Ile jest rodzajów termopar?
Zostaw wiadomość
1. Nickel-Chromium-Silicon-Nickel-Silicon-Magnesium Thermocouple (termopara typu N) to tanie metalowa termopara i znormalizowana termopara:
1. Skład chemiczny: Nominalny skład chemiczny elektrody dodatniej (NP) to: Ni: Cr: Si≈84 . 4: 14.2: 1.4, a nominalny skład chemiczny elektrody ujemnej (NN) wynosi: Ni: Si: Mg≈95.5: 4: {{0.1. jego temperaturę aplikacji wynosi: NI: Ni: SI: Mguka 95.5: 4: {0.1. jego temperatura aplikacji jest -20 ~ 1300 stopni.
2. Technologia: termopara typu n ma zalety większego potencjału termoelektrycznego, wyższej wrażliwości, lepszej stabilności i jednorodności, silnej wydajności przeciwutleniającej i nie ma wpływu na krótką zasadę . jej kompleksowa wydajność jest lepsza niż w przypadku termopale typu k . n-Type termicznie nie może być używana w bezpośrednio w przypadku termicznej termicznej. Siarka, redukcyjna lub redukcyjna, oksydacyjna alternatywna atmosfera i próżnia w niskich temperaturach i nie jest zalecana do stosowania w słabych atmosfeach utleniających .
Nickel-chromum-silicon-nickel-silicon-silicon-magnesium termopara (termopara typu n) jest tanią termoparą metali i standardową termoparą . Nominalny skład chemiczny elektrody dodatniej (NP) to: Ni: Cr: Si^84 .} 4: 14.2: 1,4, a kompozycja dodatnia (NP) to: Ni: Cr: Sijoniska 84. Elektrodę ujemną (NN) to: Ni: Si: Mg≈95.5: 4.4: 0.1. Zakres temperatur aplikacji wynosi -20 ~ 1300 stopni.
3. Funkcje: termopara typu n ma zalety większego potencjału termoelektrycznego, wyższej wrażliwości, lepszej stabilności i jednorodności, silnej wydajności przeciwutleniającej i nie ma wpływu na krótką zasadę . jej kompleksowa wydajność jest lepsza niż w przypadku termopale typu k . n-Type termicznie nie może być używana w bezpośrednio w przypadku termicznej termicznej. Siarka, redukcyjna lub redukcyjna, oksydacyjna alternatywna atmosfera i próżnia w niskich temperaturach i nie jest zalecana do stosowania w słabych atmosfeach utleniających .
2. Iron-Copper-Nickel Thermocouple (termopara typu J) nazywana jest również termoparą żelaza-constantan:
1. Skład chemiczny: Nominalna tożsamość chemiczna jej dodatniej elektrody (JP) to czyste żelazo, a elektroda ujemna (JN) jest stopem miedzi Nickel, która często nazywana jest Constantan . jego nominalna tożsamość chemiczna to 55% miedzi i 45% nikiel, a także niewielka ilość bardzo ważnych elementów, takich jak Iron, i żelaza, i żelaza, i żelaza, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron Iron, i Iron, i Iron, i Iron, i Iron Iron, i Iron, i Iron, takiego. mangan . chociaż nazywa się on Constantan, różni się od Constantana niklu-chromu-constantan i miedzi-constantan, więc nie można go zastąpić przez en lub tn . żelaza-constantan termokwila obejmuje zakres temperatury pomiarowej -210 ~ 1200 stopni, ale zakres temperatury {{13} stopień termokwity pomiaru {{} {13} stopień stopni .
2. Technologia: termopara typu J ma zalety dobrej liniowości, dużego potencjału termoelektrycznego, wysokiej czułości, dobrej stabilności i jednorodności .
3. Funkcje: termopar typu J można stosować w próżni, utlenianiu, odzyskiwaniu i atmosferach obojętnych, ale żelazo dodatnie utlenia się szybciej w niskich temperaturach, więc temperatura aplikacji jest ograniczona i nie można go stosować bezpośrednio w atmosferze siarczkowej w niskiej temperaturze 500 stopni bez utrzymania .}}
3. Nickel-Chromium-Copper-Nickel Thermocouple (termopara typu E), znana również jako termopara niklowo-chromu-constantan:
1. Skład chemiczny: Nickel-Chromium-Copper-Nickel Thermocouple (termopara typu E), jest również tanią metalową termoparą . Elektrodą dodatnią (EP) jest stopa niklu-chromu 10, z tą samą tożsamością chemiczną co KP i jej negatywną elektrodą (EN) z ALLOY ALLILOY NICKOMIIU 10. miedź, 45% nikiel i niewielka ilość kobaltu, manganu, żelaza i innych elementów . Temperatura aplikacji tej termopary wynosi -200 ~ 900 stopni .
2. Technologia: termopara typu E ma największą siłę elektromotoryczną i najwyższą wrażliwość wszystkich termoparów . Jest odpowiednia do tworzenia termopili do pomiaru małych zmian temperatury . nie jest bardzo wrażliwa na korozję w atmosferze wysokiej wilgotności i jest odpowiednia do użytku w środowisku .} nie jest bardzo wrażliwa na korozję atmosfery wysokiej wilgotności i jest odpowiednia dla środowiska.}}}}}}}}}}
3. Funkcje: termopary e-typowe mają również zalety dobrej stabilności, lepszą wydajność przeciwutleniającą niż miedziana-constantan i termopary żelaza-constantan, a niska cena . mogą być używane w utlenianiu i nietrudne atmosfery i są szeroko przyjęte przez użytkowników .} e-Type termicz. Atmosfery siarki i redukcyjne w niskich temperaturach, a ich jednolitość termoelektryczna jest słaba .
4. termopara miedzi-coppper-nickel (termopara typu T), znana również jako termopara miedzi-constantan, jest idealną tanią termoparą metalową do pomiaru wysokich temperatur:
1. Skład chemiczny: jej dodatnia elektroda (TP) jest czystą miedź, a jej negatywna elektroda (TN) to stop miedzi-nickel, często nazywany Constantan . Jest zgodny z Constantan en Nickel-chromum-Constantan, ale nie z Constantan Jn of Iron-Constantan, chociaż wszystkie są nazywane Constantan.} Nickel-Constantan. Thermople Copper-Copper-Nickel to -200 ~ 350 stopni .
{{0}} Technologia: termopara typu T ma zalety dobrej liniowości, duży potencjał termoelektryczny, wysoka wrażliwość, dobra stabilność i jednorodność, niska cena itp.. Jest szczególnie używana w zakresie temperatur w zakresie temperatur -200 ~ 0 stopni, z lepszą stabilnością. mniej niż mniej niż jest mniej niż mniej niż w temperaturze. ± 3 μV . Po kalibracji wysokiej temperatury można go wykorzystać jako dodatkowy standard do zgłaszania wartości wysokiej temperatury .
3. Funkcje: dodatnia miedź termopary typu T ma słabą wydajność przeciwutleniającą w niskiej temperaturze, więc dolna granica temperatury aplikacji jest ograniczona .
Nickel-chromum-Nickel-Silicon (typ K) termopara
· Nickel-chromum-copper-nickel (Constantan) (typ E) termopara
· Iron-Copper-Nickel (Constantan) (typ j) termopara
· Nickel-copper-copper-nickel (constantan) (typ t) termopara
· Nickel-chromum-Silicon-Nickel-Silicon-Magnesium (typ N) termopara
4. funkcja:
Tani metalowy stop termoelektryczny ma charakterystykę wysokiego potencjału termoelektrycznego, liniowej zależności między temperaturą a potencjałem termoelektrycznym, dobrą długoterminową stabilność potencjału termoelektrycznego itp.., która spełnia odpowiednie standardy międzynarodowej prowizji elektrotechnicznej (IEC) .
Główne zastosowania:
Powszechnie stosowane jako elementy pomiaru temperatury w obronie, badaniach naukowych, metalurgii, przemysłu chemicznym, energii elektrycznej, oprzyrządowaniu i innych działach .
Termopara zakres pomiaru temperatury i tolerancja
Model nazwy Maksymalny zakres temperatury zastosowania (stopień) Dozwolone odchylenie (stopień)
Tymczasowe krótkoterminowe
Stopień
Zakres temperatur i tolerancja
Nickel-Chromium-Nickel-Silicon GB/T2614
K 1200
1300 I
-40 ~ 1100 ± 1,5 stopnia lub ± 0,4%t
Ii
-40 ~ 1300 ± 2,5 stopnia lub ± 0,75%t
Nickel-chromum-Silicon-Nickel-Silicon-Magnesium GB/T17615
N 1200 1300 I
-40 ~ 1100 ± 1,5 stopnia lub ± 0,4%t
II -40 ~ 1300 ± 2,5 stopnia lub ± 0,75%t
Nickel-chromum-copper-nickel GB/T4993
E 750 900 i -40 ~ 800 ± 1,5 stopnia lub ± 0,4%t
II -40 ~ 900 ± 2,5 stopnia lub ± 0,75%t
Żelazo-copper-nickel GB/T4994
J {{0}} i 0 ~ 750 ± 1,5 stopnia lub ± 0,4%t
II ± 2,5 stopnia lub ± 0,75%t
Miedź-copper-nickel GB/T2903
T 300 350 i -40 ~ 350 ± 0,5 stopnia lub ± 0,4%t
II ± 1 stopień lub ± 0,75%t
Iii -200 ~ 40 ± 1 stopień lub ± 1,5%t
Maksymalny zakres temperatur aplikacji odnosi się do następujących specyfikacji: K, N, E, T Typ: 3 . 2 mm, T: 2,0 mm.
Termopara typu K ma następujące wady:
1. Niska stabilność potencjału termoelektrycznego w niskiej temperaturze jest gorsza niż termopara typu N i termopale metali szlachetnych . W niższych temperaturach jest ona uszkadzana przez utlenianie . w atmosferze utleniającej, a 3 . 2mmer 0 . 75 Tolerancja poziomu po około 650H przy 1100 stopnia i 1200 stopnia; Jednak w tych samych warunkach maksymalna zmiana potencjału termoelektrycznego termopary typu N po 1000H wynosi 96,6 μV (2,6 stopnia). Wciąż jest to tolerancja po 1000H przy 1250 stopnia.
2. Krótkoterminowa stabilność cyklu termicznego jest słaba w zakresie 250-550 stopnia . Nawet w tym samym punkcie temperatury, wartość potencjału termoelektrycznego jest inna podczas procesu wzrostu i upadku temperatury, a różnica może osiągnąć 2-5 stopień.}
3. Biegun ujemny termopary typu K spowoduje zmiany magnetyczne w zakresie 150-200, tak że w zakresie temperatury pokojowej do 230 stopni wartość stopniowa często odbiega od tabeli ukończenia, zwłaszcza w polu magnetycznym, i powiązanym z czasem zakłóceń termoeleketrycznych często występujących termoeleketrycznych zakłóceń termoelektrycznych.
4. Po tymczasowo narażone na strumień neutronów o wysokim strumieniu, MN, CO i inne elementy w elektrodzie ujemnej ulegają zmianom, co czyni je mniej stabilnymi .







