通常,补偿线的绝缘层和护套由聚氯乙烯作为主要材料制成;耐热补偿导线的绝缘层由聚四氟乙烯为主要材料制成,护套由聚四氟乙烯或无碱玻璃纤维制成(表面应涂有硅油漆或聚四氟乙烯分散体作为主要材料。
屏蔽层采用镀锡铜线或镀锌钢丝编织或用复合铝(铜)带包裹。
热电偶和测量装置之间使用补偿导线有两个优点:1。
改善热电偶的物理和机械性能温度测量线。
使用多股线或小直径补偿线可以提高线路的灵活性。
方便,还可以调节线路电阻或屏蔽外部干扰; 2.降低测量电路的成本。
热电偶远离测量装置,使用补偿导线可以节省大量热电偶材料,e特别是使用贵金属热电偶时。
更明显。
1绝缘层一般情况下,补偿导线的绝缘层表面应平整,颜色均匀,无机械损伤;绝缘层的厚度公差为标称厚度的10%,最薄部分的厚度不小于标称值的90%。
0.1毫米;绝缘层应经受AC 50Hz,并且电压为4000V的火花试验不会破坏。
实验机的运行速度应确保施加在绝缘层上的电压不低于每点0.1s。
耐热补偿导线绝缘线的厚度公差为标称厚度的20%,最薄部分的厚度不小于标称值的0.1%减去0.1mm。
允许绝缘芯的外径部分地扩大,但是粗糙。
外径不应超过最大外径值。
2护套当使用聚氯乙烯或聚四氟乙烯作护套时,护套应紧紧包裹在芯的绝缘层上,绝缘层和护套不应粘合,表面应平整,颜色应均匀。
护套厚度的允许偏差为标称厚度的±20%,最薄处的厚度不小于标称值的80%。
用玻璃棉编织的护套应具有不小于90%的编织密度。
3屏蔽层编织密度不小于80%。
连接后应修剪断开的末端。
复合铝(铜)胶带应紧贴绝缘层,不易松动;屏蔽层的厚度不应超过0.8mm。
4绝缘电阻当环境空气温度为15-35°C且相对湿度不大于80%时,补偿导线芯之间以及磁芯与屏蔽层之间的绝缘电阻不小于5MΩ 10米5物理和机械性能补偿导体的绝缘层和护套的物理性能和老化性能一般符合表5. 6耐热性耐热补偿导线应经受220±5的耐热性试验°C 24小时。
试样在直径为5倍的圆柱体上弯曲180度后,表面不应有裂纹,并应对导线进行补偿。
磁芯之间以及磁芯和屏蔽层之间的绝缘电阻不小于每米25MΩ。
7耐湿性耐热补偿导线应能承受40±2℃的环境温度和95±3%的相对湿度。
经过24小时耐湿性试验后,补偿导线芯与芯和屏蔽层之间的绝缘电阻应为电表不小于25MΩ。
8低温绕组性能一般情况下,补偿导线应在-20°C下进行低温绕组测试,并且应目视观察缠绕在测试棒上的样品的绝缘层,没有任何裂缝。
公差等级和使用条件分类根据热电特性的公差,补偿线分为精密级和普通级两种。
它们根据使用温度范围分为一般用途和耐热性。
结构形式的分类补偿线的核心类型分为单股芯和多股芯。
热电偶补偿导线主要用于各种温度测量装置,已广泛应用于石油,化工,冶金,电力等部门。
压敏电阻是一种对电压敏感的电阻。当施加的电压超过其额定电压时,它会变得更加灵敏,导致电流的增加。这种电阻通常用于保护电子设备免受过电压和过电流的影响。
压敏电阻的主要特点是其电压系数。这个系数表示当施加电压的变化量增加1时,电流的变化量。一般来说,压敏电阻的电压系数越大,它对电压的敏感度就越高。压敏电阻通常用于过电压保护、浪涌保护、电源电压调节和电子浪涌抑制等电路中。在这些应用中,压敏电阻可以吸收瞬间的过电压或浪涌电压,并将其转换为热能或其他形式的能量。这有助于保护设备免受损坏或损坏。
压敏电阻的主要参数包括电压范围、电流容量、最大工作电压和温度系数等。在选择和使用压敏电阻时,需要考虑这些参数,以确保其在系统中能够正常工作并提供所需的保护。