Hem - Kunskap - Detaljer

Hur väljer jag olika typer av termoelement?

Termoelementet är ett vanligt använt temperaturmätelement i temperaturmätinstrument. Den mäter direkt temperaturen och omvandlar temperatursignalen till en termoelektrisk potentialsignal, som sedan omvandlas till temperaturen på det uppmätta mediet genom elektriska instrument (sekundära instrument). Utseendet på olika termoelement varierar ofta mycket på grund av deras behov, men deras grundläggande strukturer är ungefär desamma. De består vanligtvis av huvuddelar som heta elektroder, isoleringshylsor och kopplingslådor och används vanligtvis i samband med visningsinstrument, inspelningsinstrument och elektroniska regulatorer. 1. Platinum platinum rodium termoelement (s-typ) skala lb -3 industriell termoelement: φ 0. 5mm, det kan vara finare för laboratorieanvändning. Positiv elektrod: Platinum -rodiumlegeringstråd, tillverkad genom att smält 90% platina och 10% rodium (viktförhållande). Negativ elektrod: Platinumtråd. Temperaturmätning: Långsiktig: 1300 grader, kortvarig: 1600 grad. Egenskaper: (1) stabila materialegenskaper och hög mätnoggrannhet; Kan göras till vanliga termoelement eller referenstermoelement. Syfte: Laboratorium eller verifiering av andra termoelement. (2) Mätningstemperaturen är relativt hög, vanligtvis används för att mäta höga temperaturer över 1000 grader. (3) Vid högtemperatur som reducerar gaser (såsom gaser som innehåller CO, H2, etc.) är de benägna att korrosion och kräver skyddande ärmar. (4) Materialet tillhör ädelmetaller och kostnaden är relativt hög. (5) Den termoelektriska potentialen är relativt svag. 2. Platinum rodium 30- Platinum rodium termoelement (typ B) med examensnummer LL -2 Positiv elektrod: Platinum Rodiumlegering (tillverkad av smältning 70% platina och 30% rodium). Negativ elektrod: Platinum -rodiumlegering (tillverkad av smältning 94% platina och 6% rodium). Temperaturmätning: Långsiktig kan nå 1600 grader, kortsiktiga kan nå 1800 grader.

Egenskaper: (1) Stabila materialegenskaper och hög mätnoggrannhet. (2) lätt korroderad för att minska gaserna. (3) Den termoelektriska potentialen med låg temperatur är extremt liten, och den kalla sluttemperaturen under 50 grader kan lämnas okompenserad. (4) Hög kostnad. 3. Flera specialiserade termoelement (1), Iridium och Iridium Alloy -termoelement såsom Iridium 50 Rhodium Iridium 10 Ruthenium termoelement, kan mäta höga temperaturer upp till 2100 grader i en oxiderande atmosfär. (2) Volfram Rhenium-termoelementet utvecklades på 1960-talet och är för närvarande ett av de bättre termoelementen för högtemperatur. Det kan användas i vakuum-inert gasmedia eller vätemedia, men har dålig högtemperatur syremotstånd. Den inhemska producerade volframrhenium volframrhenium 20 termoelementet har ett temperaturintervall på 300-2000 grad och en kalibreringsnoggrannhet på 1%. (3) Termoelementet för guldjärn nickel krom används huvudsakligen för låg temperaturmätning och kan användas i intervallet 2-273 k, med en känslighet på cirka 10 μ v/ grad. (4) Palladium platinum Iridium 15 termoelementet är ett högpresterande termoelement med en termoelektrisk potential på 47.255mV vid 1398 grader, vilket är tre gånger högre än den termoelektriska potentialen för platinplatinen Rhodium 10 termouscher vid samma temperatur. Därför kan den användas med mindre känsliga indikatorinstrument och används vanligtvis i luftfartsindustrin. (5) Iron Constantan -termoelementet har en hög känslighet med ett uppdelningsmärke TK på cirka 53 μV/ grad, god linearitet och är billig. Det kan användas för att minska media under 800 grader. Den största nackdelen är att järn är benägna att oxidation, och användningen av bluingbehandling kan förbättra dess korrosionsbeständighet. (6) Den termoelektriska potentialen för kopparkonstantan termoelement med uppdelningsmarkering MK är något högre än för nickelkrom nickel -kiseltermoelementet, cirka 43 μ v/ grad. Bra reproducerbarhet, god stabilitet, hög noggrannhet och prisvärt pris. Nackdelen är att koppar är benägen att oxidation och används allmänt vid laboratoriemätningar med låg temperatur som sträcker sig från 20K till 473K. 4. Zirkoniumdiboridkomposit keramisk termoelement har en temperaturmätningsnoggrannhet på ± 2 grader mellan 200-1900 grad och kan användas i vakuum- eller oxidationsmiljöer med ett fel på ± 10 grader mellan 1900-2200 grad. Men det har ännu inte fått ett stort erkännande på marknaden.01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar