Jakie są różnice między termoparami typu B i typu N
Zostaw wiadomość
Podstawowe różnice między termoparami typu B i typu N wynikają z ich składu materiałowego, zakresu temperatur, charakterystyki dokładności, możliwości dostosowania do środowiska i kosztów. Reprezentują one różne metody techniczne pomiaru temperatury w-wysokiej temperaturze: „typ metali szlachetnych o ultra-wysokiej temperaturze” i „typ metalu nieszlachetnego,-odporny na wysokie temperatury”. Typ B nadaje się do scenariuszy o ekstremalnie wysokich-temperaturach powyżej 1600 stopni, podczas gdy typ N to ulepszony zamiennik typu K, bardziej odpowiedni do długotrwałej-pracy w średnio-środowiskach przemysłowych o wysokich temperaturach.
I. Skład materiału: metal szlachetny, podwójna platyna-rod vs modyfikowany metal nieszlachetny
Termopary typu B (Platyna-Rod 30-Platyna-Rod 6): Elektroda dodatnia to stop platyny-rodu zawierający 30% rodu, a elektroda ujemna to stop platyny-rodu zawierający 6% rodu, powszechnie znany jako „podwójna termopara platyna-rod”.
Należące do kategorii termopar z metali szlachetnych, ze względu na dużą zawartość metali rzadkich, platyny i rodu, są drogie i wymagają dużej inwestycji początkowej.
Termopara typu N (NiCr:Si/NiSilicon): Elektroda dodatnia to stop NiCr:Si (Ni:Cr:Si=84.4:14,2:1,4), a elektroda ujemna to stop NiSilicon-Magnezu (Ni:Si:Mg=95.5:4,4:0,1).
Jest to zmodyfikowana termopara z metalu nieszlachetnego o zoptymalizowanym składzie w porównaniu z typem K, poprawiającym jej odporność na utlenianie i dryft.
Wniosek: typ B nadaje się do wysoko-budżetowych i bardzo-precyzyjnych pomiarów temperaturowych; Typ N zapewnia wysoką-opłacalność i nadaje się do zastosowań w masowej produkcji przemysłowej.
II. Zakres pomiaru temperatury: typ B ma wyższą górną granicę, podczas gdy typ N obejmuje szerszy zakres dolnych-temperatur.
Tabela: Typ | Długoterminowa-temperatura pracy | Krótkoterminowa-temperatura robocza | Efektywny zakres pomiarowy |
Typ B | 1600 stopni | 1800 stopni | 600 ~ 1700 stopni |
Wpisz N | 1200 stopni | 1300 stopni | -200 ~ 1300 stopni |
Typ B ma obecnie najwyższą górną granicę wśród znormalizowanych termopar i jest szeroko stosowany w ekstremalnych warunkach, takich jak ciągły pomiar temperatury w metalurgii i stopionej stali.
Typ N może być używany w temperaturze od -200 stopni, ma lepszą reakcję w niskich temperaturach niż typ B, a jego właściwości termoelektryczne są bardziej liniowe niż typ K w zakresie 400–1300 stopni.
Uwaga: Typ B ma wyjątkowo niski potencjał termoelektryczny poniżej 600 stopni (E(25 stopni) ≈-2μV), co powoduje duże błędy pomiarowe i sprawia, że nie nadaje się do zastosowań w niskich-temperaturach; podczas gdy typ N, mimo że wykazuje-błędy nieliniowe w zakresie niskich temperatur, nadal może być używany.
III. Porównanie dokładności i stabilności
Termopara typu B: Zapewnia najwyższą dokładność, najlepszą stabilność i najdłuższą żywotność wśród termopar.
Istotną zaletą jest potencjał termoelektryczny mniejszy niż 3 μV w zakresie 0 ~ 50 stopni, co zazwyczaj eliminuje potrzebę stosowania przewodów kompensacyjnych i upraszcza okablowanie systemu.
Ma jednak najniższy współczynnik potencjału termoelektrycznego, co wymaga-instrumentu o wysokiej czułości do akwizycji sygnału.
Termopara typu N: Ma większy potencjał termoelektryczny, wyższą czułość i lepszą liniowość. Jego długoterminowa-stabilność w średnio-wysokim zakresie temperatur jest lepsza niż w przypadku typu K.
Eliminuje dryf „krótkiego{0}}zakresu uporządkowanego” typu K w zakresie 300–500 stopni i problem „preferowanego utleniania” w okolicach 800 stopni.
Porównanie czułości: Po podgrzaniu do 1000 stopni, typ B wytwarza około 4,8 mV, podczas gdy typ N osiąga 33,1 mV, zapewniając silniejszy sygnał i łatwiejszą akwizycję.
IV. Możliwość dostosowania do środowiska i ograniczenia użytkowania
Typ środowiska tabeli | Wydajność typu B | Wydajność typu N |
Atmosfera utleniająca | Doskonała,-terminowa stabilność | Doskonała, silna odporność na utlenianie |
Atmosfera redukująca/zawierająca siarkę- | Nie dotyczy, łatwo łamliwy | Niezalecane, ale lepsza tolerancja niż typ K |
Środowisko obojętne/próżniowe | Można stosować przez krótkie okresy | Nie dotyczy |
Wrażliwość na zanieczyszczenia | Wysoka, wrażliwa na zanieczyszczenia | Umiarkowany, duży wpływ na jakość tuby ochronnej |
Wytrzymałość mechaniczna | Wytrzymałość maleje w wysokich temperaturach | Wysoka, gruba średnica drutu, duża odporność na wibracje |
Zalecenie: typ B jest używany w czystych-środowiskach o bardzo wysokiej temperaturze (takich jak komory spalania w przemyśle lotniczym); Typ N nadaje się do obiektów przemysłowych, takich jak piece metalurgiczne i linie obróbki cieplnej, wymagających rur ochronnych z korundu lub wysokiej-tlenku glinu.
V. Porównanie typowych scenariuszy zastosowań
Termopara typu B: scenariusze pracy w ultra-wysokiej temperaturze i w długich-cyklach, np. w wielkich piecach metalurgicznych, ciągłym pomiarze temperatury stali, reaktorach jądrowych i komorach spalania silników lotniczych.
Termopary typu N: Idealne ulepszenie i zamiennik termopar typu K do monitorowania temperatury w urządzeniach średnio- i wysokotemperaturowych, takich jak kotły przemysłowe, walce grzewcze, piece do wyżarzania i piece do spiekania ceramiki.








