Hvordan velge forskjellige typer termoelementer?
Legg igjen en beskjed
Termoelement er et ofte brukt temperaturmåleelement i måleinstrumenter for temperatur. Den måler direkte temperaturen og konverterer temperatursignalet til et termoelektrisk potensiell signal, som deretter konverteres til temperaturen til det målte mediet gjennom elektriske instrumenter (sekundære instrumenter). Utseendet til forskjellige termoelementer varierer ofte veldig på grunn av deres behov, men deres grunnleggende strukturer er omtrent de samme. De er vanligvis sammensatt av hoveddeler som varme elektroder, isolasjonshylser og koblingsbokser, og brukes vanligvis i forbindelse med skjerminstrumenter, opptaksinstrumenter og elektroniske regulatorer. 1. Platinum Platinum Rhodium Thermocouple (S-Type) skala LB -3 Industrial Thermocouple Wire: φ 0. 5mm, det kan være finere for laboratoriebruk. Positiv elektrode: Platinum rhodium -legeringstråd, laget ved å smelte 90% platina og 10% rhodium (vektforhold). Negativ elektrode: Platinatråd. Temperaturmåling: Langsiktig: 1300 grader, kortsiktig: 1600 grader. Karakteristikker: (1) Stabile materialegenskaper og høy målingsnøyaktighet; Kan gjøres til standard termoelementer eller referanse termoelementer. Formål: Laboratorium eller verifisering av andre termoelementer. (2) Målemperaturen er relativt høy, vanligvis brukt til å måle høye temperaturer over 1000 grader. (3) Ved høy temperatur som reduserer gasser (for eksempel gasser som inneholder CO, H2, etc.), er de utsatt for korrosjon og krever beskyttende ermer. (4) Materialet tilhører edle metaller og kostnadene er relativt høye. (5) Det termoelektriske potensialet er relativt svakt. 2. Platinum rhodium 30- Platinum rhodium termoelement (type b) med konfirmasjonsnummer ll -2 positiv elektrode: platinum rhodium legering (laget ved å smelte 70% platina og 30% rhodium). Negativ elektrode: Platinum rhodium -legering (laget ved å smelte 94% platina og 6% rhodium). Temperaturmåling: Langsiktig kan nå 1600 grader, kortsiktig kan nå 1800 grader.
Karakteristikker: (1) Stabile materialegenskaper og høy målingsnøyaktighet. (2) Korrodert enkelt for å redusere gasser. (3) Det termoelektriske potensialet med lav temperatur er ekstremt lite, og den kalde endetemperaturen under 50 grader kan bli ikke kompensert. (4) Høye kostnader. 3. Flere spesialiserte termoelementer (1), iridium og iridiumlegeringer termoelementer som iridium 50 rhodium iridium 10 ruthenium termoelementer, kan måle høye temperaturer opp til 2100 grader i en oksiderende atmosfære. (2) Tungsten Rhenium-termoelement ble utviklet på 1960-tallet og er for tiden en av de bedre høye temperaturens termoelementer. Det kan brukes i vakuum inerte gassmedier eller hydrogenmedier, men har dårlig oksygenresistens med høy temperatur. Det innenlands produserte wolfram rhenium wolfram rhenium 20 termoelement har et temperaturområde på 300-2000} grad og en kalibreringsnøyaktighet på 1%. (3) Gulljern-nikkelkrom termoelement brukes hovedsakelig for måling av lav temperatur og kan brukes i området 2-273 k, med en følsomhet på omtrent 10 μ v/ grad. (4) Palladium platinum iridium 15 termoelement er et termoelement med høy ytelse med et termoelektrisk potensial på 47,255 mV ved 1398 grader, som er tre ganger høyere enn det termoelektriske potensialet til platina-platina-rhodium 10-termokoppen ved samme temperatur. Derfor kan det brukes med mindre følsomme indikatorinstrumenter og brukes ofte i luftfartsindustrien. (5) Iron Constantan -termoelementet har en høy følsomhet med en divisjonsmerke TK på omtrent 53 μ v/ grad, god linearitet, og er billig. Det kan brukes til å redusere medier under 800 grader. Den største ulempen er at jern er utsatt for oksidasjon, og bruken av bluende behandling kan forbedre korrosjonsmotstanden. (6) Det termoelektriske potensialet for kobberkonstantantermoelement med divisjon Mark MK er litt høyere enn for nikkelkrom nikkel silisiumtermoelement, omtrent 43 μ v/ grad. God reproduserbarhet, god stabilitet, høy nøyaktighet og rimelig pris. Ulempen er at kobber er utsatt for oksidasjon og brukes mye i laboratoriemålinger med lav temperatur fra 20K til 473K. 4. Zirkoniumdiboridkompositt keramisk termoelement har en temperaturmålingsnøyaktighet på ± 2 grad mellom 200-1900 grad, og kan brukes i vakuum- eller oksidasjonsmiljøer med en feil på ± 10 grader mellom 1900-2200 grad. Men det har ennå ikke fått utbredt anerkjennelse i markedet.







