Hvordan vælger man forskellige typer termoelementer?
Læg en besked
Termoelement er et almindeligt anvendt temperaturmålingselement i temperaturmålingsinstrumenter. Den måler direkte temperatur og omdanner temperatursignalet til et termoelektrisk potentiale signal, som derefter omdannes til temperaturen på det målte medium gennem elektriske instrumenter (sekundære instrumenter). Udseendet af forskellige termoelementer varierer ofte meget på grund af deres behov, men deres grundlæggende strukturer er omtrent de samme. De er normalt sammensat af hoveddele, såsom varme elektroder, isoleringshylser og koblingsbokse, og bruges normalt i forbindelse med displayinstrumenter, optagelsesinstrumenter og elektroniske regulatorer. 1. platinplatin rhodium termoelement (S-type) skala lb -3 Industriel termoelementstråd: φ 0. 5mm, det kan være finere til laboratoriemæssig brug. Positiv elektrode: Platinum Rhodiumlegeringstråd, fremstillet ved smeltning af 90% platin og 10% rhodium (vægtforhold). Negativ elektrode: platintråd. Temperaturmåling: Langsigtet: 1300 grad, kortvarig: 1600 grad. Karakteristika: (1) stabile materialegenskaber og høj måleanøjagtighed; Kan gøres til standard termoelementer eller reference termoelementer. Formål: Laboratorium eller verifikation af andre termoelementer. (2) Måletemperaturen er relativt høj, generelt anvendt til at måle høje temperaturer over 1000 grader. (3) I reduktion af gasser med høj temperatur (såsom gasser, der indeholder CO, H2 osv.), Er de tilbøjelige til korrosion og kræver beskyttende ærmer. (4) Materialet hører til ædle metaller, og omkostningerne er relativt høje. (5) Det termoelektriske potentiale er relativt svagt. 2. platin rhodium 30- Platinum rhodium termoelement (type B) med gradueringsnummer ll -2 positiv elektrode: platin rhodiumlegering (fremstillet ved smeltning 70% platin og 30% rhodium). Negativ elektrode: platin rhodiumlegering (fremstillet af smeltning 94% platin og 6% rhodium). Temperaturmåling: Langsigtet kan nå 1600 grader, kortvarig kan nå 1800 grad.
Karakteristika: (1) Stabile materialegenskaber og høj måleanøjagtighed. (2) Korroderet let til reduktion af gasser. (3) Det termoelektriske potentiale med lav temperatur er ekstremt lille, og den kolde ende temperatur under 50 grader kan efterlades ukompenseret. (4) høje omkostninger. 3. adskillige specialiserede termoelementer (1), Iridium og Iridium Alloy -termoelementer, såsom Iridium 50 Rhodium Iridium 10 Ruthenium -termoelementer, kan måle høje temperaturer op til 2100 grad i en oxidationsatmosfære. (2) Tungsten Rhenium-termoelement blev udviklet i 1960'erne og er i øjeblikket en af de bedre termoelementer med høj temperatur. Det kan bruges i vakuuminerte gasmedier eller brintmedier, men har dårlig iltmodstand med høj temperatur. Den indenlandske producerede wolfram rhenium wolfram rhenium 20 termoelement har et temperaturområde på 300-2000 grad og en kalibreringsnøjagtighed på 1%. (3) Guldjernens nikkelkromermoelement bruges hovedsageligt til måling af lavtemperatur og kan bruges i området 2-273 k med en følsomhed på ca. 10 μ V/ grad. (4) Palladium Platinum Iridium 15 termoelement er en højtydende termoelement med et termoelektrisk potentiale på 47,255 mV ved 1398 grad, hvilket er tre gange højere end det termoelektriske potentiale for platinplatinen rhodium 10 termookoble ved den samme temperatur. Derfor kan det bruges med mindre følsomme indikatorinstrumenter og bruges ofte i luftfartsindustrien. (5) Iron Konstantan -termoelementet har en høj følsomhed med en opdelingsmærke TK på ca. 53 μ V/ grad, god linearitet og er billig. Det kan bruges til at reducere medier under 800 grader. Den største ulempe er, at jern er tilbøjeligt til oxidation, og brugen af bluingbehandling kan forbedre dens korrosionsbestandighed. (6) Det termoelektriske potentiale for kobberkonstantans termoelement med opdeling Mark MK er lidt højere end for nikkelchromnikkel -siliciumtermoelement, ca. 43 μ V/ grad. God reproducerbarhed, god stabilitet, høj nøjagtighed og overkommelig pris. Ulempen er, at kobber er tilbøjelig til oxidation og bruges i vid udstrækning i laboratoriemålinger med lav temperatur fra 20K til 473K. 4. zirconium diborid sammensat keramisk termoelement har en temperaturmålingsnøjagtighed på ± 2 grad mellem 200-1900 grad og kan bruges i vakuum- eller oxidationsmiljøer med en fejl på ± 10 grad mellem 1900-2200 grad. Men det har endnu ikke opnået en bred anerkendelse på markedet.







