Jak vybrat různé typy termočlánků?
Zanechat vzkaz
Termočlánek je běžně používaný prvek měření teploty v měřicích přístrojích. Přímo měří teplotu a převádí teplotní signál na termoelektrický potenciální signál, který je poté přeměněn na teplotu měřeného média elektrickými přístroji (sekundární nástroje). Vzhled různých termočlánků se často liší v důsledku jejich potřeb, ale jejich základní struktury jsou zhruba stejné. Obvykle se skládají z hlavních částí, jako jsou horké elektrody, izolační rukávy a křižovatky a obvykle se používají ve spojení s zobrazovacími nástroji, záznamovými nástroji a elektronickými regulátory. 1. Platinum Platinum Rhodium Thermocoupele (S-typ) Scale LB -3 Průmyslový termočlenný drát: φ 0. 5 mm, může být jemnější pro laboratorní použití. Pozitivní elektroda: vodič slitiny platiny Rhodium, vyrobený tavením 90% platiny a 10% rohodium (poměr hmotnosti). Negativní elektroda: Platinový drát. Měření teploty: Dlouhodobý: 1300 stupňů, krátkodobý: 1600 stupňů. Charakteristiky: (1) stabilní vlastnosti materiálu a vysoká přesnost měření; Lze vyrobit do standardních termočlánků nebo referenčních termočlánků. Účel: Laboratoř nebo ověření jiných termočlánků. (2) Teplota měření je relativně vysoká, obecně se používá k měření vysokých teplot nad 1000 stupňů. (3) U vysokoteplotních plynů (jako jsou plyny obsahující CO, H2 atd.), Jsou náchylné k korozi a vyžadují ochranné rukávy. (4) Materiál patří do drahých kovů a náklady jsou relativně vysoké. (5) Termoelektrický potenciál je relativně slabý. 2. Platinum Rhodium 30- Platinum Rhodium ThermocouPle (typ B) s číslem promoce LL -2 Pozitivní elektroda: Platinum Rhodium Alloy (vyrobena tavením 70% platinu a 30% rohodiu). Negativní elektroda: slitina platinové rhodium (vyrobená tavením 94% platiny a 6% rhodium). Měření teploty: Dlouhodobé horizony může dosáhnout 1600 stupňů, krátkodobý může dosáhnout 1800 stupňů.
Charakteristiky: (1) Stabilní vlastnosti materiálu a vysoká přesnost měření. (2) Snadno zkorodované redukujícím plyny. (3) Termoelektrický potenciál s nízkou teplotou je extrémně malý a teplota chladné koncové teploty pod 50 stupňů může být ponechána nekompenzovaná. (4) vysoké náklady. 3. Několik specializovaných termočlánků (1), termočlánků Iridium a Iridium slitiny, jako je Iridium 50 Rhodium Iridium 10 Ruthenium Thermocrouples, mohou měřit vysoké teploty až do 2100 stupňů v oxidační atmosféře. (2) Termočmán wolframu rhenium byl vyvinut v 60. letech a v současné době je jedním z lepších termočlánků s vysokou teplotou. Může být použit ve vakuovém inertním plynovém médiu nebo vodíkovém médiu, ale má špatnou vysokoteplotní odolnost proti kyslíku. Thermočmán na domácím trhu produkoval na domácím produkci wolframového wolframového rhenium 20 má teplotní rozsah 300-2000 stupně a kalibrační přesnost 1%. (3) termočlánek zlatého niklu zlatého železa se používá hlavně pro měření nízké teploty a lze jej použít v rozmezí 2-273 K, s citlivostí asi 10 μv/ stupně. (4) Thermočmán Palladium Platinum Iridium 15 je vysoce výkonný termočlánek s termoelektrickým potenciálem 47,255 mV při 1398 stupňů, což je třikrát vyšší než termoelektrický potenciál platinové platinové rohodium 10 termočlánek 10. Proto může být použit s méně citlivými indikátorovými nástroji a je běžně používán v leteckém průmyslu. (5) Thermočmán železa má vysokou citlivost s dělením TK asi 53 μv/ stupně, dobrou linearitou a je levný. Může být použit při snižování médií pod 800 stupňů. Hlavní nevýhodou je, že železo je náchylné k oxidaci a použití bluingové léčby může zlepšit jeho odolnost proti korozi. (6) Termoelektrický potenciál termočlánku mědi konstantu s rozdělením značky MK je o něco vyšší než potenciál křemíkového termočlánku niklu niklu, asi 43 μv/ stupeň. Dobrá reprodukovatelnost, dobrá stabilita, vysoká přesnost a dostupná cena. Nevýhodou je, že měď je náchylná k oxidaci a je široce používána při nízkoteplotních laboratorních měřeních v rozmezí od 20 k 473 k. 4. Zirkonium diboridové kompozitní keramický termočlánek má přesnost měření teploty ± 2 stupeň mezi stupněm 200-1900 a lze jej použít ve vakuovém nebo oxidačním prostředí s omylem ± 10 stupňů mezi 1900-2200 stupně. Dosud však na trhu nezískal rozšířené uznání.







