Jakie są różnice i wybór termopar różnych liczb kalibracji (S, R, B)?
Zostaw wiadomość
Różnica
Skład materiałowy
Skala S: Pozytywna elektroda jest stopem platynowym-rodowym, zawierającym 10% rod i 90% platyny, a elektroda ujemna jest czystą platyną, powszechnie znaną jako pojedyncza termopara termoprzestrzeni platyny .
Skala R: Pozytywna elektroda to stop platyny, zawierający 13% rod i 87% platyny, a elektroda ujemna jest czystą platyną .
Skala B: Pozytywna elektroda zawiera 30% rod i 70% platyny, a elektroda ujemna zawiera 6% rod i 94% platyny, powszechnie znanej jako podwójna termopara termoprzewodowa platyny .
Zakres pomiaru temperatury
Skala S: Maksymalna długoterminowa temperatura użycia wynosi 1300 stopni, a maksymalna temperatura krótkoterminowego użycia wynosi 1600 stopni .
R Skala: Maksymalna długoterminowa temperatura użycia wynosi 1300 stopni, a maksymalna temperatura krótkoterminowego użycia wynosi 1600 stopni . Zakres pomiaru temperatury jest podobny do typu S, ale potencjał termoelektryczny jest nieco wyższy niż w przypadku typu S w tej samej temperaturze .}
Skala B: Maksymalna długoterminowa temperatura użycia wynosi 1600 stopni, a maksymalna temperatura krótkoterminowego użycia wynosi 1800 stopni, co jest najwyższym limitem pomiaru temperatury wśród trzech typów .
Dokładność i stabilność
Skala S: Ma charakterystykę wysokiej dokładności i dobrej stabilności w serii termopary i jest często stosowany do pomiaru temperatury o wysokiej precyzji i jako standardowa termopara .
R Skala: Dokładność i stabilność są równoważne typowi S, a odtwarzalność jest nieco lepsza niż typ S .
Skala B: Wysoka dokładność, dobra stabilność, szczególnie doskonała stabilność w wysokiej temperaturze .
Charakterystyka potencjału termoelektrycznego
Skala S: potencjał termoelektryczny i szybkość potencjału termoelektrycznego są niewielkie, a czułość jest stosunkowo niska .
R Skala: Potencjał termoelektryczny jest około 15% większy niż potencjał S, a inne właściwości są prawie takie same jak typ S .
Skala B: Potencjał termoelektryczny jest bardzo mały w temperaturze pokojowej, a potencjał termoelektryczny jest mniejszy niż 3 μV w zakresie 0 ~ 50 stopni i zwykle nie stosuje się przewodu kompensacyjnego do kompensacji .
Zdolność adaptacji środowiskowej
Skala S: dotyczy utleniania i bezwładnej atmosfery, bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie .
Skala R: dotyczy utleniania i obojętnej atmosfery, wrażliwa na zanieczyszczenie .
Skala B: dotyczy atmosfery utleniania i obojętności, a także może być stosowana w próżni przez krótki czas, ale nie nadaje się do zmniejszenia atmosfery lub atmosfer zawierających metalowe lub niemetaliczne opary .
Koszt
Skala S: Ze względu na zastosowanie materiałów metali szlachetnych, jednorazowa inwestycja jest duża .
R Skala: Podobnie jak typ S, koszt jest wyższy ze względu na użycie metali szlachetnych .
Skala B: Ilość zastosowanych materiałów metali szlachetnych jest duża, koszt jest wysoki, a cena jest stosunkowo droższa .
Wybór
Zgodnie z zakresem temperatur
Skala S: W stosunku do pomiarów średniej i wysokiej temperatury temperatura znajduje się w zakresie 500 stopni -1300, takich jak pomiar temperatury pieca w szkle, ceramice i innych branżach .
R Skala: Podobnie jak typ S, jest często stosowany w okazjach pomiaru temperatury o stopniu 500 stopni -1400, takich jak niektóre piece oczyszczania ciepła o wysokiej temperaturze wymagania dotyczące dokładności .
B Gospodarność: Głównie do pomiaru ultra-wysokiej temperatury, w środowiskach o temperaturach powyżej 1600 stopni, takich jak w niektórych procesach o wysokiej temperaturze, takich jak topnienie wysokotemperaturowe i produkcja włókien szklanych .
Według dokładności pomiaru
S Graduation: Powszechnie stosowane w sytuacjach, w których wymagany jest pomiar o wysokiej precyzji, takich jak laboratoria badań naukowych, instytucje metrologiczne i kalibracyjne itp. ., a jego błąd można kontrolować w ciągu ± 0 . 25%.
R Graduation: Nadaje się do scenariuszy z wymaganiami o wysokiej dokładności i nieznacznie większe wymagania dotyczące potencjału termoelektrycznego, takie jak monitorowanie temperatury niektórych precyzyjnych instrumentów .
B Gospodowanie: może nadal zachować wysoką dokładność i stabilność w wysokich temperaturach i jest odpowiedni do sytuacji, w których dokładność pomiaru o ultra wysokiej temperaturze jest wyjątkowo wysoka .
Według środowiska użytkowania
S Graduation: Może działać stabilnie w środowiskach utleniania i obojętnej atmosfery, takich jak piece grzewcze w stalowych roślinach .
R Graduation: Podobnie do odpowiedniego środowiska typu S, jest bardziej odpowiednie w środowiskach utleniania i obojętnych atmosfery, takich jak piece spiekania o wysokiej temperaturze do produkcji niektórych komponentów elektronicznych .
B Gospodowanie: Oprócz atmosfery utleniania i obojętności, może być również stosowane do krótkoterminowych środowisk próżniowych, takich jak pomiary wysokiej temperatury w urządzeniach powlekania próżniowych .
Zgodnie z budżetem kosztów
S Graduation: Jeśli istnieją pewne ograniczenia dotyczące kosztów, ale wymagana jest wyższa dokładność i stabilność, a temperatura znajduje się w odpowiednim zakresie, możesz wybrać typ S .
R Graduation: Można go wybrać, gdy nie jesteś bardzo wrażliwy na koszty i chcesz nieco większy potencjał termoelektryczny .
B Gospodarstwo: Gdy górna granica pomiaru temperatury jest wyjątkowo wysoka, a budżet jest wystarczający, możesz wybrać typ B .








