Door de industrie vaak gebruikte typen thermokoppel en thermische weerstand

Jan 24, 2018

Door de industrie vaak gebruikte typen thermokoppel en thermische weerstand

Industrie vaak gebruikt thermokoppel en thermische weerstand type? In het geval van

1) Platina en rhodium 30 - Platina en rhodium 6 thermokoppel (type B thermokoppel) voor het edelmetaal thermokoppel. De diameter van de gloeidraad is 0,5 mm, de afwijking is -0,015 mm. De nominale chemische samenstelling van de positieve elektrode (BP) is platina en rhodium legering, dat is 30% rhodium, 70% platina, negatief (BN) is platina en rhodium legering, bevat rhodium voor 6%, dus algemeen bekend als dubbel platina en rhodium thermokoppel. De thermokoppel op lange termijn maximale temperatuur van 1600 ℃, korte-termijn maximale temperatuur van 1800 ℃. B-type thermokoppel in de thermokoppel-serie met de hoogste nauwkeurigheid, de beste stabiliteit, breed temperatuurbereik, lange levensduur, hoge temperatuurgrensvoordelen. Geschikt voor gebruik in oxiderende en inerte atmosferen, maar ook voor kortstondig gebruik in vacuüm, maar niet in een reducerende atmosfeer of in een metalen of niet-metallische dampatmosfeer. Een significant voordeel van het Type B thermokoppel is dat compensatie niet vereist is met compenserende leidingen omdat het thermo-elektrische vermogen minder is dan 3μV in het bereik van 0 tot 50 ° C.

2) platina en rhodium 10-platina thermokoppel (S-type thermokoppel) voor het edelmetaal thermokoppel. De nominale chemische samenstelling van de positieve elektrode (SP) is platina en rhodium legering, die 10% rhodium, 90% platina bevat, en de negatieve (SN) is zuiver platina en de nominale chemische samenstelling van de positieve elektrode (SP) is 0,5 mm, de afwijking is -0,015 mm. Algemeen bekend als single platinum en rhodium thermokoppel. De thermokoppel op lange termijn maximale temperatuur van 1300 ℃, korte-termijn maximale temperatuur van 1600 ℃. S-type thermokoppel in de thermokoppel-serie met de hoogste nauwkeurigheid, de beste stabiliteit, breed temperatuurbereik, lange levensduur en andere voordelen. De fysische, chemische eigenschappen, thermo-elektrische stabiliteit en oxidatieweerstand bij hoge temperaturen, geschikt voor oxidatie en inerte atmosfeer. Omdat het thermokoppel van het S-type uitstekende algehele prestaties heeft, in overeenstemming met het internationale gebruik van het thermokoppel van het S-type met standaardtemperatuur, is het lange tijd een interpolatie-inrichting met internationale temperatuurstandaard geweest

3) Nikkel-chroom-nikkel-silicium thermokoppel Het thermokoppel (sub-graad K) in het nikkel-chroom-positieve nikkel-silicium is negatief; meetbereik van -50-1000 ℃, kortstondig meetbaar 1200 ℃; Het gebruik van seksuele mediummunten, 500 ℃ onder het lage temperatuurbereik, kan ook worden gebruikt voor het reduceren van mediummetingen. Dit thermokoppel thermokoppel vermogen, goede lineariteit, breed temperatuurbereik, lage kosten, en dus op grote schaal gebruikt. 4) Ni-chroom en een koperen thermokoppel thermokoppel (sub-graad XK) in de nikkel-chroom positieve kathode, koper koper voor de negatieve; geschikt voor gebruikt reducerend of neutraal medium; meetbereik van -50-600 ℃, kortetermijn meetbare 800 ℃; dit thermokoppel thermo-elektrische vermogen groter dan nikkel-chroom-nikkel thermokoppel ongeveer tweemaal hoger; goedkoop. Het nadeel is dat de temperatuurgrens niet hoog is. In veel gevallen kan niet worden aangepast. Daarnaast. De koperlegering wordt gemakkelijk geoxideerd en verslechterd, en het materiaal is hard en moeilijk om een ​​uniforme diameter te verkrijgen. Dit thermokoppel zal worden geëlimineerd door de internationale. Binnenlands gebruik van nikkel-chroom een ​​koper-nikkel (Corn) (sub-graad E) thermokoppel om het thermokoppel te vervangen.

Bovendien zijn er veel thermokoppels voor een verscheidenheid aan speciale toepassingen. Zoals thermokoppel van de infraroodontvanger; voor 2000 ℃ hoge temperatuurmeting van wolfraamrenium thermokoppel

Industrie vaak gebruikte thermische weerstand: van de weerstand met de temperatuursveranderingen hebben de meeste metalen geleiders deze eigenschap, maar niet alle kunnen worden gebruikt als thermische weerstand, thermische weerstand als een metaalmateriaal Algemene vereisten: zo groot mogelijk en stabiel Van de temperatuur coëfficiënt, de weerstand te groot (in dezelfde gevoeligheid om de grootte van de sensor te verminderen), in het gebruik van het temperatuurbereik heeft een stabiele chemische en fysische eigenschappen, goede kopie van het materiaal, de weerstandswaarde met temperatuurveranderingen hebben een waardefunctie (bij voorkeur in een lineaire relatie). PT100-warmteweerstand is een platina-warmteweerstand, de weerstand is evenredig met de temperatuurverandering. De weerstand van de PT100 is gerelateerd aan de temperatuurverandering: de weerstand is 100 ohm wanneer de PT100-temperatuur 0 ° C is en de weerstand bij ongeveer 100 ° C ongeveer 138,5 ohm is. Zijn industrieel principe: wanneer de PT100 op 0 graden Celsius staat als zijn weerstand 100 ohm is, zal zijn weerstand toenemen met de temperatuur van de uniforme groei. Daarentegen is de temperatuurcoëfficiënt van de thermistor groter, de weerstand bij kamertemperatuur hoger (meestal in duizenden euro's of meer), maar de uitwisselbaarheid is slecht, niet-lineair ernstig temperatuurbereik van slechts -50 ~ 300 ℃, een groot aantal van huishoudelijke apparaten en automotive temperatuurdetectie en -controle. Metalen thermische weerstand is over het algemeen van toepassing op het temperatuurbereik van -200 ~ 500 ℃, die wordt gekenmerkt door nauwkeurige meting, goede stabiliteit, betrouwbare prestaties, in het proces van controle is extreem uitgebreid. Volgens de weerstandswaarde kan worden onderverdeeld in Cu50, Pt10, Pt100, Pt1000, enz., Volgens de weerstand vorm kan worden onderverdeeld in, vergadering thermische weerstand, gepantserde thermische weerstand, explosieveilige thermische weerstand, einde thermische weerstand, thermische isolatie , Weerstand, thermische weerstand, thermische isolatie, enz., Temperatuur componenten zijn onderverdeeld in mica weerstand, keramische weerstand, import weerstand componenten, weerstand bedrading is verdeeld in tweedraadssysteem, driedraadssysteem, vierdraads systeem.


Aanvraag sturen