伊津政电线电缆(上海)有限公司
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2026-01
当被测对象温度快速变化时,补偿导线连接点(冷端)的温度变化会滞后于热电偶测量端(热端),这主要由导线的热容和热阻造成。为量化滞后对动态测温的影响,可建立一阶或高阶热模型进行近似描述。模型参数与导线绝缘护套材料的热扩散率、线径大小及
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2026-01
测量设备或管道表面温度时,常使用表面安装式热电偶,补偿导线从其接线端子引出。安装工艺对精度影响明显:首先,热电偶感温端必须通过导热胶、焊接或机械夹紧等方式与被测表面良好贴合;其次,引出的补偿导线应在初始段与被测表面平行敷设一小段距
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2026-01
干扰信号侵入补偿导线回路主要有串模与共模两种模式。串模干扰电压直接叠加在两信号线之间,与有用信号串联,通常由交变磁场切割回路面积产生,可通过减小回路面积(如双绞)和采用磁屏蔽来抑制。共模干扰电压则同时出现在两根信号线对地之间,常由
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2026-01
长距离敷设补偿导线时,回路电阻增大会影响测量灵敏度。增大线径可直接降低电阻,但会带来成本与敷设难度上升,需进行经济性权衡。另一种有效方案是在现场使用温度变送器,将微弱毫伏信号转换为抗干扰更强的4-20mA电流信号或数字信号,再用普
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2026-01
在自动化设备或机械臂等动态应用中,补偿导线需反复弯折。耐弯曲寿命是其关键性能指标,即在标准测试下承受往复弯曲而不故障的次数。测试通常将导线一端固定,另一端在特定半径滑轮上往复运动并监测性能。影响寿命的因素包括导体结构(多股细丝更优
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2026-01
当便携式数据记录仪通过补偿导线直接连接热电偶进行临时监测时,记录仪的输入阻抗是关键参数。输入阻抗越高,从热电偶回路汲取的电流越小,对测量信号的负载效应也越小,测量越准确。现代高品级记录仪的输入阻抗通常在兆欧姆级别,足以满足大多数应
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