋_GB2312]》等[/font][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]13[/font][font=仿宋_GB2312]项[/font][/font][font=仿宋_GB2312]国家计量技术规范[/font][font=仿宋_GB2312]发布实施[/font][font=仿宋_GB2312],[/font][font=仿宋_GB2312]现予以公告。[/font][font=仿宋_GB2312][/font][font=仿宋_GB2312] [/font][align=right][font=仿宋_GB2312] [/font][font=仿宋_GB2312]市场监管总局[/font][/align][align=right][font=仿宋_GB2312]202[/font][font=仿宋_GB2312]2[/font][font=仿宋_GB2312]年[/font][font=仿宋_GB2312]12[/font][font=仿宋_GB2312]月[/font][font=仿宋_GB2312]29[/font][font=仿宋_GB2312]日[/font][/align][align=right][font=仿宋_GB2312][/font][/align][align=center][font=方正小标宋简体][font=方正小标宋简体]《标准铂铑[/font][font=方正小标宋简体]10[/font][/font][font=方正小标宋简体]-[/font][font=方正小标宋简体]铂热电偶[/font][font=方正小标宋简体]检定规程[/font][font=方正小标宋简体]》[/font][font=方正小标宋简体]等[/font][font=方正小标宋简体]13[/font][font=方正小标宋简体]项[/font][/align][align=center][font=方正小标宋简体][font=方正小标宋简体]国家计量技术规范名录[/font] [/font][/align][align=center][font=方正小标宋简体][/font][/align][table][tr][td][align=center][font=方正黑体_GBK]序号[/font][/align][/td][td][align=center][font=方正黑体_GBK]编号[/font][/align][/td][td][align=center][font=方正黑体_GBK]名称[/font][/align][/td][td][align=center][font=方正黑体_GBK]批准日期[/font][/align][/td][td][align=center][font=方正黑体_GBK]实施日期[/font][/align][/td][td][align=center][font=方正黑体_GBK]备注[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center]JJG 75[font=仿宋_GB2312]—[/font]2022[/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]标准铂铑[font=Times New Roman]10-[/font][font=仿宋_GB2312]铂热电偶[/font][/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]检定规程[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]代替[/font][/align][align=center]JJG 75[font=仿宋_GB2312][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]1995[/font][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center]JJG11[font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]90[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][/font]2022[/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]超声波燃气表[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]检定规程[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center]JJG11[font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]91[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][/font]2022[/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]车用尿素加注机[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]检定规程[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]4[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2012[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]超声波燃气表[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]型式评价大纲[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]5[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2013[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]车用尿素加注机[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]型式评价大纲[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]6[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2014[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]金属振子式速率[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]陀螺仪校准规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]7[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2015[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]单轴倾角传感器[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]校准规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]8[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF 2016[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]阻尼振荡波模拟器[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]校准规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]9[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2017[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]([font=Times New Roman]20[/font][font=仿宋_GB2312]~[/font][font=Times New Roman]150[/font][font=仿宋_GB2312])[/font][font=Times New Roman]kV[/font][/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]X[/font][font=仿宋_GB2312]射线束半值层仪[/font][/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]校准规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center] [/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]10[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2018[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]电荷量测量仪[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]校准规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]11[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2019[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]液体恒温试验设备[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]温度性能测试规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]12[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF[/font][/font] [font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2020[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]加油站油气回收系统[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]检测技术规范[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312] [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]13[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF 1261.5[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2022[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]电饭锅能源效率计[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312]检测规则[/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2022-12-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]2023-06-27[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=仿宋_GB2312]代替[/font][/align][align=center][font=仿宋_GB2312][font=Times New Roman]JJF 1261.5[/font][font=仿宋_GB2312]—[/font][font=Times New Roman]2017[/font][/font][/align][/td][/tr][/table]

  • 【转帖】[公告]国家计量检定规程(JJG)目录

    [quote][color=red]请将同样的内容发布在一个贴子内,谢谢合作[/color][/quote][国家计量检定规程(JJG)目录(按编号顺序排列) 现行规程号 规程名称JJG1~1999 刚直尺检定规程JJG2~1999 木直(折)尺检定规程JJG4~1999 刚卷尺检定规程JJG5~2001 纤维卷尺、测绳检定规程JJG7~1986 刻度直角钢尺检定规程JJG8~1991 水标准尺检定规程JJG10~1987 奥氏吸管检定规程JJG11~1987 比色管检定规程JJG12~1987 刻度离心管、刻度试管、血糖管、消化管检定规程JJG13~1997 模拟指示秤检定规程JJG14~1997 非自行指示秤检定规程JJG16~1987 邮用秤试行检定规程JJG17~2002 杆秤检定规程JJG18~1990 医用注射器检定规程JJG19~1985 量提检定规程JJG20~2001 标准玻璃量器检定规程JJG21~1995 千分尺检定规程JJG22~1991 内径千分尺检定规程JJG24~1986 深度千分尺检定规程JJG25~1987 螺纹千分尺检定规程JJG26~2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG28~2000 平晶检定规程JJG30~2002 通用卡尺检定规程JJG31~1999 高度卡尺检定规程JJG33~2002 万能角度尺检定规程JJG34~1996 指示表(百分表和千分表)检定规程JJG35~1992 杠杆表检定规程JJG36~1992 正弦规检定规程JJG39~1990 机械式比较仪检定规程JJG40~2001 X射线探伤机检定规程JJG41~1990 三针检定规程JJG42~2002 工作玻璃浮计检定规程JJG44~1986 测微仪检定器试行检定规程JJG45~1999 光学计检定规程JJG46~1976 扭力天平试行检定规程JJG47~1990 抖晃仪检定规程JJG48~1990 硅单晶电阻率标准样片检定规程JJG49~1999 弹簧管式精密压力表和真空表检定规程JJG50~1996 石油产品用玻璃液体温度计检定规程JJG51~1983 二、三等标准液柱平衡活塞式压力计、压力真空计试行检定规程JJG52~1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程JJG55~1984 测长仪检定规程JJG56~2000 工具显微镜检定规程JJG57~1999 光学数显分度头检定规程JJG58~1996 半径样板检定规程JJG59~1990 二、三等标准活塞式压力计检定规程JJG60~1996 罗纹样板检定规程JJG61~1980 直角尺检定规程JJG62~1995 塞尺检定规程JJG63~1994 刀口形直尺检定规程JJG64~1990 超低频信号发生器检定规程JJG65~1986 滚刀检查仪检定规程JJG66~1990 高频电容损耗标准试行检定规程JJG67~1985 工作用辐射感温器检定规程JJG68~1991 工作用隐丝式光学高温计检定规程JJG69~1990 高频Q标准线圈试行检定规程JJG70~1993 角度块检定规程JJG71~1991 三等标准金属线纹尺检定规程JJG72~1980 线纹比较仪检定规程JJG73~1994 长度至200mm一、二等标准玻璃线纹尺检定规程JJG74~1992 自动平衡式显示仪表检定规程JJG75~1995 标准铂铑10-铂热电偶检定规程JJG77~1983 干涉显微镜检定规程JJG78~1982 基节仪检定规程JJG79~1982 周节仪检定规程JJG80~1981 正切齿厚规检定规程JJG81~1981 公法线检查仪检定规程JJG82~1998 公法线千类分尺检定规程JJG85~1984 光学测尺卡检定规程JJG86~2002 标准玻璃浮计检定规程JJG87~1987 铣刀磨后检查仪检定规程JJG88~1983 齿轮径向跳动检查仪检定规程JJG90~1983 齿轮齿向及径向跳动仪检定规程JJG91~1989 基圆盘式渐开线螺旋线检查仪检定规程JJG92~1991 万能测齿仪检定规程JJG93~1981 万能渐开线检查仪检定规程JJG94~1981 齿轮双面啮合检查仪检定规程JJG95~1986 齿轮单面啮合检查仪检定规程JJG96~1986 小模数齿轮双面啮合检查仪检定规程JJG97~2001 测角仪检定规程JJG98~1990 非自动天平试行检定规程JJG99~1990 砝码试行检定规程JJG100~1994 全站型电子速测仪检定规程

  • 【讨论】热电偶 双金属温度计常见问题

    1热电偶的测量原理是什么? 联系电话15953101283热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。 2.热电阻的测量原理是什么? 热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。 3.如何选择热电偶和热电阻? 根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻; 根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶; 根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度; 4.什么是铠装热电偶,有什么优点? 在IEC1515的标准中名称为《mineral insulated thermocouple cable》,即无机矿物绝缘热电电偶缆。将热电极、绝缘物和护套通过整体拉制而形成的,外表面好像是被覆一层“铠装”,故称为铠装热电偶。同一般装配式热电偶相比,具有耐压高、可弯曲性能好、抗氧化性能好及使用寿命长等优点。 5.热电偶的分度号有哪几种?有何特点? 热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。 S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶; R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;}B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。 N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶; K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛; E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃; J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工; T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。 6.热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?(YH^ 热电阻的引出线方式有3种:即2线制、3线制、4线制。 2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。 3线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。 4线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。在高精度测量时,要采用4线制。 7.N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶的优点: -高温抗氧化能力强,长期稳定性强。K型热电偶镍铬的正极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电动势漂移等,在N型热电偶增加Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化模式由内氧化转变为外氧化,致使氧化反应仅在表面进行; -低温短期热循环稳定性好,且抑制了磁性转变; -耐核辐射能力强。N型热电偶取消了K型中的易蜕变元素Mn、Co,使抗中子辐照能力进一步加强; -在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型好。 N型热电偶的缺点: -N型热电偶的材料比K型硬,较难加工; -价格相对较贵。N型热电偶的热膨胀系数要比不锈钢低15%,因此N型铠装热电偶的外套管应采用NiCrSi/NiSi合金; -在-200~400℃范围内非线性误差较大。 8.如何选择合适的热安装套管? 热安装套管的形状主要依据介质的温度、压力、密度和流速及所需插入长度而定。ASME/ANSI PTC19.3对此作了充分规定,采用套管强度分析软件可计算出套管设计是否符合工艺要求。安装于现场的热套管需计算热套管的强度,影响护套管的强度主要有以下三点: 1. 流动引起的振动;经过护套管的液体产生一定频率的旋涡,称为涡区频率,该频率流速成正比。如果这个频率和热套管的固有频率接近或一致,就会产生共振,使吸收大量的热能,从而产生很高的应力并有可能损坏热套管和套管内传感器。ASME技术标准要求:涡区频率和热套管固有频率的比率应小于0.8。 2. 流动引起的应力;流体流动随着流速和密度而变化,并在热套管施加了力,这个流动引起的压力通过计算可以得出。 3. 过程压力;热套管所能承受的最大静压可以计算得出。"一般热安装套管的连接方式有螺纹连接式、法兰连接式和焊接式三种。 9.如何选择合适的双金属温度计? 水平安装时,选择轴向或万向型双金属温度计; 垂直安装时,选择径向或万向型双金属温度计; 倾斜安装时,根据实际需要选择轴向、径向或万向型双金属温度计; 如需对测量点设置上下限报警控制时,可选择电接点双金属温度计 10.双金属温度计有什么优缺点? 双金属温度计的优点在于价格相对低廉、读数直观,缺点为测温范围较小、精度相对不高。通常作为就地测量、显示仪表。 11.温度变送器有何特点? 温度变送器的特点是 -静态功耗低、安全可靠、不需维修、使用寿命长。 -体积较小,可与热电偶、热电阻融为一体,不仅安装方便,还可节省温变器安装费用。 -传输信号为4-20mA标准信号,不但抗干扰能力强,传输距离远,而且可节约价格较贵的补偿导线。 -可提供符合HART协议及FF、PROFBUS总线通讯协议形式. 12.压力式温度计测量原理是什么? 依据液体膨胀定律,即一定质量的液体,在体积不变的条件下,液体的压力与温度呈线形。气体、蒸汽的压力与温度也是呈一定的函数关系,因此压力式温度计的标尺应均匀等分。压力式温度计是由充有感温介质的温包、传压元件(毛细管)及压力敏感元件(弹簧管)组成。 13.红外线温度计测量原理是什么? 红外线测温计由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 14.如何选择合适的补偿导线或电缆? 热电偶的补偿导线和电缆主要用于将热电偶的热电动势延长至二次仪表或控制室。主要有延伸型和补偿型两种补偿导线,延伸型采用与热电极相同的材料,所以精度较高;补偿型采用与热电极的热电势特性相势的材料,所以精度没有延伸型高。

  • 【资料】热电偶和热电阻的区别

    热电偶和热电阻的区别热电偶和热电阻的区别 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成 温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。 其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。

  • 热电偶和热电阻的区别

    热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成 温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。 其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。

  • 工业热电偶的工作原理及用途

    工业热电偶是热工监测与测试的计量工具,在工业生产中发挥着重要的作用。在当前的生产工艺流程中,检测技术及其应用越来越重要,尤其在对各种产品与构件进行无损擦伤、测量与计量方面。工业热电偶的种类主要有镍铬一镍硅热电偶、铂铑—铂热电偶、镍铬—考铜热电偶等种类,其中陶瓷热电偶作用功不可没,对于提高质量与企业的经济效益是不可或缺的。 工业热电偶工作原理是将两种不同的导体与半导体连接成闭合回路,再将其两个接点分别置于温度各为T及TO的热源中,则在该回路内即可产生热电动势。由于高温端的电子能量比低温端的电子能量大,因而从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,其结果是高温端失去电子而带正电荷,低温端因得到电子而带负电荷,从而形成一个静电场。这样在导体两端便产生一个相应的电位差即温差电。 工业热电偶在工业生产中的用途不断扩大的同时,具有更佳功能的特殊热电偶产品不断问世。其中钨铼系工业热电偶是一种较好的超高温热电偶材料,其最高使用温度受绝缘材料限制。国际上某些氮化硅陶瓷烧结温度已达到1800℃以上,采用钨铼热电偶进行测温是完全可行的。此外适用超导陶瓷生产使用的金铁—镍铬低温热电偶,快速反应薄膜热电偶及非金属热电偶材料,由于具备各种优点和价格低廉、资源丰富,在工业生产中也得到了广泛的应用。

  • 热电偶的分度号有哪几种?有何特点?

    热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。 S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶; R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同; B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。 N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶; K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛; E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃; J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工; T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。

  • 【资料】热电偶和热电阻的区别

    热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 怎么检查热电偶的不均匀性?

    1、同名极法和参考电极法 各种常用热电偶的国家标准中,规定了用这两种方法检查工作用热电偶丝的不均匀性。具体步骤是:出厂检查是从每盘丝的头和尾或头、中、尾各取样1.1m;型状检验除头、中、尾取样外,还应在一盘丝的任意部位取5.5mm剪成1.1m的5段,然后焊接成热电偶与同型号的标准热电偶捆扎在一起,按热电偶技术要求规定的试验温度,用同名极法测量其热电势。也可将试样与纯铂丝(作标准电极)焊接在一起,在规定的试验温度下测量岂热电势值。这两种测量方法简单方便,不需要专用设备,可以和热电偶示值检定同时进行。但她不能连续测量整盘丝的不均匀性,也不能准确地确定不均匀的部位。(什么叫热电偶均匀性?)2、点加热法 制造一个小型点式炉或单边炉做热源,由于炉子很小,可以认为是点温度,测量时使炉温恒定,并将它沿热电极作轴向运动(也可使热源固定,移动热电极),通过测量仪器,观察热电势变化,并记下该部位,该部位的热电势变化值即为不均匀电势。点加热炉对热电极上突然变化的不均匀性反应比较敏感,并能确定相应位置。单边炉对热电极上逐渐变化的不均匀性比较敏感,并能确定相应的区域。这种方法可以连续测量热电偶丝的不均匀性及其部位,但需专用设备,测试复杂,使用受限制。 不均匀电势的测试多数是对单根热电极进行的。当我们将热电偶丝配对的,它的最大不均匀电势是用大单极不均匀电势的平方和然后再开方所得的热电势值表示。3、改变插入深度法 用测量改变热电偶插入检定炉深度前、后热电动势差值来表示它的不均匀性。这种方法简便,但不够准确。 不均匀电势的测量方法很多,但目前各种测量方法测得的数据还无法统一,因此只有采用相同的方法才能进行比较。国家标准中规定,我国常用热电偶不均匀性检验都按同名极法和参考电极法进行

  • 热电阻和热电偶的区别在哪里

    首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。 热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。

  • 【资料】热电偶技术特点及发展

    热电偶的基础定律及其利用  该定律表明:  1热电偶必需由两种不同性质的金属材料组成,且热电偶两接点温度不同。  2热电势仅取决于组成热电偶的资料、热端和冷端的温度,而与热电偶的几何形状。尺寸大小和沿电极温度散布无关。  3有一种资料组成的闭合回路存在温差时,回路如果发生热电势,便阐明该资料是不均匀的。发生的热电势越大,热电极的资料不均匀性越严重。可见,均质导体定律为检讨热电极资料均匀性供给了理论根据。  同名极法检定热电偶就是依据这个定律进行的。在实际检定工作哦中,常采取转变热电偶插入检点炉深度的方式来断定热电偶的不均匀性。  4热电极资料不均匀性越大,测量时发生的误差就越大,所以热电极的均匀性是权衡热电偶质量的主要指标之一。   热电偶的特色  ·高效节能:集热效力高,运行成本低。(同比用电量是电热水器五分之一) ·绿色环保:高新科技的结晶,代表未来发展方向。 ·安全节俭:无后顾之忧,初装费低,一元数显表钱当五元钱花。 ·四季制热:阴雨天或寒冷冬季,均能全天候合成高温热源。 ·时尚耐用:用料精选。(应用寿命在年以上) ·设计精堪:全主动把持,免保护运行,代表制热高新精尖科技 ·体积小巧:可置屋顶、阳台、庭院、室内等,并能与建筑物有机联合。  热电偶的发展  热电偶技巧从年发现到现在,在很长的一段时光里面没有被人类充足地认识和应用。供暖还是应用传统的燃气,或者电热这样一个传统的方式,因为它比拟简略,比拟直接。但到世纪年代,世界能源危机以后才给予充足的器重,世界经济连续发展,要给子孙后代留下能源、能量资源,必定要注意能源的节俭和合理的应用。所以世界各国纷纭加大了研发力度,推广热泵技巧,所以目前热泵技巧已经比拟普遍地应用。 热电偶的背景  天津的热电偶远景中的背景。第一个背景是供暖方面,今年天津市的配合年的奥运会,配合蓝天工程,外环线以内是不容许再建燃煤锅炉放了;第二个是外环线以内容量在十吨以下的燃煤锅炉房会逐渐的被拆除,在外环线之内剩下的、以燃煤为主的锅炉房,也就是城市现有的供暖资源,恐怕近两三年仅仅能满足新增的住宅的须要,那么也就是说将来这样的公共建筑的冬季的供热选择只有两个:一个是以电的情势来供给,再有一种就是以燃气为能源的资源;再有燃气有时候往往从盘算上或是费用上可能都是不划算的,那在这种情形下电热泵可能就是一个最好的选择。  几年来北京市***工作会议上经常讨论频繁的议题,如何平衡北京市的燃气与用电量使两种能源构造趋于平衡成为一个非常的话题。因此用热电偶解决采暖问题,能把冬天的用气负荷降下来,把夏天用电量降下来,使二者趋于接近化发展,不失为一个福音。  热电偶技巧概况  热泵热水器是一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖装备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可接收空气中的热量,还可接收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和紧缩机紧缩制热后,与水换热,大大进步热效力,充足应用了新能源,是将电流量计热水器和太阳能热水器的各自优热电偶点完善的联合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有热电偶热水器、水源热泵和太阳能型三种系列,是开辟和应用新能源最好的装备之一。 空气源(太阳能数显表)热泵是当今世界上最先进的产品之一,该产品以制冷剂为媒介,制冷剂在风机盘管(或太阳能板)中接收空气中(或阳光)中的能量,再经紧缩机紧缩制热后,通过换热装置将热量传递给水,来制取热水,热水通过水循环体系送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供给。

  • 【转帖】热电偶和热电阻的区别

    热电偶和热电阻的区别  热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 【转帖】热电偶和热电阻的区别

    热电偶和热电阻的区别热电偶与热电阻的区别在那里?其实热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同我们先来说热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,热电偶主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 【原创】热电偶是工业上最常用的温度检测元件

    热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:    ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。    ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。    ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。    1.热电偶测温基本原理    将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所    示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在    回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工    作的。    2.热电偶的种类及结构形成    (1)热电偶的种类    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。    标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。    (2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:    ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;    ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;    ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;    ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。    3.热电偶冷端的温度补偿    由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。    在使用热电偶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℃。

  • 各种热电偶热电阻的测量范围和优缺点

    S 型热电偶:铂铑10-铂热电偶温度范围 0~1600℃旧分度号 LB-3优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。3.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。R 型热电偶:铂铑13-铂热电偶温度范围 0~1600℃优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。2.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。B 型热电偶:铂铑30-铂铑6 热电偶温度范围 600~1800℃旧分度号 LL-2自由端在0~50℃内可以不用补偿导线优点1.适用1000℃以上至1800℃。2.在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线3.耐氧化、耐腐浊性良好。4.耐热性与机械强度较R型优良。缺点1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确。2.热电动势值小。3.热电动势之直线性不佳。4.价格高昂。K 型热电偶:镍铬-镍硅热电偶镍铬-镍铝热电偶温度范围 -200~1300℃优点1.热电动势之直线性良好2.1000℃以下耐氧化性良好。3.在金属热电偶中安定性属良好。缺点1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。3.受短范围排序之影响会产生误差。N 型热电偶:镍铬硅--镍硅热电偶温度范围 -270~1300℃优点1.热电动势之直线性良好。2.1200℃以下耐氧化性良好。3.为K型之改良型,受Green Rot之影响较小,耐热温度较K型高。缺点1.不适用于还元性气体环境2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。E 型热电偶:镍铬硅--康铜热电偶温度范围 -270~1000℃优点1.现有热电偶中感度最佳者2.与J热电偶相比耐热性良好。3.两脚不具磁性。4.适于氧化性气体环境。5.价格低廉缺点1.不适用于还元性气体环境2.稍具履历现象。J 型热电偶:铁--康铜热电偶温度范围 -210~1200℃优点1.可使用于还元性气体环境2.热电动势较K热电偶大20%。3.价格较便宜,适用于中温区域。缺点1.(+)脚易生锈。2.再现性不佳T 型热电偶:铜--康铜热电偶温度范围 -270~400℃优点1.热电动势之直线性良好。2.低温之特性良好3.再现性良好、高精度。4.可使用于还元性气体环境。缺点1.使用温度限度低。2.(+)脚之铜易氧化。3. 热传导误差大。PT100 型热电阻:铂电阻温度范围 -200~850℃金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。CU50 型热电阻:铜电阻温度范围 -50~150℃铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制