Huis - Kennis - Details

Hoe kies je verschillende soorten thermokoppels?

Thermokoppel is een veelgebruikt temperatuurmeetselement in temperatuurmeetinstrumenten. Het meet direct de temperatuur en zet het temperatuursignaal om in een thermo -elektrisch potentiaalsignaal, dat vervolgens wordt omgezet in de temperatuur van het gemeten medium door elektrische instrumenten (secundaire instrumenten). Het uiterlijk van verschillende thermokoppels varieert vaak sterk vanwege hun behoeften, maar hun basisstructuren zijn ongeveer hetzelfde. Ze zijn meestal samengesteld uit hoofdonderdelen zoals hete elektroden, isolatiemouwen en aansluitdozen en worden meestal gebruikt in combinatie met display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren. 1. Platinum platina rhodium thermocouple (s-type) schaal lb -3 industriële thermokoppel draad: φ 0. 5 mm, het kan fijner zijn voor laboratoriumgebruik. Positieve elektrode: platina rhodiumlegering draad, gemaakt door 90% platina en 10% rhodium (gewichtsverhouding) te smelten. Negatieve elektrode: platinadraad. Temperatuurmeting: lange termijn: 1300 graden, korte termijn: 1600 graden. Kenmerken: (1) stabiele materiaaleigenschappen en hoge meetnauwkeurigheid; Kan worden gemaakt in standaard thermokoppels of referentie thermokoppels. Doel: laboratorium of verificatie van andere thermokoppels. (2) De meettemperatuur is relatief hoog, meestal gebruikt om hoge temperaturen boven 1000 graden te meten. (3) Bij het verminderen van gassen op hoge temperatuur (zoals gassen die CO, H2, enz. Bevatten), zijn ze vatbaar voor corrosie en vereisen beschermende mouwen. (4) Het materiaal behoort tot edelmetalen en de kosten zijn relatief hoog. (5) Het thermo -elektrische potentieel is relatief zwak. 2. Platinum rhodium 30- platinum rhodium thermokoppel (type b) met afstudeernummer ll -2 positieve elektrode: platina rhodiumlegering (gemaakt door 70% platinum en 30% rhodium) te smelten). Negatieve elektrode: platina rhodiumlegering (gemaakt door 94% platina en 6% rhodium te smelten). Temperatuurmeting: op lange termijn kan een 1600 graden bereiken, op korte termijn kan 1800 graden bereiken.

Kenmerken: (1) stabiele materiaaleigenschappen en hoge meetnauwkeurigheid. (2) Gemakkelijk gecorrodeerd bij het verminderen van gassen. (3) Het thermo-elektrische potentieel op de lage temperatuur is extreem klein en de koude eindtemperatuur onder de 50 graden kan niet worden gecompenseerd. (4) Hoge kosten. 3. Verschillende gespecialiseerde thermokoppels (1), thermokoppels van iridium en iridiumlegering zoals Iridium 50 Rhodium Iridium 10 Ruthenium -thermokoppels, kunnen hoge temperaturen tot 2100 graden meten in een oxiderende atmosfeer. (2) Tungsten Rhenium-thermokoppel werd ontwikkeld in de jaren zestig en is momenteel een van de betere thermokoppels op de hoge temperatuur. Het kan worden gebruikt in vacuüm inerte gasmedia of waterstofmedia, maar heeft een slechte zuurstofbestendigheid met hoge temperatuur. De in het binnenland geproduceerde wolfraam rhenium wolfraam rhenium 20 thermokoppel heeft een temperatuurbereik van 300-2000 graad en een kalibratie -nauwkeurigheid van 1%. (3) Het thermokoppel van het gouden ijzer nikkel chroom wordt voornamelijk gebruikt voor meting met lage temperatuur en kan worden gebruikt in het bereik van 2-273 K, met een gevoeligheid van ongeveer 10 μ v/ graad. (4) Het Palladium Platinum Iridium 15 thermokoppel is een krachtige thermokoppel met een thermo-elektrisch potentieel van 47,255 mV bij 1398 graden, wat drie keer hoger is dan de thermo-elektrische potentiaal van het platinum platin rhodium rhodium 10 thermokoppel 10 thermokoppel. Daarom kan het worden gebruikt met minder gevoelige indicatorinstrumenten en wordt het vaak gebruikt in de luchtvaartindustrie. (5) Het thermokoppel van Iron Constantan heeft een hoge gevoeligheid met een divisiemarkering van ongeveer 53 μ V/ graad, goede lineariteit en is goedkoop. Het kan worden gebruikt bij het verminderen van de media onder 800 graden. Het belangrijkste nadeel is dat ijzer vatbaar is voor oxidatie, en het gebruik van bluingbehandeling kan de corrosieweerstand ervan verbeteren. (6) Het thermo -elektrische potentieel van koperconstantan thermokoppel met divisiemarkering Mk is iets hoger dan dat van nikkelchroom nikkel silicium thermokoppel, ongeveer 43 μ v/ graad. Goede reproduceerbaarheid, goede stabiliteit, hoge nauwkeurigheid en betaalbare prijs. Het nadeel is dat koper vatbaar is voor oxidatie en veel wordt gebruikt bij lage-temperatuur laboratoriummetingen variërend van 20K tot 473K. 4. Zirkoniumdiboride Composiet keramische thermokoppel heeft een temperatuurmetingsnauwkeurigheid van ± 2 graden tussen 200-1900 graad en kan worden gebruikt in vacuüm- of oxidatieomgevingen met een fout van ± 10 graden tussen 1900-2200} graad. Maar het heeft nog geen wijdverbreide erkenning op de markt gekregen.01

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk