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V型热电偶参考端温度非0C时的校正表(修正

3.2.13主要工业国家的热电偶分度号对照表(表3.2.13)

LY/T 3131-2019标准下载主:1.我国不准备发展R型热电偶!

14铠装热电偶(GB7668一87,JB/T558291,选编 铠装热电偶是将热电偶丝、绝缘材料组装在不锈钢管内,再经模具拉实的坚实整体,与 ,具有外径小、长度长、抗震、可挠、热响应时间短、价格便宜、使用安装方便等优点

①铠装热电偶是针对热电偶的结构而命名的,外套管内可以铠装不同分度号的热电偶丝,如外套管内铠 装K型热电偶丝,通常称之为K型铠装热电偶,其他依次类推。目前已有国家标准(GB7668一87)的铠装 热电偶材料和行业标准(JB/T5582一91)的铠装热电偶的类型、代号及分度号列于表3.2.14.1。但近年来 S型铠装热电偶需用量与日俱增,各生产厂为满足市场需要,都在按照各自制订的企业标准进行生产。 ②铠装热电偶外套管内可以铠装一对热电偶丝,也可铠装两对或两对以上热电偶丝。铠装一对热电偶丝 的叫双芯铠装热电偶,铠装两对热电偶丝的叫四芯铠装热电偶,铠装两对以上热电偶丝的称之为多芯铠装热 电偶。 ③铠装热电偶外套管材料一般采用1Cr18Ni9Ti(或Cr18Ni9Ti)不锈钢,但K型铠装热电偶也可以采 用GH3030高温不锈钢,后者的使用温度高于前者。表3.2.14.1所列的使用温度范围是泛指某种铠装热电 偶的使用温区,但不同直径不同外套管材料的铠装热电偶使用温度是不同的

4.1铠装热电偶的类型、分度号、代号及测

3. 2.14. 2尺寸

②铠装热电偶测量端区外套 表3.2.14.2 管直径的极限偏差

2.14. 3使用上限温度

不同直径、不同外套管材料的铠装热电 3.2.14.3 EL

K、N、E、J、T不同分度号的铠装热电偶,当自由端温度为O℃时,其热电势E(t)、热电势率(塞贝 克系数)应符合相应热电偶的分度表和热电动势率表,不同等级铠装热电偶的使用温度范围及允许偏差应符 合表3.2.14.4的规定。

2.14.4不同类型销装热电偶分度号、等级及

3.2.14.5绝缘电阳

电偶测量端区置于300C温场中,保温5分钟,然后立即插入室温水中,1分钟以后测量绝缘电

长度与绝缘电阻成反比关系,如10m长铠装 热电偶或铠装热电偶材料的绝缘电阻应为1m 长的1/10。 2.此表不适用于接壳型或鑫端型销装热电偶。

3.2.14.6检验温度点

注:置于试验温场中的长度不得短于300mm。

注:1.括号内的温度点仅指当用户需要时才进行检定。 2.只有供货3级允差的铠装热电偶时,才检验一79℃和→196℃。 3.在使用温度范围内允许在其他温度点进行检验。

3.2.15热电偶补偿导线(GB498994,选

热电偶补偿导线简称补偿导线,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。在一定温度范围 内(包括常温),具有与所匹配的热电偶的热电势的标称值相同的对带有绝缘层的导线,用它们连接热电 偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。 热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:①改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采 用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,使接线方使,也可调节线路电阻或屏蔽外界干挠;②降低 测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金 属热电偶时,经济效益更为明显。 符号说明如下。 X一延长型补偿导线,其合金丝的名义化学成分及热电势标称值与配用的热电偶相同。用字母“X”附 在热电偶分度号之后表示。 C一 补偿型补偿导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电势值在0~100C或0~ 200C时与配用热电偶的热电势标称值相同。用字母“C”附在热电偶分度号之后表示。不同合金 丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母CA、CB表示。 S一表示热电特性为精密级补偿导线。普通级补偿导线不标字母。 G一一表示一般用补偿导线。 H一一表示耐热用补偿导线。 R一一表示线芯为多股的补偿导线。线芯为单股的补偿导线不标字母。 表示有屏蔽层的补偿导线。 V一一表示绝缘层或护套为聚氯乙烯材料(PVC)。 F 表示绝缘层为聚四氟乙烯材料。 B 表示护套为无碱玻璃丝材料,

3. 2. 15. 1型号(表 3. 2. 15. 1)

.15.1补偿导线的型

3.2.15.2规格(表3.2.15.2)

.15.2规格(表3.2.

表3.2.15.2补偿导线的规格

注:钨3/25、钨5/26补偿导线的线芯标称截面没有0.2mm²的规格。

3.2.15.3产品代号、使用温度范围、绝缘层和护套的主体材料(表3.2.15.3)

注:补偿导线的绝缘层、护套着色也可执行“IEC”规定

表3.2.15.7补偿导线绝缘层、护套厚度及最大外径

注:1一般用补偿导线的绝缘层厚度充许为正偏差,但导线最大外径不得超过本表规定。

3. 2. 15. 8性能明

当周围空气温度为15~35℃,相对湿度不大于80%时,补偿导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电 组每10m不小于5M2。 (2)物理机械性能 一般用补偿导线的绝缘层和护套的物理性能和老化性能应符合表3.2.15.8规定。

表3.2.15.8补偿导线的性能

耐热用补偿导线应经受220±5℃历时24小时耐热性能试验后,立即将试样在5倍其直径的圆柱体上弯 曲180度后应表面无裂纹,补偿导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电阻每米不小于25MQ。 (4)防潮性能 耐热用补偿导线应经受环境温度40士2℃,相对湿度为95%土3%,历时24小时防潮性能试验后,补偿 导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电阻每米不小于25MQ。 (5)低温卷绕性能 一般用补偿导线应经受一20℃的低温卷绕试验后,用自力观察卷绕在试棒上的试样的绝缘层应无任何 婴纹

表 3. 2. 16 ~ IEd

2.本质安全电路用的补偿导线,其护套都采用

本质安全电路用的补偿导线,其护套都采用蓝色

磁电租 铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的。按0C时的电阻值R。 的大小分为10αQ(分度号为Pt10)和100Q(分度号为Pt100)等,测温范围均为 阻的感温元件是用较粗铂丝绕制而成,耐温性能明显优于1002铂热电阻,主票 ;1000 铂热电阻主要用于650℃以下的温区,虽也可用于650℃以上温区,但在650℃以上温区不允许有A级允差 1002铂热电阻的电阻分辨率比102铂热电阻的电阻分辨率大10倍,对二次仪表的要求相应低一个数量级 因此在650℃C以下温区测温应尽量选用100Q铂热电阻, 感温元件骨架的材质也是决定铂热电阻使用温区的重要因素。常见的感温元件有陶瓷元件、玻璃元件, 云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架、玻璃骨架、云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。由于骨架 材料本身的性能不同,陶瓷元件适用于 元件适用550℃以下温区,云母元件仅适用于 00C以下温区。近年来市场 阻感温元件,厚膜铂热电阻元件是用铂浆料 和刷在玻璃或陶瓷底板 料溅射在玻璃或陶瓷底板上,再经光刻加工而成,这 感温元件用料省,可机械化大批量生产,效率高,价格便宜。 铂热电阻和铠装铂热电阻。工业铂热电阻也叫装配铂热电阻,即 瑞封闭的金属管或陶瓷管内,再安装上接线盒而成,铠装铂热电阻 是将铂热电阻感温元件、过渡引线, 、绝缘粉组装在不锈钢管内再经模具拉实的坚实整体,具有坚实、抗震、 可挠、线径小,使用安装方便等优点。

式中R,铂热电阻在温度为tC时的电阻值; R。一钳热电阻在温度为0℃时的电阻值:

铜热电阻的电阻值与温度的关系几乎是线性的,电阻温度系数也比较大,而且材料容易提纯,价格比较

式中△一一铜热电阻的允差,℃: t一温度,C(ITS一90温度值)。 铜热电阻的绝缘电阻:在常温下,≥50MQ;在上限温度,≥10M。 3.3.2铂热电阻Pt100分度表(ITS一90)(表3.3.2)

3.3.2铂热电阻Pt100分度表(ITS—90)(表3.3.2)

A=±(0.30+0.006/t

表3.3.2铂热电阻Pt100分度表(ITS—90)

表3.3.4铜热电阻Cu50分度表(ITS一90)

R(0C)=50.000

3.3.5铜热电阻Cu100分度表(ITS一90)(表3.3.

表3.3.5铜热电阻Cu100分度表(ITS—90)

表3.4温度检测元件保护套管材质及适用场合

3.5热电偶、热电阻产品型号规格表

目前,我国生产热电偶、热电阻的厂家为数众多,就标准型产品而言,各厂的型号、规格和系列参 标准型产品则差异较大。下面仅以重庆川仪股份有限公司仪表十七厂为例加以介绍(根据该 写)。

4.节流装置、调节阀计算公式及有关数据

4.1标准节流装置计算公式及有关数据

4.1.1实用公式(根据GB/T2624一93,摘编)

表4.1.1.1流量计算公式表

.1.1.2流量系数α计算公式(表4.1.1.2)

DB14/T 1714-2018标准下载表4.1.1.2流量系数α计算公式表

3流束膨胀系数e计算公式(表4.1.1.3)

表4.1.1.3流束膨胀系数ε计算公式表

表4.1.1.4雷诺数Rep计算公式表

4.1.1.6差压计算公

DB11∕T 1117-2014 玻璃棉板外墙外保温施工技术规程4.1.2计算任务及已知条件

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