Porównanie powszechnie używanych termopar wolframu-rhenium
Zostaw wiadomość
Wartość potencjału termoelektrycznego termopary termopary wolframowej Rhenium jest wyższa niż w przypadku termopary termopary platynowej, ale niższa niż w termopary niklu-chromowym. Ma najszerszy zakres pomiaru temperatury (0 ~ 2800 stopni) i jest najbardziej odpowiedni do pomiaru temperatury w próżni, obojętnej i zmniejszającej atmosferę. Nie nadaje się do pomiaru temperatury w utlenianiu atmosfery, ale ma dobry wpływ na szybki i krótkoterminowy pomiar temperatury w atmosferze utleniającym. Wykonuje się specjalne miary przeciwutleniające dla drutów pary wolframu-rhenium, a temperaturę można zmierzyć w sposób ciągły w utlenianiu atmosfery. Jego dokładność i życie są porównywalne z dokładnością par platynowych-rodowych. W porównaniu z innymi termoparami termoparami wolframu-rhenium mają lepszą kompleksową wydajność i mogą zastąpić termopar platyny-roda w celu pomiaru temperatury, więc termopary termopar wolframu-rhenium mają najszerszy zakres aplikacji.
Czułość (lub wskaźnik potencjału termoelektrycznego) odnosi się do wzrostu (lub spadku) wartości potencjału termoelektrycznego dla każdego 1 stopnia wzrostu temperatury pola temperatury. Im wyższa wrażliwość termopary, tym wyższa jej dokładność pomiaru. Czułość różnych termopar wolframu-rhenium w różnych zakresach temperatur jest inna. Czułość W/W -26 remokopara jest najwyższa w średnim zakresie temperatur (8 0 0 ~ 2000 stopnia), a jej wrażliwość w innych zakresach temperatur jest niższa niż w przypadku pozostałych trzech termokopitów termokoperów Tungsten-Rhenium. W zakresie 400 ~ 800 stopni czułość domieszkowanego w -3 re/w -25 re -cuple jest najwyższa; W zakresie temperatury 0 ~ 400 stopni wrażliwość W -5 RE/W -26 re -ceuple jest najwyższa; Gdy temperatura jest wyższa niż 2000 stopni, czułość W/W -20 re -cuple jest najwyższa. Czułość powszechnie stosowanych termopar termopar wolframowych w wysokiej temperaturze (wyższa niż 1200 stopni) gwałtownie maleje wraz ze wzrostem temperatury, co ma niekorzystny wpływ na dokładność pomiaru wysokiej temperatury.








