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阻燃屏蔽补偿电缆ZR-KCFPF铜芯直径0.5mm
阻燃屏蔽补偿电缆ZR-KCFPF铜芯直径0.5mm

产品型号: ZR-KCFPF

所属分类:补偿导线

更新时间:2020-05-08

简要描述:阻燃屏蔽补偿电缆ZR-KCFPF铜芯直径0.5mm
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。因此上述影响折合成温度,贵金属热电偶影响要大些。

详细说明:

按照国家质量技术监督局规定,热电偶补偿导线的热电势及允许误差应符合工作用廉金属热电偶检定规程及有关标准的规定,不同分度号对应的热电偶补偿导线在同一环境温度下的所产生的热电势不同,将不同分度号热电偶与热电偶补偿导线混用,必然给热电偶测量系统引入热电偶参考端温度补偿误差。正确方法:各种热电偶补偿导线必须与对应分度号的热电偶配用。    热电偶与补偿导线不匹配:热电偶补偿,按照国家质量技术监督局规定,热电偶补偿导线的热电势及允许误差应符合工作用廉金属热电偶检定规程及有关标准的规定,不同分度号对应的热电偶补偿导线在同一环境温度下的所产生的热电势不同,将不同分度号热电偶与热电偶补偿导线混用,必然给热电偶测量系统引入热电偶参考端温度补偿误差。正确方法:各种热电偶补偿导线必须与对应分度号的热电偶配用。    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导线绝缘层破损在热电偶接线和安装使用过程中

阻燃屏蔽补偿电缆ZR-KCFPF铜芯直径0.5mm

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 热电偶补偿导线:连接导体定律和中间温度定律首先我们来分析热电偶的连接导体定律和中间温度定律,实际应用中,测量和控制仪表与热电偶总是有一段距离,如果连接的不是一段,总电势EZ同样为各个部分之和。在图2的测量中,我们希望测量端的总电势为热电偶因为热电偶的种类较多,所以热电偶补偿导线的种类也较多。在工业温度测量和温度控制中正确使用补偿导线工业温度测量、控制中,热电偶使用的位置总是距测量、控制表有一定的距离,因而从热电偶的输出端到测量、控制表的输入端,需使用补偿导线连接。由于热电偶和补偿导线均有正负极,故接线时应该正极与正极连接,负极与负极连接。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,但常用的就是补偿导线法。补偿导线仪表盘接线点的位置  我们知道,补偿导线只是把热电偶的参比端延长,起到移动参比端位置的作用,延伸后的参比端温度应当恒定或配用本身具有参比端温度自动补偿的装置,否则仍可能因新的参比端温度变化引起测量误差。  比如在仪表盘内接线时,由于常用盘装显示器、记录仪本身因通电而发热,使其接线端子处的温度高于仪表盘接线端子处的温度。当热电偶的补偿导线引进仪表盘后,如果将其接到仪表盘的接线端子上,而仪表盘的接线端子与仪表接线端子间用铜线连接,则因上述温差存在将造成测量误差。所以将补偿导线跨过仪表盘的接线端子直接与仪表的接线端子相连。 

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