求助:热电偶分度表如何使用?

作者&投稿:戈吉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
热电偶分度表怎么查找使用啊?~

首先确定你的热电偶分度,对照对应的分度表,根据电压直接可以读出温度啊!

简单的看就是表示:当以0为参考温度时,测量温度为行和列温度和时,所测得的热电势的值。
左边的0是0度的温度。0度是0mv,10度是0.055mv,20度是0.113,30度是0.173,40度是0.235。那么100度对应的zhuanmv值是0.645,110度是0.719120度是0.795,130度是0.872,140度是0.950。

扩展资料:
分度表中,首行和首列注的都是温度值,行是按每格10度的等级递加;列是按每格100度的等级递加;行与列的交处,即为当前温度下的热电势值。以S型偶读取280摄氏度下的热电势值为例:先从首列找到200度,向右划一条直线;再从首行找到80度,向下划一条直线,两条线交汇的地方,就是280摄影度下的热电势值2.141毫伏。
参考资料来源:百度百科-分度表

一般处理热电偶的程序和仪表内部都储存着温度——电势对应表,这个都又厂家自动实现对照关系,不用人为的设定,我们要做的就是把现场的电势信号无误差的传入到设备或程序中即可。 对于日常的维护其判读现场热电偶测温是否正确可以使用粗略的数据判断,为了节省维修时间不用使用热电偶对照表,可以记得常用热电偶的电势——温度对应关系即可。比如K型热电偶的对应关系,偶通常是0.4mV对应10度,现场用万用表检测热电偶末端热电势在除以0,4乘以10加上此时气温即可知道所测温度是多少,虽然有误差但是足可以在维修时判断现场热电偶的好坏。

  将热电偶的热电势和温度的对应关系列成表格称为热电偶分度表。平时我们在对温度仪表热电偶进行检定或测量时,用电测仪表测得的是热电偶的热电势值(斗V),而不是温度值(℃)。这就需要将所测得的热电势值转换成温度值,而热电偶的分度表所起到的就是这个作用。
  热电偶的分度表主要是用来将测量的电动势转换为相应的被测温度,还可反过来将温度转换成相应的热电偶的热电势。

  国家标准GB/T16839.1《热电偶第1部分:分度表》,提供了8种标准化热电偶的分度表,它们分别是:
  1、铂铑13一铂(R型);
  2、铂铑10一铂(S型);
  3、铂铑30一铂铑6(B型);。
  4、铁一铜镍(J型);
  5、铜一铜镍(T型);
  6、镍铬一铜镍(E型);
  7、镍铬一镍铝(K型);
  8、镍铬硅一镍硅(N型)。


分度表热电偶
参考端温度: 0℃, 整10度μν值: 0℃ - 2779℃E型热电偶分度表:

热电偶分度表怎么看
该分度表看法如下:1、观察热电偶分度表,可以看到表的行是从第四行第二列起为100度的整数倍的温度下对应的热电动势,而第三行起是0到90度温度下对应的热电动势。表的列是从第二列起为0度到90度温度下对应的热电动势。2、确定热电偶类型,以便找到对应的分度表。3、根据实际情况确定温度范围,...

热电偶分度表怎么看
查看热电偶分度表的步骤如下:1、每一行和每一列都是整数倍递增的,在读数的时候一定要看清哪一行哪一列,看清0度的起点,按照规则进行读数。2、分度表的读数是列加行的,180度那么其指针就会在第一列的80度处。一定要把行的读数和列的读数都读出来,进行累加即可。

热电偶分度表怎么读?
左边的0是0度的温度。0度是0mv,10度是0.055mv,20度是0.113,30度是0.173,40度是0.235。那么100度对应的zhuanmv值是0.645,110度是0.719120度是0.795,130度是0.872,140度是0.950。

了解热电偶的分度表?
pt100温度与阻值对照表 pt100 pt100 pt100 温度(℃) 阻值(ω) 0 100 温度(℃) 阻值(ω)-200 18.49 10 103.9 210 179.51 -190 22.8 20 107.79 220 183.17 -180 27.08 30 111.67 230 186.32 -170 31.32 40 115.54 240 190.45 -160 35.53 50 119.4 250 194.07 -150 ...

热电偶分度表是什么?
热电偶分度表是一种电子化查询温度分度的实用工具,供从事生产过程自动化控制技术人员使用 。热电偶分度表,这种测温工具对于我们来说是比较少见的。就算我们偶尔看见到也把它当作水表看待。热电偶分度表是一个测量热度的表,由0度到100度,它的数值在表上显示都有所不同的。它的读数也是很讲究的与...

t型热电偶分度表怎么看
1、首先需要将热电偶的热端与表上的热端刻度对齐,并将热电偶的冷端与表上的冷端刻度对齐。2、然后,将热端和冷端刻度之间的距离除以热电偶分度值。3、最后就可得到热电偶测量的温度值。

热电偶在电路图中的符号如何表示?
热电偶在电路图中的符号为:90度交汇的两条短线,交汇处是一个圆点,短线后面是平行引出线。在圆点处标注型号。具体如下图所示。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。

t型热电偶分度表怎么看
1、首先,了解热电偶分度表的基本结构。2、其次,热电偶分度表通常由两列数字组成,分别是温度和电势差。3、最后,使用热电偶进行温度测量时,将被测物体与热电偶接触,根据热电偶分度表中的数据,计算出被测物体的温度即可。

什么是热电偶特性分度表,以及分度表的使用
热电偶分度表 就是热电偶的温度与热电势关系对应表 一般在知道热电偶分度号时 如果知道温度,可以查到热电偶的输出热电势 如果知道热电偶的输出热电势,可以查到对应的温度值

顺昌县15658905931: 求助:热电偶分度表如何使用? -
博湛优氟: 工业热电偶的各种规格,如K\E、J型都有相应的分度表,每个温度点对应的毫伏值,一般K型热电偶用在高温中(300~1600),E型用在200~800度之间,J型用在400度以下的 场合比较多,当然还有其他的,比较贵,如S型等. 燃气熄火保护装置用的热电偶的作用是通过火焰加热,产生电势值,驱动电磁阀,从而控制燃气的通断,起到保护漏气而带来的危害,国家出台规定,要求每台燃气灶都要安装燃气熄火保护装置. 其他的热电偶其原理基本一致,但安装方式各有不同,一般是根据客户的要求订做.回答完毕

顺昌县15658905931: 热电偶分度表使用时要注意什么呢?
博湛优氟: 读数注意事项 第一、一定要仔细地观察热电偶分度表 分度表的每一行和每一列,都是整数倍递增的,行是10度,列是100度,所以在读数的时候,一定要看清哪一行那一...

顺昌县15658905931: 镍铬 - 镍硅热电偶(K型)分度表如何看 -
博湛优氟: 冷端温度默认为0℃,左边表示温度在十位以上的数字,上边的0~9表示温度在个位上的数字.假如要查59℃的电势,就在左边找到50所在的那一行,找到数字9对应的电势即可.2.394. 最上面一排是室温,即1-40度.下面所对应的就是其温度...

顺昌县15658905931: 热电偶分度表怎么看?
博湛优氟: 您说的对,热电偶分度表读法是把表中热电动势对应的行和列的温度相加,即为该热电动势对应的温度.(1)首先仔细地观察热电偶分度表就可以看到:热电偶分度表的行:...

顺昌县15658905931: 铜康铜热电偶分度表中的温度是什么温度,要怎么用那表把读出的数据单位由mv化为℃ -
博湛优氟:[答案] 按照国际温标,把相应的毫伏数据查到温度度数就行了,铜康铜为T型

顺昌县15658905931: 什么是热电偶特性分度表,以及分度表的使用 -
博湛优氟: 热电偶分度表 就是热电偶的温度与热电势关系对应表 一般在知道热电偶分度号时 如果知道温度,可以查到热电偶的输出热电势 如果知道热电偶的输出热电势,可以查到对应的温度值

顺昌县15658905931: 热电偶是怎样测温的? -
博湛优氟: 1.热电偶测温基本原理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.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,这种现象称为热电效应.热电偶就是利用...

顺昌县15658905931: 热工仪表分度号有几种分别对应那种传感器 -
博湛优氟: 热工仪表是没有分度号的,准确地说法是热电偶的分度号.热电偶的分度号有:S、R、B、K、T、J、N、E共8种,它们有不同的测温范围,在具体选用中要根据测温的范围合理选取.热电偶是利用金属的热电效应,在起热端感受到温度时,其冷端出现热电势,将这个随温度而变化的热电势通过补偿导线传送到温度变换器,有温度变换器将热电势信号变换成标准的电信号.温度变换器也是有不同的分度号,其对应于检测热电偶.现在的温度变换器都是智能化的,可以通过参数的设定来选择其对应热电偶的分度号,使用非常方便.

顺昌县15658905931: 热电偶的应用实例 -
博湛优氟: 热电偶的主要参数: 品种 分度号 推荐使用温度选择 镍铬—镍硅 K型 -200-----1200 镍铬硅—镍硅 N型 -200-----1300 镍铬—铜镍(康铜) E型 -40------800 铁—铜镍(康铜) J 型 -200-----750 铜—铜镍(康铜) T型 -200-----350 铂铑10—铂 S型 0-----1300 铂铑13—铂 R型 0-----1300 铂铑30—铂铑6 B型 600-----1700 选型还要考虑安装固定方式、保护管外径、总长度、插入长度和保护管材质等. 需要注意的是:热电偶的使用与分度号、保护管材质及被测介质有关,如:S、R、B型不适合在水蒸气和还原性气氛中使用.

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