Valg af termoelement termometer
Læg en besked
De grundlæggende egenskaber ved termoelement -termometre er blevet forstået af mange, så hvordan skal termoelement termometre stoppe med at træffe valg?
Karakteristikken ved S-divisionsmærket er dens stærke antioxidantfunktion, som er egnet til kontinuerlig anvendelse i en oxidation og inert atmosfære med en midlertidig påføringstemperatur på 1400 grader og en kortvarig påføringstemperatur på 1600 grader. Blandt alle termoelementer har S -skalaen den højeste nøjagtighedskvalitet og bruges ofte som en skala -termoelement;
Sammenlignet med S -skalaen har R -skalaen et 15% højere termoelektrisk potentiale, men dets andre funktioner er næsten identiske;
B -divisionsmærket har et meget lille termoelektrisk potentiale ved stuetemperatur, så det er ikke nødvendigt at kompensere for ledninger, når man måler. Dens midlertidige påføringstemperatur er 1600 grader, kortvarig 1800 grad. Det kan anvendes til oxidation eller neutrale atmosfærer såvel som til kortvarig brug under reelle forhold;
Egenskaberne ved N-divisionsmærket er stærk oxidationsmodstand med lav temperatur ved 1300 grader, god midlertidig stabilitet af termoelektrisk potentiale og reproducerbarhed af kortvarige termiske cyklusser, god modstand mod nuklear bestråling og høj temperatur og evnen til at erstatte S-divisionens markens termoelement;
Karakteristikken ved K -skala er dens stærke antioxidantfunktion, som er velegnet til kontinuerlig anvendelse i en oxidation og inert atmosfære. Den midlertidige påføringstemperatur er 1000 grader, og den kortvarige applikationstemperatur er 1200 grader. Det er vidt brugt i alle termoelementer;
Det karakteristiske ved e-skalaen er, at den har det højeste termoelektriske potentiale og følsomhed blandt almindeligt anvendte termoelementer. Det skal kontinuerligt påføres i en oxiderende og inert atmosfære ved en temperatur på 0-800 grad;
Karakteristikken ved J -divisionsmærket er, at det kan bruges til både oxiderende atmosfærer (med en lavere temperaturgrænse på 750 grader) og genoprettende atmosfærer (med en lavere temperaturgrænse på 950 grader) og er resistent over for H2 og CO gas korrosion. Det bruges ofte til raffinering og kemiske industrier;
Karakteristikken ved T-skalaen er, at den har den højeste nøjagtighedskvalitet blandt alle lave omkostninger metaltermoelementer og ofte bruges til at måle temperaturer under 300 grader;
Fordi dataene fra termoelementer er relativt dyrebare (især når de bruger ædle metaller), og afstanden mellem temperaturmålingspunktet og instrumentet er langt, for at gemme termoelementdata og reducere omkostningerne, bruger vi normalt kompenserende ledninger for at udvide den kolde ende (fri ende) af termoelementet til en temperaturstabel kontrolrum og forbinde dem til instrumentterminalen.
Det skal påpeges, at virkningen af termoelementer på kompenserende ledninger kun udvider den termoelektriske elektrode, hvilket får den kolde ende af termoelementet til at flytte til instrumentterminalen i kontrolrummet. Det kan ikke eliminere virkningen af temperaturændringer ved den kolde ende på temperaturmåling og kan ikke give kompensation. Derfor skal andre modifikationsmetoder tages for at kompensere for virkningen af den kolde ende temperatur t {{0}} ≠ 0 grader på temperaturmåling.






