Jak wybrać różne typy termopar?
Zostaw wiadomość
Termopara jest powszechnie stosowanym elementem pomiaru temperatury w instrumentach pomiaru temperatury. Bezpośrednio mierzy temperaturę i przekształca sygnał temperatury w termoelektryczny sygnał potencjału, który jest następnie przekształcany w temperaturę zmierzonego ośrodka przez przyrządy elektryczne (przyrządy wtórne). Pojawienie się różnych termoparów często różni się znacznie ze względu na ich potrzeby, ale ich podstawowe struktury są mniej więcej takie same. Zazwyczaj składają się z głównych części, takich jak gorące elektrody, rękawy izolacyjne i skrzynki złącze, i są zwykle używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami. 1. Platinum Platinum Rhodium Thermocouple (S-Type) Scale LB -3 Przemysłowa drut termopary: φ 0. 5 mm, może być lepszy do użytku laboratoryjnego. Elektroda dodatnia: Platinum Rhodium Stop drut, wykonany przez wytapanie 90% platyny i 10% rod (stosunek masy). Elektroda ujemna: drut platynowy. Pomiar temperatury: długoterminowy: 1300 stopni, krótkoterminowy: 1600 stopni. Charakterystyka: (1) stabilne właściwości materiału i wysoka dokładność pomiaru; Można wykonać standardowe termopary lub termopary odniesienia. Cel: Laboratorium lub weryfikacja innych termopar. (2) Temperatura pomiaru jest stosunkowo wysoka, ogólnie stosowana do pomiaru wysokich temperatur powyżej 1000 stopni. (3) W gazach redukujących wysoką temperaturę (takie jak gazy zawierające CO, H2 itp.), Są podatne na korozję i wymagają rękawów ochronnych. (4) Materiał należy do metali szlachetnych, a koszt jest stosunkowo wysoki. (5) Potencjał termoelektryczny jest stosunkowo słaby. 2. Platinum Rhodium 30- Platinum Rhodium Thermocouple (typ B) z numerem stopniowym LL -2 Elektrodę dodatnią: stop platynowy Rhodium (wykonany przez 70% platyny i 30% Rhodium). Elektroda ujemna: stop platynowy rod (wykonany przez wytapanie 94% platyny i 6% rod). Pomiar temperatury: długoterminowy może osiągnąć 1600 stopni, krótkoterminowy może osiągnąć 1800 stopni.
Charakterystyka: (1) Stabilne właściwości materiału i wysoka dokładność pomiaru. (2) Łatwo skorodowane w zmniejszaniu gazów. (3) Potencjał termoelektryczny o niskiej temperaturze jest wyjątkowo mały, a temperatura zimnej końcowej poniżej 50 stopni może pozostać nieskompensowana. (4) Wysoki koszt. 3. Kilka wyspecjalizowanych termopar (1), termopar stopu Iridium i Iridium, takich jak Iridium 50 Rhodium iridium 10 Rutenum Thermocoups, mogą mierzyć wysokie temperatury do 2100 stopni w atmosferze utleniającej. (2) Termopara Rhenium wolframu została opracowana w latach 60. XX wieku i jest obecnie jedną z lepszych termopar w wysokiej temperaturze. Można go stosować w próżniowym środowisku gazowym lub pożywce wodorowej, ale ma słabą odporność na tlen o wysokiej temperaturze. Produkowana w kraju termopara termoparu Rhenium Rhenium Rhenium 20 ma zakres temperatur 300-2000 i dokładność kalibracji 1%. (3) Thermopara chromu złotego żelaza jest wykorzystywana głównie do pomiaru niskiej temperatury i może być stosowana w zakresie 2-273 k, z wrażliwością około 10 μ v/ stopnia. (4) Termopara Palladium platynowa iridium 15 jest wysokowydajną termoparą o potencjał termoelektrycznym 47,255 mV w 1398 stopnia, który jest trzy razy wyższy niż potencjał termoelektryczny termoprzewodu platynowej platynowej Rhodium 10. Dlatego może być stosowany z mniej wrażliwymi instrumentami wskaźnikowymi i jest powszechnie stosowany w branży lotniczej. (5) Termopara żelaza Constantan ma wysoką czułość z znakiem podziału TK wynoszącym około 53 μ/ stopnia, dobrą liniowość i jest niedroga. Można go zastosować do zmniejszania mediów poniżej 800 stopni. Główną wadą jest to, że żelazo jest podatne na utlenianie, a zastosowanie leczenia wstęgi może poprawić odporność na korozję. (6) Potencjał termoelektryczny termopary miedzi Constantan z znakiem podziału MK jest nieco wyższy niż w termopale krzemowej niklu niklu chromu, około 43 μ v/ stopnia. Dobra odtwarzalność, dobra stabilność, wysoka dokładność i przystępna cena. Wadą jest to, że miedź jest podatna na utlenianie i jest szeroko stosowana w niskiej temperaturze pomiarów laboratoryjnych w zakresie od 20 tys. Do 473k. 4. Ceramiczna termopara z cyrkonu z kompozytem ma dokładność pomiaru temperatury ± 2 stopnia między 200-1900 i może być stosowana w środowiskach próżniowych lub utleniania z błędem ± 10 stopni między stopniem 1900-2200. Ale jeszcze nie zyskało powszechnego uznania na rynku.







