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总屏蔽S型热电偶KXHFGP屏蔽补偿导线

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总屏蔽S型热电偶KXHFGP屏蔽补偿导线
补偿导线与导线混用
在实际应用中,经常会发现由于补偿导线不够长用普通导线连接,或补偿导线断后接上一段普通导线。

图中给出了两种补偿导线和普通导线混用的情况。用中间导体定律来分析,假定热电偶的型号为Y,有可能是正,也有可能是负。折合成温度值与采用的何种热电偶有关。通常廉金属热电偶的微分电势要大于贵金属热电偶。

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热电偶与补偿导线不匹配:热电偶补偿导线绝缘层破损在热电偶接线和安装使用过程中,偶尔会出现热电偶接线盒出线口处和补偿导线其他部位绝缘层磨损,故障现象表现为显示仪表或DCS系统温度显示值一般偏小。正确方法:寻找补偿导线绝缘层破损点,重新进行绝缘处理,恢复仪表正常显示值。热电偶补偿导线正负极性接反,引入测量误差某化工厂在更换现场热电偶后出现温度测量值与实际温度有较大偏差,有时高有时低。仔细检查后发现热电偶与补偿导线极性正负接反,按照极性调整补偿导线接线后故障消除。

热电偶和热电偶补偿导线都有正负极之分,补偿导线极性反接时仪表显示值变化很大:补偿导线极性反接后,当热电偶与补偿导线连接处温度高于控制室温度时,仪表显示温度低于实际测量温度。补偿导线极性反接后,当热电偶与补偿导线连接处温度低于控制室温度时,仪表显示温度高于实际测量温度。补偿导线极性反接后,当热电偶与补偿导线连接处温度与控制室温度相同时,仪表显示温度与实际温度相同。
经理论证明,热电偶补偿导线使用时将极性接反导致的误差约为不用补偿导线时的两倍。
不同型号热电偶补偿导线正极绝缘层颜色均为红色层,负极颜色不同,可根据绝缘层颜色区分补偿导线型号。
热电偶补偿导线与接线端子接触不良
热电偶补偿导线比较硬,导线与接线端子间在接线或使用过程中容易出现接触不良,此类故障现象反映为仪表或DCS系统无显示值或显示值超量程。处理方法:紧固接线端子,消除接触不良故障,回复仪表正常测量显示。热电偶与补偿导线连接点温度超过规定的使用范围
普通热电偶补偿导线使用温度,比如R型热电偶补偿导线Rc和S型热电偶补偿导线Sc均为补偿型补偿导线,在各类补偿导线中准确度低,正确方法:一般补偿型热电偶补偿导线使用环境温度不超过100度,高温型热电偶补偿导线使用可达200度。

总屏蔽S型热电偶KXHFGP屏蔽补偿导线

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它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻测温原理及材料:热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻的类型,普通型热电阻:从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
    铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件电阻体、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,与普通型热电阻相比,它有下列优点:体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装;使用寿命长。端面热电阻???
端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。隔爆型热电阻???
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。金属热电阻的电阻-温度关系具有较好的线性度,而且有较好的复现性和稳定性。半导体热电阻体积可以做得很小,它的灵敏度高,但目前它的测温上限很低,电阻-温度特性为非线性,复现性也较差。

总屏蔽S型热电偶KXHFGP屏蔽补偿导线

 


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