安徽维尔特仪表线缆有限公司生产的热电偶用补偿导线

    安徽维尔特仪表线缆有限公司的热电偶用补偿导线介绍:用于将热电偶冷端延长至远离高温且温度比较稳定的地方的 一种**导线。实质上是由两种不同的金属组成的热电偶。在一定温度范围内 ,它的热电特性与主热电偶的热电性质基本相同。用补偿导线与热电偶的冷端连结,就可以将热电偶输出的温度信号传输到远离数 十米的控制室里,送给显示仪表或控制仪表。这就相当于把热电偶延长到温度恒定的地方,解决了热电偶冷端在热设备附近造成的高温和温度不稳定问题。 使用方便,是热电偶安装中经常采用的。它们是**导线,一种类型的补偿导线只能同相应的一类热电偶配套使用,而且正、负极性不可接反。

    初偿导线分一般用和耐热用两种,前者使用的温度范围为-20℃— 100℃,后者则为-40℃—200℃。对于镍铬—考铜等一类用廉价金属制成的热 电偶,则可用其本身材料作补偿导线。


    使用补偿导线的目的:
    (1)将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。
    (2)节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料。
    (3)使用补偿导线便于安装和线路的敷设。
    (4)用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。


    安徽维尔特仪表线缆有限公司的补偿导线使用时应注意以下几点:
    (1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(O~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
    (2)补偿导线和热电偶连接点的温度不得**过规定的使用温度。
    (3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两对连接点要处于相同的温度。
    (4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线的线径。

    由热电偶的测温原理可知,热电偶产生的热电势与热端(又称测量端)、参比端(又称冷端)的热电势有关,只有参比端温度t1为零或恒定不变,热电势才是热端温度的单值函数(见图1)。如果不补偿的话,则热电偶的参比端温度与仪表接线端温度t2间的温差t1-t2越大,测量误差也越大。由于大多数热电偶的热电势与温度的关系近似线性,所以造成的测量误差大致等于上述温差。以K分度号的镍铬-镍硅热电偶为例,当t1=50℃,t2=20℃时,如热端温度为1000℃,则显示温度仅969℃,误差达31℃。

    实际应用时,由于热电偶参比端的接线盒通常暴露在大气中,温度变化较大,如不采取措施,接线盒内温度既不可能为零,也不可能保持某个温度恒定不变,由此引起测量误差。由于与热电偶相连的二次仪表(如显示器、记录仪)、I/O插卡等均带环境温度补偿,可对这些装置与热电偶的接线点(即仪表接线端)温度t2进行补偿。由此可见,关键是如何对热电偶的参比端温度t1进行补偿。目前有多种参比端补偿方法,如恒温法、补偿电桥法、补偿热电偶法、补偿导线法等,但较常用的就是补偿导线法。


    补偿导线的工作原理及分类

    1、补偿导线的工作原理

    在一定温度范围内,热电性能与热电偶热电性能很相近的导线称为热电偶的补偿导线。

    按热电偶中间温度定则,热电偶测温回路的总电势值只与热端和参比端的温度有关,而不受中间温度变化的影响,所以可用与热电偶材料相匹配的补偿导线来代替需要延伸的贵重热电偶材料,将参比端由热电偶接线盒延伸到仪表接线端,由补偿导线对原参比端温度进行补偿。

    补偿导线除了可减少测量误差外,还有以下优点:可改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,如采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的柔韧性,使连接方便,也易于屏蔽外界干扰;可降低测量线路成本。

    2、补偿导线的分类

    从原理上分延长型和补偿型,延长型其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶相同,因而热电势也相同,在型号中以“X”表示,补偿型其合金丝名义化学成分与配用的热电偶不同,但在其工作温度范围内,热电势与所配用热电偶的热电势标称值相近,在型号中以“C”表示。

    从补偿精度分普通级和精密级,精密级补偿后的误差大体上只有普通级的一半,通常用在测量精度要求较高的地方。如S、R分度号的补偿导线,精密级的允差为±2.5℃,普通级的允差为±5.0℃;K、N分度号的补偿导线,精密级的允差为±1.5℃,普通级的允差为±2.5℃。在型号中普通级的不标,精密级的加“S”表示。

    从工作温度分一般用和耐热用,一般用工作温度为0~100℃(少数为0~70℃);耐热用工作温度为0~200℃。

    此外,可以线芯多少分为单股和多芯(软线)补偿导线,以是否带屏蔽层分为普通型和屏蔽型补偿导线,还有**于防爆场合的本质安全电路用的补偿导线。





    安徽维尔特仪表线缆有限公司专注于硅橡胶控制电缆,计算机电缆等

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    词条说明

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