Sammenligning af almindeligt anvendte wolfram-rhenium termoelementer
Læg en besked
Den termoelektriske potentielle værdi af wolfram-rhenium-termoelementet er højere end for platin-rhodium-termoelementet, men lavere end for nikkel-krom-termoelementet. Det har det bredeste temperaturmålingsområde (0 ~ 2800 grader) og er bedst egnet til temperaturmåling i vakuum, inerte og reduktion af atmosfærer. Det er ikke egnet til temperaturmåling i oxidation af atmosfærer, men det har god effekt for hurtig og kortvarig temperaturmåling i oxidation af atmosfærer. Der træffes særlige antioxidationsforanstaltninger til wolfram-rhenium-partråde, og temperaturen kan måles kontinuerligt i oxidation af atmosfærer. Dets nøjagtighed og liv kan sammenlignes med platin-rhodium-par. Sammenlignet med andre termoelementer har wolfram-rhenium-termoelementer bedre omfattende ydelse og kan erstatte platin-rhodium-termoelementer til temperaturmåling, så wolfram-rhenium-termoelementer har det bredeste anvendelsesområde.
Følsomhed (eller termoelektrisk potentiel hastighed) henviser til stigningen (eller formindskelsen) i termoelektrisk potentiel værdi for hver stigning i temperaturfeltet. Jo højere følsomheden af termoelementet er, jo højere er dens måleansøgning. Følsomheden af forskellige wolfram-rhenium-termoelementer i forskellige temperaturområder er forskellig. Følsomheden af w/w -26 re-termoelement er den højeste i mellemtemperaturområdet (8 0 0 ~ 2000 grad), og dens følsomhed i andre temperaturområder er lavere end for de andre tre Tungsten-Rhenium-termocouples. I området 400 ~ 800 grader er følsomheden af dopet W -3 re/W -25 re termoelement den højeste; I temperaturområdet fra 0 ~ 400 grader er følsomheden af W -5 re/w -26 re -termoelement den højeste; Når temperaturen er højere end 2000 grad, er følsomheden af w/w -20 re -termoelement den højeste. Følsomheden af almindeligt anvendte wolfram-rhenium-termoelementer i højtemperaturområdet (højere end 1200 grader) falder hurtigt med stigningen i temperaturen, hvilket har en negativ indvirkning på nøjagtigheden af høj temperaturmåling.







