Przemysł powszechnie stosowane rodzaje termopar i oporności cieplnej

Jan 24, 2018

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.


Wyślij zapytanie