Vilka är skillnaderna och valen av termoelement med olika kalibreringsnummer (S, R, B)?
Lämna ett meddelande
Skillnad
Materiell sammansättning
S-skala: Den positiva elektroden är en platin-rhodiumlegering, som innehåller 10% rodium och 90% platina, och den negativa elektroden är ren platina, allmänt känd som en enda platin-rhodium termoelement .}
R-skala: Den positiva elektroden är en platin-rhodiumlegering, som innehåller 13% rodium och 87% platina, och den negativa elektroden är ren platina .
B-skala: Den positiva elektroden innehåller 30% rodium och 70% platina, och den negativa elektroden innehåller 6% rodium och 94% platina, allmänt känd som en dubbel platin-rhodium termoelement .}
Temperaturmätningsområde
S-skala: Den maximala långsiktiga användningstemperaturen är 1300 grader, och den maximala kortvariga användningstemperaturen är 1600 grader .
R-skala: Den maximala långsiktiga användningstemperaturen är 1300 grader, och den maximala kortvariga användningstemperaturen är 1600 grader . Temperaturmätningsområdet liknar det för S-typen, men den termoelektriska potentialen är något högre än för S-typen vid samma temperatur .}
B-skala: Den maximala långsiktiga användningstemperaturen är 1600 grader, och den maximala kortvariga användningstemperaturen är 1800 grader, vilket är den högsta temperaturmätningsgränsen bland de tre typerna .
Noggrannhet och stabilitet
S-skala: Den har egenskaperna för hög noggrannhet och god stabilitet i termoelementserien och används ofta för högprecisionstemperaturmätning och som en standard termoelement .
R -skala: Noggrannheten och stabiliteten motsvarar S -typ, och reproducerbarheten är något bättre än S -typ .
B -skala: Hög noggrannhet, god stabilitet, särskilt utmärkt stabilitet vid hög temperatur .
Termoelektriska potentialegenskaper
S -skala: Termoelektrisk potential och termoelektrisk potentialhastighet är liten, och känsligheten är relativt låg .
R -skala: Termoelektrisk potential är cirka 15% större än den för S -typ, och andra egenskaper är nästan desamma som S -typ .
B -skala: Termoelektrisk potential är extremt liten vid rumstemperatur, och den termoelektriska potentialen är mindre än 3μV inom området 0 ~ 50 grader, och vanligtvis används ingen kompensationsledning för kompensation .}
Miljöanpassningsbarhet
S -skala: Tillämplig på oxidations- och inerta atmosfärer, mycket känsliga för föroreningar .
R -skala: Tillämplig på oxidation och inerta atmosfärer, känsliga för föroreningar .
B-skala: Tillämplig på oxidations- och inerta atmosfärer, och kan också användas i vakuum under en kort tid, men inte lämplig för att minska atmosfärerna eller atmosfärerna som innehåller metall eller icke-metalliska ångor .}
Kosta
S-skala: På grund av användningen av ädelmetallmaterial är engångsinvesteringen stor .
R -skala: Liksom S -typen är kostnaden högre på grund av användning av ädelmetaller .
B -skala: Mängden ädelmetallmaterial som används är stor, kostnaden är hög och priset är relativt dyrare .
Urval
Enligt temperaturområdet
S -skala: Tillämplig på medel- och hög temperaturmätningar är temperaturen i intervallet 500 grader -1300 grad, såsom ugntemperaturmätning i glas, keramik och andra industrier .}
R -skala: I likhet med S -typen används den ofta vid temperaturmätningstillfällen på 500 grader -1400 grad, såsom vissa värmebehandlingsugnar med hög temperaturnoggrannhetskrav .
B Graduation: Huvudsakligen används för mätning av ultralat hög temperatur, i miljöer med temperaturer över 1600 grader, såsom i vissa högtemperaturprocesser såsom hög temperatursmältning och glasfiberproduktion .
Enligt mätnoggrannheten
S Graduation: Vanligtvis används i situationer där mätning med hög precision krävs, såsom vetenskapliga forskningslaboratorier, metrologi och kalibreringsinstitutioner, etc. ., och dess fel kan kontrolleras inom ± 0 . 25%.
R Graduation: Lämplig för scenarier med höga noggrannhetskrav och något större termoelektriska potentialkrav, såsom temperaturövervakning av vissa precisionsinstrument .
B-examen: Det kan fortfarande upprätthålla hög noggrannhet och stabilitet vid höga temperaturer och är lämplig för situationer där mätnoggrannheten för ultrahög temperatur är extremt hög .
Enligt användningsmiljön
S examen: Det kan fungera stabilt under lång tid i oxidations- och inerta atmosfärsmiljöer, till exempel uppvärmningsugnar i stålväxter .
R Graduation: I likhet med den tillämpliga miljön av S-typ är den mer lämplig i oxidations- och inerta atmosfärsmiljöer såsom högtemperatur sintringugnar för produktion av vissa elektroniska komponenter .
B-examen: Förutom oxidations- och inerta atmosfärer kan den också användas för kortvariga vakuummiljöer, såsom hög temperaturmätningar i vakuumbeläggningsutrustning .
Enligt kostnadsbudgeten
S examen: Om det finns vissa kostnadsbegränsningar, men högre noggrannhet och stabilitet krävs, och temperaturen ligger inom dess tillämpliga intervall, kan du välja S -typ .
R Graduation: Det kan väljas när du inte är särskilt känslig för kostnad och vill ha en något större termoelektrisk potential .
B Graduation: När den övre gränsen för temperaturmätningen är extremt hög och budgeten är tillräcklig kan du välja B -typ .








