通过将不同的金属电线连接到闭路电路,加热一端并冷却另一端,电流流过电路,产生热电磁力。热电偶是使用Seebeck效应的温度计,由该原理组成。
通过将不同的金属电线连接到闭路电路,加热一端并冷却另一端,电流流过电路,产生热电磁力。这种现象称为Seebeck效应,如图所示,温度计由两条不同的金属线和两个接头形成,并使用由该原理组成的Seebeck效应称为热电偶。
将一端保持在两个接头的0°C。这称为“参考连接"或“冷交界处"。另一端应处于您要测量的温度。该接触称为“温度测量接触"。
它在组成热电偶的两条不同的金属线之间给出了温度差。如果温度测量连接的温度高于参考连接的温度,则两端之间接触电位差的大小将改变,并且将不再处于平衡状态。在这种情况下,从温度测量连接处流动的导体(从高温到低温)称为 +腿,另一个方向(从低温到高温)称为 - 腿。
热电偶的类型 | TC-K |
---|---|
温度测量连接点 | 未接地的类型(U型),接地类型(G型) |
对接数量 | 1对:单个 |
宽容 | 1级,第2类 |
补偿导体的类型 | 乙烯基涂料,玻璃涂层,荧光素涂层等。 |
使用涂有乙烯基,玻璃,荧光素等的热电偶电线制成的简单热电偶容易处理,这只是前端连接点(温度测量连接)。
在Netsin,我们根据所使用的温度和环境选择材料,将其切成所需的尺寸并处理它,并将其作为传感器交付,可以在交付后立即使用。
优秀的电性能,防水性和机械性能。
热电偶的类型 | 外覆盖颜色 | 导体直径(MM) | 模型 | 完成外径 |
---|---|---|---|---|
k | 蓝色的 | φ0.1 | KG-0.1 | 1.0 x 1.5 |
φ0.2 | KG-0.2 | 1.2 x 1.8 | ||
φ0.32 | KG-0.32 | 2.1 x 3.2 | ||
φ0.65 | KG-0.65 | 2.6×4.0 | ||
t | 茶 | φ0.1 | TG-0.1 | 1.0 x 1.5 |
φ0.2 | TG-0.2 | 1.2 x 1.8 | ||
φ0.32 | TG-0.32 | 2.1 x 3.2 | ||
φ0.65 | TG-0.65 | 2.6×4.0 |
它具有好的耐热性。
热电偶的类型 | 外覆盖颜色 | 导体直径(MM) | 模型 | 完成外径 |
---|---|---|---|---|
k | 蓝色的 | φ0.1 | KH-0.1 | 0.8 x 1.2 |
φ0.2 | KH-0.2 | 0.9 x 1.3 | ||
φ0.32 | KH-0.32 | 1.4 x 2.3 | ||
φ0.65 | KH-0.65 | 2.0×3.4 | ||
t | 茶 | φ0.1 | TH-0.1 | 0.8 x 1.2 |
φ0.2 | TH-0.2 | 0.9 x 1.3 | ||
φ0.32 | TH-0.32 | 1.4 x 2.3 | ||
φ0.65 | TH-0.65 | 2.0×3.4 |
出色的电气性能,耐热性,冷阻力,耐油性和耐化学性。
热电偶的类型 | 外覆盖颜色 | 导体直径(MM) | 模型 | 完成外径 |
---|---|---|---|---|
k | 蓝色的 | φ0.1 | K-6F-0.1 | 0.8 x 1.2 |
φ0.2 | K-6F-0.2 | 0.9 x 1.4 | ||
φ0.32 | K-6F-0.32 | 1.0 x 1.6 | ||
φ0.65 | K-6F-0.65 | 1.5 x 2.5 | ||
t | 茶 | φ0.1 | T-6F-0.1 | 0.8 x 1.2 |
φ0.2 | T-6F-0.2 | 0.9 x 1.4 | ||
φ0.32 | T-6F-0.32 | 1.0 x 1.6 | ||
φ0.65 | T-6F-0.65 | 1.5 x 2.5 |
优异的耐热性和绝缘性特性
热电偶的类型 | 外覆盖颜色 | 导体直径(MM) | 正常使用极限温度 | 模型 | 完成外径 |
---|---|---|---|---|---|
k | 自然色 +蓝色条纹 | φ0.32 | 400℃ | K-CF-0.32 | 1.6 x 2.4 |
φ0.65 | 650℃ | K-CF-0.65 | 2.2×3.3 | ||
φ1.0 | 750℃ | K-CF-1.0 | 2.6×4.2 |
热电偶的类型 | 键入K和类型T(请与我们联系以获取其他项目) |
---|---|
宽容 | 1级,第2类 |
温度范围 | 取决于涂层的类型 |