Przemysł powszechnie stosowane rodzaje termopar i oporności cieplnej
Przemysł powszechnie stosowany typ termopary i oporu cieplnego? W przypadku
1) Platyna i rod 30 - Termopara platynowa i rodowa 6 (termopara typu B) do termopar z metali szlachetnych. Średnica włókna wynosi 0,5 mm, a odchylenie wynosi -0,015 mm. Nominalny skład chemiczny elektrody dodatniej (BP) to platyna i stop rodowy, który stanowi 30% rodu, 70% platyny, ujemny (BN) to platyna i stop rodu, Zawierający ród dla 6%, tak powszechnie znany jako podwójna platyna i rodowy termoelement. Termopara długotrwała maksymalna temperatura 1600 ℃, krótkoterminowa maksymalna temperatura 1800 ℃. Termopara typu B w serii termopar z najwyższą dokładnością, najlepszą stabilnością, szerokim zakresem temperatur, długą żywotnością, wysokimi wartościami granicznymi. Nadaje się do stosowania w atmosferze utleniającej i obojętnej, ale także do krótkotrwałego stosowania w próżni, ale nie w atmosferze redukującej lub w atmosferze par metalu lub niemetalu. Istotną zaletą termopary typu B jest to, że kompensacja nie jest wymagana w przypadku przewodów kompensacyjnych, ponieważ moc termoelektryczna jest mniejsza niż 3μV w zakresie od 0 do 50 ° C.
2) termoparą platynową i rodową 10-platynową (termoelement typu S) do termopar z metali szlachetnych. Nominalny skład chemiczny elektrody dodatniej (SP) to platyna i stop rodu, który zawiera 10% rodu, 90% platyny, a ujemny (SN) jest czystą platyną, a nominalny skład chemiczny elektrody dodatniej (SP) jest 0,5 mm, odchylenie wynosi -0,015 mm. Powszechnie znany jako pojedynczy platynowy i rodowy termoelement. Termopara długotrwała maksymalna temperatura 1300 ℃, krótkotrwała maksymalna temperatura 1600 ℃. Termopara typu S w serii termopar z najwyższą dokładnością, najlepszą stabilnością, szerokim zakresem temperatur, długą żywotnością i innymi zaletami. Jego właściwości fizyczne, chemiczne, stabilność termoelektryczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach, odpowiednie do atmosfery utleniającej i obojętnej. Ponieważ termoelement typu S ma doskonałą ogólną wydajność, zgodnie z międzynarodowym stosowaniem standardowej termopary typu S, od dawna jest międzynarodowym urządzeniem do interpolacji standardu temperatury
3) Termoelement niklowo-chromowo-niklowo-silikonowy Termopara (sub-stop K) w niklowo-chromowym dodatnim, niklowym krzemie jest ujemna; zakres pomiarowy -50-1000 ℃, krótkoterminowy mierzalny 1200 ℃; Używanie seksualnych monet średnich, 500 ℃ poniżej zakresu niskich temperatur, może być również użyte w redukcji średnich pomiarów. Ta termoelektryczna energia termoelektryczna, dobra liniowość, szeroki zakres temperatur, niski koszt, a więc szeroko stosowany. 4) Ni-chrom i termopara z miedzią termoparą (podcichie XK) w katodzie dodatniej nikiel-chrom, miedź miedziowa dla ujemnej; odpowiedni do zastosowanego medium redukcyjnego lub obojętnego; zakres pomiarowy -50-600 ℃, krótkoterminowy mierzalny 800 ℃; ta termopara termoelektryczna większa niż termopara niklowo-chromowo-niklowa około dwukrotnie wyższa; tani. Wadą jest to, że granica temperatury nie jest wysoka. W wielu przypadkach nie można się przystosować. Dodatkowo. Stop miedzi jest łatwo utleniający i ulega pogorszeniu, a materiał jest twardy i trudny do uzyskania jednolitej średnicy. Ta termopara zostanie wyeliminowana przez międzynarodową. Domowe zastosowanie niklo-chromu, miedzianego niklu (Kukurydza) (sub-stopnie E), termopary do wymiany termopary.
Ponadto istnieje wiele termopar do różnych specjalnych zastosowań. Takich jak termopara odbiornika podczerwieni; dla 2000 ℃ pomiaru wysokiej temperatury termoelementu z renu wolframowego
Przemysł powszechnie używany opór cieplny: od oporu ze zmianami temperatury, większość metalowych przewodników ma tę właściwość, ale nie wszystkie mogą być używane jako opór cieplny, opór cieplny jako materiał metalowy Ogólne wymagania: tak duże, jak to możliwe i stabilne współczynnik temperaturowy, rezystywność za duża (w tej samej czułości, aby zmniejszyć rozmiar czujnika), przy zastosowaniu zakresu temperatury ma stabilne właściwości chemiczne i fizyczne, dobra kopia materiału, wartość rezystancji wraz ze zmianami temperatury funkcja wartości (najlepiej w relacji liniowej). Odporność termiczna PT100 jest platynowym oporem cieplnym, jej odporność jest proporcjonalna do zmiany temperatury. Rezystancja PT100 jest związana ze zmianą temperatury: jej rezystancja wynosi 100 omów, gdy temperatura PT100 wynosi 0 ° C, a jej oporność w około 100 ° C wynosi około 138,5 oma. Zasada przemysłowa: kiedy PT100 w temperaturze 0 stopni Celsjusza, gdy jego oporność wynosi 100 omów, jego opór wzrośnie wraz z temperaturą od jednolitego wzrostu. Natomiast współczynnik temperatury termistora jest większy, opór w temperaturze pokojowej wyższy (zwykle w tysiącach euro lub więcej), ale wymienność jest niska, nieliniowy poważny zakres temperatur tylko -50 ~ 300 ℃, duża liczba sprzętu AGD i detekcji i kontroli temperatury w samochodach. Metalowa odporność termiczna ma ogólne zastosowanie w zakresie temperatur od -200 do 500 ℃, który charakteryzuje się dokładnym pomiarem, dobrą stabilnością, niezawodną wydajnością, w procesie sterowania jest niezwykle szeroki. Według wartości rezystancji można podzielić na Cu50, Pt10, Pt100, Pt1000 itp., Zgodnie z formą oporu można podzielić na, opór cieplny montażu, opancerzony opór cieplny, odporność na wybuchy termiczne, koniec odporność termiczna, izolacja termiczna , Odporność, odporność termiczna, izolacja termiczna, itp., Komponenty temperaturowe dzielą się na rezystancję mikową, oporność ceramiczną, składniki odporności na import, oprzewodowanie rezystancyjne podzielone jest na układ dwuprzewodowy, układ trójprzewodowy, system czteroprzewodowy.







