THERMIBE热电偶、THERMIBE温度传感器

我司提供THERMIBE热电偶、THERMIBE温度传感器等产品,如您需要咨询及采购相关产品,请直接通过网站联系方式咨询我们。THERMIBE可以为所有温度测量问题提供解决方案,如航空维护、化学、工程交钥匙解决方案、铸造厂、玻璃厂、焚化炉、钢铁和核能、石化、铁路、汽车、法拉马学等。


Thermibel是化工行业的参与者,凭借他的经验,Thermibel能够根据精确定义的规格生产可用于爆炸性环境的所有类型的传感器。Thermibel的单点、双点或多点电阻探头和热电偶适用于爆炸性环境,这些传感器符合现行的欧洲标准。


热电偶是用于测量温度的传感器。它由连接在一端的两种不同性质的金属组成。当金属的液络部被加热或冷藏时,会产生可变电压,然后可以将其转录为温度。热电偶合金通常以电线形式提供。热电偶是多功能温度传感器,因此通常用于许多应用,从工业用热电偶到配备家用电器和设备的标准热电偶。由于型号和技术规格的多样性,了解其基本结构、热电偶的工作原理及其温度范围对于确定适合您应用的热电偶类型和材料非常重要。由于热电偶可以在很宽的温度范围内使用并且强度相对较强,因此它们在工业中经常使用。选择时考虑以下标准: • 温度范围• 热电偶或护套的耐化学性• 耐磨损和振动


 Thermibel电阻温度计是一种无源探头;它需要测量电流的通过才能产生有用的信号。该测量电流加热元件并提高其温度,除非吸收额外的热量,否则将导致错误。

自发热以mW/°C表示,这是以毫瓦(1000.RI²)为单位的功率,可将探头的内部温度提高1°C。 mW/°C的数量越高,这种现象就越不重要,因为相同的温升需要更多的功率。例如,假设在 5°C 的大气中通过 Pt100 探头的测量电流为 100 mA。 规范 (IEC 751) 表示 50 mW/°C 的水以 1 m/sec 的速度流动。产生的热量为:1000 mW * (0.005 A)² * (138.5Ω) = 3.5 mW;
自热误差为:(3.5 mW)/(50 mW/°C) = 0.07°C,或介质温度的0.07%。5 mA是高电流。现代测量方法使用非常低的测量电流,大约为100μA甚至更小。在前一种情况下,温升误差仅为(0.00138 mW)/(50 mW/°C)= 0.000027°C,可以忽略不计。
请注意,由此产生的误差与温度计排出额外热量的能力成反比;这取决于材料、结构和温度计环境。
最坏的情况发生在小物体中具有高值电阻时,RTD薄膜就是一个例子,它几乎没有吸收热量的表面积。
自加热还取决于温度计浸入的介质,静止空气中的误差可能比流动水中的误差大 100 倍。 

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Thermibel B型热电偶

是唯一显示双重评估模糊性的常见热电偶。

非“贵金属”

金属热电偶 与贵金属热电偶不同,非贵金属电偶没有明确的化学成分。可以使用任何金属组合,使温度曲线的结果在标准误差的范围内。这导致了一些相当有趣的组合。例如,如前所述,康铜不是一种比例明确的合金,而是铜镍合金的通用名称。

Thermibel E型 

型热电偶由于其高塞贝克系数(58μV/°C)、低导热性和耐腐蚀性而适用于低温测量。E型的塞贝克系数是所有标准热电偶中最大的,这使得它可用于检测微小的温度变化。

 Thermibel J型铁,

型热电偶中的正极元素是一种廉价的金属,但很少非常纯净。由于铁中的杂质,J热电偶会受到特征分散的影响。尽管如此,J热电偶因其高塞贝克系数和低价格而广受欢迎。J热电偶不应在760°C以上使用,因为突然的磁转变即使在返回较低温度时也会导致损耗。


在塞贝克发现热电的同一年,汉弗莱·戴维宣布金属的电阻率显示出对温度的显着依赖性。五十年后,威廉·西门子在电阻温度计中使用铂金。在高精度电阻温度计中使用铂作为主要元素证明了其合适的选择。事实上,铂电阻温度检测器或PRTD(铂电阻温度检测器)今天从氢的三相点(-259.34°C)到银的冰点(961.78°C)都在使用。铂金特别适合,因为它可以承受如此宽的温度范围,同时保持出色的稳定性和几乎零风化。


1932年,C.H. Meyers提议建造一种电阻温度传感器(RTD),该传感器由云母交叉支架上的螺旋铂绕组组成,全部位于玻璃管内。该系统最大限度地减少了电线上的应力,同时最大限度地提高了电阻。虽然这种结构会产生非常稳定的元素,但铂和待测点之间的热接触质量很差,因此热响应时间很长。该结构的脆弱性将其今天的使用限制在实验室工具上。

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