Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hvordan velge termoelementer av forskjellige modeller

Termoelementer er ofte brukte temperaturmåleelementer i temperaturmålingsflater. De måler temperatur direkte og konverterer temperatursignalet til et termoelektrisk elektromotorisk kraftsignal, som deretter konverteres til temperaturen på det målte mediet gjennom den elektriske overflaten (sekundær overflate).
Utseendet til forskjellige termoelementer er ofte svært forskjellig på grunn av behov, men deres grunnleggende struktur er generelt den samme. De er vanligvis sammensatt av primærdeler som termiske elektroder, vedlikeholdsrør for isolasjonshylser og koblingsbokser, og brukes vanligvis i forbindelse med visning av utseende, registrering av utseende og elektroniske regulatorer.
1. Platina Platina Rhodium termoelement (S-type) Gradueringsnummer LB-3 Industrielt termoelementtråd: Φ 0,5 mm, laboratoriebruk kan være finere. Positiv elektrode: Platina rhodium legert tråd, herdet med 90 % platina og 10 % rhodium (i forhold). Negativ elektrode: Platinatråd. Måletemperatur: Langsiktig: 1300 grader, kortsiktig: 1600 grader.
Egenskaper:
(1) Stabil materialfunksjon og høy målenøyaktighet; Kan lages til standard termoelement eller referanse termoelement. Bruk: Laboratorie eller kalibrering av andre termoelementer.
(2) Måletemperaturen er relativt høy, vanligvis brukt til å måle høye temperaturer over 1000 grader.
(3) I høytemperaturrestorative gasser (som gasser som inneholder Co, H2, etc.), er de utsatt for erosjon og krever bruk av vedlikeholdshylser.
(4) Materialet tilhører edle metaller og har høye kostnader. (5) Svak termoelektrisk potensial.
2. Platina rhodium 30-Platinum rhodium termoelement (type B) med et divisjonsnummer på LL-2. Positiv elektrode: Platina rhodium legering (laget ved herding med 70 % platina og 30 % rhodium). Negativ elektrode: Platina rhodium legering (laget ved herding med 94 % platina og 6 % rhodium). Temperaturmåling: Den kan nå 1600 grader i lang tid og 1800 grader i en kort periode.
Hva er de forskjellige utvalgsspesifikasjonene for forskjellige typer termoelementer?
Egenskaper:
(1) Stabil materialfunksjon og høy målenøyaktighet.
(2) Lett å korrodere i restorative gasser.
(3) Det termoelektriske lavtemperaturpotensialet er ekstremt lite, og den kalde slutttemperaturen kan være under 50 grader uten kompensasjon.
(4) Høy kostnad.
3. Flere termoelementer med spesielle bruksområder
(1) Termoelementer av iridium og iridiumlegering som iridium 50 rhodium iridium 10 ruthenium termoelementer kan måle høye temperaturer opp til 2100 grader i en oksiderende atmosfære.
(2) Tungsten rhenium termoelementer ble utviklet på 1960-tallet og er nå en bedre type høytemperatur termoelement. De kan brukes i vakuuminertgass eller hydrogenmedier, men deres høytemperaturmotstand mot oksygen er dårlig. Det innenlandsproduserte wolfram rhenium wolfram rhenium 20 termoelementet har et temperaturområde på 300-2000 grader og en delingsnøyaktighet på 1 %.
(3) Gulljern-nikkel-krom-termoelementer brukes primært til lavtemperaturmålinger og kan brukes i området 2-273K, med en følsomhet på omtrent 10 μ V/grad.
(4) Palladium platina iridium 15 termoelementet er et termoelement med høy effekt 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 termoelementet ved samme temperatur. Derfor kan den brukes med en mindre følsom indikatoroverflate og brukes ofte i luftfartsindustrien.

(5) Jernkonstant termoelement, med høy følsomhet for divisjonstallet TK, ca. 53 μ V/grad, god linearitet, rimelig pris, kan brukes i gjenvinningsmedier under 800 grader. Den primære ulempen er at jern er svært utsatt for oksidasjon, og bruk av blåbehandling kan forbedre rustmotstanden.
(6) Det termoelektriske potensialet til kobberkonstant-termoelementet, med delingsnummeret MK-termoelementet, er litt høyere enn det for nikkel-krom-nikkel-silisium-termoelementet, ca. 43 μ V/grad. God reproduserbarhet, stabilitet, høy nøyaktighet og rimelig pris. Ulempen er at kobber er utsatt for oksidasjon og er mye brukt i lavtemperatur laboratoriemålinger mellom 20K og 473K.
4. Det keramiske termoelementet av zirkoniumdiborid har en temperaturmålenøyaktighet på ± 2 grader ved 200-1900 grader, og kan brukes i vakuum- eller oksidasjonsmiljøer ved 1900-2200 grader med en feil på ± 10 grader. Men det har ennå ikke fått bred anerkjennelse fra kjøpesentre.

info-754-458

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like