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美国OMEGA RTD-805

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更新时间:2018-07-26 16:28:01浏览次数:882

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产品简介

美国OMEGA自1962年创立至今,专注于温度控制、数据采集、压力重力系统的开发,设计,制造。持续向*出售十万余种用以测量和控制温度、湿度、压力、张力、流量、液位、酸碱度及传导性的先进产品。耐高温热电偶技术,一直是OMEGA的*技术支柱,推动公司发展,同时走在行业领域的前沿。其全面的热电偶产品体系,zui大化满足客户需求。美国OMEGA RTD-805

详细介绍

上海壹侨贸易有限公司主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机以及各类自动化产品。作为连接国内外工业备件售卖的桥梁,上海壹侨自德国分公司源头采购正品,质量保证,价格优势。
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如没有您需要的型号,请咨询上海壹侨贸易有限公司王先生(xiaotong.wang@onebridge.cn)

 

美国OMEGA自1962年创立至今,专注于温度控制、数据采集、压力重力系统的开发,设计,制造。持续向*出售十万余种用以测量和控制温度、湿度、压力、张力、流量、液位、酸碱度及传导性的先进产品。耐高温热电偶技术,一直是OMEGA的*技术支柱,推动公司发展,同时走在行业领域的前沿。其全面的热电偶产品体系,zui大化满足客户需求。
 
主要产品:
OMEGA热电偶,OMEGA端子,OMEGA探头
产品特点:
高温热电偶和专业定制热电偶 :Omega的耐高温和专业定制探头包括世界著名的超级OMEGACLAD®探头,可以满足zui苛刻的温度应用的要求。 
——KMQXL and NMQXL 热电偶探头
——SICSS, SCASS, SCXSS, and SCPSS Series Themocouples with SHX Connector 高温快速脱开热电偶
——TJ36CAXL and TJ36NNXL 坚固耐用的过渡连接型热电偶探头
——TJ36-XCIB Series 耐高温的过渡连接探头, 带有外覆Inconel® 600编织层的 Nex®裸端导线
——XC SERIES 耐高温系列覆盖Nex®陶瓷绝缘层的柔性热电偶
——XTA, XMO, XPA, XIN 系列特殊热电偶探头
2细裸线和绝缘热电偶 :软线式热电偶包括细线热电偶、耐高温热电偶、现成预制热电偶、包覆导线和裸线、经济的多件包装、特殊绝缘热电偶,以及更多!
3磁热电偶 :  特殊热电偶带有磁性材料,以便简单安装。,
4垫圈组合件, 接合剂接合或自粘的热电偶 : 背胶,接合剂和螺栓固定的组件式热电偶适合多种表面安装应用的要求
PFA涂层热电偶 : 当需要在工业或实验室环境中测量腐蚀性化学溶液的温度时,PFA镀膜探头是一个*的解决方案。

 

K型热电偶是一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
中文名 热电偶 外文名 thermocouple
目录
1 介绍
2 测温原理
3 特点
▪ 综述
▪ 时间常数
▪ 分度表
4 产品资料
5 响应时间测量
6 四大定律
▪ 均质导体定律
▪ 中间导体定律
▪ 中间温度定律
▪ 参考电极定律
介绍编辑
K型热电偶作为一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
高清K型热电偶图片
高清K型热电偶图片
K型热电偶是目前用量大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。K型热电偶丝直径一般为1.2mm~4.0mm。
正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200℃~1300℃。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛。
测温原理编辑
热电偶测温必须由热电偶、连接导线及显示仪表三部分组成。下图是较简单的热电偶测温示意图。
热电偶温度计示意图
热电偶温度计示意图
按右图组成的热电偶蕊及测温电偶丝1 ,如果将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象(即热电效应)。在热电偶回路中产生的电势由温差电势和接触电势两部分组成。接触电势:它是两种电子密度不同的导体相互接触时产生的一种热电势。当两种不同的导体A和B相接触时,假设导体A和B的电子密度分别为Na和Nb并且Na>Nb,则在两导体的接触面上,电子在两个方向的扩散率就不相同,由导体A扩散到导体B的电子数比从B扩散到A的电子数要多。导体A失去电子而显正电,导体B获得电子而显负电。因此,在A、B两导体的接触面上便形成一个由A到B的静电场,这个电场将阻碍扩散运动的继续进行,同时加速电子向相反方向运动,使从B到A的电子数增多,后达到动态平衡状态。此时A、B之间也形成一电位差,这个电位差称为接触电势。此电势只与两种导体的性质相接触点的温度有关,当两种导体的材料一定,接触电势仅与其接点温度有关。温度越高,导体中的电子就越活跃,由A导体扩散到B导体的电子就越多,接触面处所产生的电动势就越大,即接触电势越大。
特点编辑
综述
检出(测温)元件热电偶是工业上较常用的温度检测元件之一。必须配二次仪表,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℃均可连续测量,某些特殊热电偶低可测到-269℃(如金铁镍铬),zui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。
2根据温度测量范围及精度,选用相应分度号的热电偶
使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
测量范围及允许误差范围
热电偶类别
代号
分度号
测量范围
基本误差限
镍铬-康铜
WRK
E
0-800℃
±0.75%t
镍铬-镍硅
WRN
K
0-1300℃
±0.75%t
注:t为感温元件实测温度值(℃)电场强度越高,因而接触电势也就越大。这样将1产生的温差热电势通过连接导线2在显示仪表3中显示出来。
时间常数
热惰性级别
时间常数(秒)
热惰性级别
时间常数(秒)

90-180

10-30

30-90

<10
热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
热电偶 小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
高温下的绝缘电阻:K型
高清热电偶图片
高清热电偶图片
热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。

ITS-90温度标准(JIS C 1602-1995,ASTM E230-1996,IEC 584-1-1995)
热电偶安装注意点
(1)热电偶应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换。
(2)热电偶的冷端应处在同一环境温度下,应使用同型号的补偿导线,且正负要接对。
(3)测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。
(4)温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方。
(5)高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线。
(6)要根据不同的温度选择不同的测量元件。一般测量温度大于100℃时,应选择热电偶,小于100℃时选择热电阻。
(7)接线要合理美观,表针指示要正确。
响应时间测量编辑
测量K型热电偶的热响应时间实际上是比较复杂的,不同的试验条件会产生不同的测量结果,这是由于受周围介质的换热率影响,换热率高,则热响应时间就短。
为了使热电偶的热响应时间具有可比性,国家标准规定:热响应时间应在水流试验装置上进行。该装置的水流速度应保持0.4±0.05m/s,初始温度在5-45℃的范围内,温度阶 跃值为40-50℃。在试验过程中,水的温度变化应不大于温度阶跃值的±1%。被试热电偶的置入深度为150mm或设计的置入深度。
由于热电偶在室温附近热电势很小,热响应时间不容易测出,因此国家标准规定可采用同规格的K型热电偶的热电极组件替换其自身的热电极组件,然后进行试验。
试验时应记录热电偶的输出变化至相当于温度阶跃变化50%的时间T0.5,必要时可记录变化10%的热响应时间T0.1和变化90%的热响应时间T0.9。所记录的热响应时间,应是同一试验 至少三次测试结果的平均值,每次测量结果对于平均值的偏离应在±10%以内。此外,形成温度阶跃变化所需的时间不应超过被测试热电偶的T0.5的十分之一。记录仪器或仪表的响 应时间不应超过被试热电偶的T0.5的十分之一。
四大定律编辑
均质导体定律
热电偶丝由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路,无论导体截面如何以及温度如何分布,将不产生接触电势,温差电势相抵消,回路中总电势为零。
可见,热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成。若热电极材料不均匀,由于温度梯存在,将会产生附加热电势。
中间导体定律
在热电偶回路中接入中间导体(第三导体),只要中间导体两端温度相同,中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响,这就是中间导体定律。
应用:依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
有人担心用铜导线连接热电偶冷端到仪表读取mV值,在导线与热电偶连接处产生的接触电势会使测量产生附加误差。根据这个定律,是没有这个误差的!
中间温度定律
热电偶回路两接点(温度为T、T0)间的热电势,等于热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、T0时的热电势的代数和。Tn称中间温度。
应用:由于热电偶E-T之间通常呈非线性关系,当冷端温度不为0摄氏度时,不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取热端温度值;也不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取的温度值,再加上冷端温度确定热端被测温度值,需按中间温度定律进行修正。初学者经常不按中间温度定律来修正!
参考电极定律
这个定律是专业人士才研究、关注的,一般生产、使用环节的人士不太了解,简单说明就是:用高纯度铂丝做标准电极,假设镍铬-镍铬热电偶的正负极分别和标准电极配对,他们的值相加是等于这支镍铬-镍铬的值。

在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度 [1]  。
工作原理
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势” [1]  。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差 [1]  。即
公式
公式
这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的 [1]  。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,
热电偶(图1)
热电偶(图1)
当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
热电偶
热电偶
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
测温条件
热电偶高清图片
热电偶高清图片
是一种感温元件,是一种一次仪表,热电偶直接丈量温度。由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生 了电势。当两端存在梯度温度时,回路中就会有电liu产生,产生热电动势,温度差越大,电流就会越大。测得热电动势之后即可晓得温度值。热电偶实际上是一种能量转换器,可将热能转换成电能。
热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围 大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠, 机械强度好。运用寿命长,装置便当。
电偶必需是由两种性质不同但契合一定要求的导体(或半导体)材料构成回路。热电偶丈量端和参考端之间必需有温差。
将两种不同资料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。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,因此在回路中构成一个大小的电流,这 种现象称为热电效应。热电偶就是应用这一效应来工作的。
主要特点
1、装配简单,
热电偶(图2)
热电偶(图2)
更换方便;
2、压簧式感温元件,抗震性能好;
3、测量精度高;
4、测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃);
5、热响应时间快;
6、机械强度高,耐压性能好;
7、耐高温可达2800度;
8、使用寿命长。
结构要求
热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、
热电偶(图3)
热电偶(图3)
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。
工作原理
两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,
热电偶(图4)
热电偶(图4)
当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:
1、热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数;
2、热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;
3、当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。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。热电偶就是利用这一效应来工作的。
常见种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓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。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC标准生产,并S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。
热电偶分度号
热电极材料 

圆柱插针,耐温-29至220摄氏度,-20至425华氏度,OSTW-(*)-F系列标准热电偶插座也可以适配omega迷你微小型热电偶插头

的小型连接器SMPW型玻璃纤维填充尼龙 工作温度-29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)HMPW型液晶聚合物 工作温度260°C (500°F)
HMPW/SMPW 基本连接器对 坚固耐用结构
提供ANSI及IEC两种色标凹陷式盖螺丝
可接受zui大20号AWG 的绞线或单股线
快速连接接触垫圈
内部分线器
组合十字槽/一字槽螺丝
HMPW型无镉环保外壳
 注释: *如欲订购,请填入"MF"订购一对连接器,填入"M"仅订购连接器插头,或者填入"F"仅订购连接器插座。
? J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。
注:提供无书写窗型号,请销售部了解详情。
U型(无补偿)连接器与B型热电偶(铂/6%铑-铂/30%铑)配合使用。

产品型号说明
(1) (2) (3) 


选项描述
(1) 连接器体
选择
SMPW 代表 玻纤填充尼龙带写字窗口
HMPW 代表 液晶聚合物带写字窗口
(2) 热电偶分度号
选择
K 代表 K型热电偶
J 代表 J型热电偶
T 代表 T型热电偶
E 代表 E热电偶
R/S 代表 R / S型热电偶
G 代表 G型热电偶
C 代表 C型热电偶
D 代表 D型热电偶
U 代表 无补偿或B型热电偶
N 代表 N型热电偶
(3) 连接器触点
选择
M 代表 仅插头
F 代表 仅插座
MF 代表 插头插座对
 

产品型号/产品描述
SMPW玻璃纤维填充尼龙连接器 -29至220°C
SMPW-K-F 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,母接头
SMPW-K-F-ROHS ROHS,玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,母接头
SMPW-K-M 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,公接头
SMPW-K-M-ROHS ROHS,玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,公接头
SMPW-K-MF 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,K型热电偶,连接器对
SMPW-J-F 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,J型热电偶,母接头
SMPW-J-M 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,J型热电偶,公接头
SMPW-J-MF 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,J型热电偶,连接器对
SMPW-T-F 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,T型热电偶,母接头
SMPW-T-F-ROHS ROHS,玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,T型热电偶,母接头
SMPW-T-M 玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,T型热电偶,公接头
SMPW-T-M-ROHS ROHS,玻璃纤维填充尼龙,带书写窗,T型热电偶,公接头
HMPW液晶聚合物连接器 -29至260°C
HMPW-K-F 液晶聚合物,带书写窗,K型热电偶类型,母接头
HMPW-K-MF 液晶聚合物,带书写窗,K型热电偶类型,连接器对


 

SMPW-(*)-M系列微小迷你型热电偶插头|SMPW-(*)-F系列微小迷你型热电偶插座|SMPW-(*)-MF系列微小迷你型热电偶插头插座

扁片插针,耐温-29至220摄氏度,-20至425华氏度

omega插头,美国omega热电偶插头,omega热电偶插头,omega热电偶插座,美国omega热电偶插座,omega热电偶插座,美国omega热电偶连接器,omega热电偶端子

SMPW-(*)-M系列微小迷你型热电偶插头
 

SMPW-(*)-F系列微小迷你型热电偶插座

SMPW-(*)-MF系列微小迷你型热电偶插头插座

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SMPW-K-MF 
SMPW-T-MF
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SMPW-C-MF
SMPW-G-MF
SMPW-D-MF
SMPW-U-MF
SMPW-N-MF

 

HMPW-(*)-M系列微小迷你型热电偶插头|HMPW-(*)-F系列微小迷你型热电偶插座|HMPW-(*)-MF系列微小迷你型热电偶插头插座

扁片插针,耐温-29至260摄氏度,-20至500华氏度

omega插头,美国omega热电偶插头,omega热电偶插头,omega热电偶插座,美国omega热电偶插座,omega热电偶插座,美国omega热电偶连接器,omega热电偶端子

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HMPW-(*)-F系列微小迷你型热电偶插座

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美国OMEGA RTD-805

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