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必须使用两种不同的金属材料 热电偶的两端温度必须不同 热电偶的冷端温度一定要是零 热电偶的冷端温度没有固定要求
热电偶型号选错 热电偶正负极接线错误 外界电磁场干扰 热电偶冷端温度补偿处理得不好
旋紧热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好热电偶后,可正常工作 松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好热电偶后,可正常工作 松开热电偶一端,此时测温指示迅速下降到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好热电偶后,可正常工作 旋紧热电偶一端,此时测温指示迅速下降到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好热电偶后,可正常工作
将热电偶的参考端引至环境温度较恒定的地方 可补偿热电偶参考端温度变化对热电势的影响 可代替参考端温度自动补偿器 可调节热电偶输出电势值。
热电偶两端温度 热电偶热端温度 热电偶两端温度和电极材料 热电偶两端温度、电极材料及长度
热电偶是由两根电子密度不同的金属焊接而成的 冷端温度不变,热电偶产生的热电势与热端温度呈线性关系 热电偶与冷端补偿电桥电路并联 冷端补偿电桥中有三个桥臂用铜丝绕制的电阻,另一桥臂用锰铜丝绕制的电阻 冷端补偿电桥中,有三个桥臂用锰铜丝绕制的电阻,另一桥臂用铜丝绕制的电阻 热端温度不变冷端温度升高时,热电势减小,传感器输出的电压值基本不变
温度上升到规定值 电解液比重不再上升 电解液沸腾 充电电流变为零
热电偶在300℃时的热电势 热电偶在280℃时的热电势 热电偶在320℃时的热电势 等于0
热电偶两端温度 热电偶热端温度 热电偶两端温度和电极材料 热电偶两端温度、 电极材料及长度。