Hvad er forskellene og valg af termoelementer med forskellige kalibreringsnumre (S, R, B)?
Læg en besked
Forskel
Materialesammensætning
S-skala: Den positive elektrode er en platin-rhodiumlegering, der indeholder 10% rhodium og 90% platin, og den negative elektrode er ren platin, almindeligvis kendt som en enkelt platin-rhodium termoelement .}
R-skala: Den positive elektrode er en platin-rhodiumlegering, der indeholder 13% rhodium og 87% platin, og den negative elektrode er ren platin .
B skala: Den positive elektrode indeholder 30% rhodium og 70% platin, og den negative elektrode indeholder 6% rhodium og 94% platin, almindeligvis kendt som en dobbelt platin-rhodium termoelement .
Temperaturmålingsområde
S-skala: Den maksimale langtidsbrugstemperatur er 1300 grader, og den maksimale korttidsbrugstemperatur er 1600 grader .
R-skala: Den maksimale langtidsbrugstemperatur er 1300 grader, og den maksimale korttidsbrugstemperatur er 1600 grader . Temperaturmålingsområdet svarer til den for S-typen, men det termoelektriske potentiale er lidt højere end for S-typen ved den samme temperatur .}
B-skala: Den maksimale langtidsbrugstemperatur er 1600 grader, og den maksimale korttidsbrugstemperatur er 1800 grad, hvilket er den højeste temperaturmålingsgrænse blandt de tre typer .
Nøjagtighed og stabilitet
S-skala: Det har egenskaberne ved høj nøjagtighed og god stabilitet i termoelementsserien og bruges ofte til højpræcisionstemperaturmåling og som en standard termoelement .
R -skala: Nøjagtigheden og stabiliteten svarer til S -typen, og reproducerbarheden er lidt bedre end S Type .
B skala: høj nøjagtighed, god stabilitet, især fremragende stabilitet ved høj temperatur .
Termoelektriske potentielle egenskaber
S -skala: Termoelektrisk potentiale og termoelektrisk potentiale er lille, og følsomheden er relativt lav .
R -skala: Termoelektrisk potentiale er ca. 15% større end S -typen, og andre egenskaber er næsten de samme som S Type .
B -skala: Termoelektrisk potentiale er ekstremt lille ved stuetemperatur, og det termoelektriske potentiale er mindre end 3μV i området 0 ~ 50 grader, og normalt bruges ingen kompensationstråd til kompensation .
Miljøtilpasningsevne
S -skala: Gælder for oxidation og inerte atmosfærer, meget følsomme over for forurening .
R -skala: Gælder for oxidation og inerte atmosfærer, følsomme over for forurening .
B-skala: Gælder for oxidation og inerte atmosfærer og kan også bruges i vakuum i en kort periode, men ikke egnet til reduktion af atmosfærer eller atmosfærer, der indeholder metal eller ikke-metalliske dampe .}
Koste
S-skala: På grund af brugen af ædelmetalmaterialer er engangsinvesteringen stor .
R -skala: Ligesom S -typen er omkostningerne højere på grund af brugen af ædelmetaller .
B -skala: Mængden af anvendte ædle metalmaterialer er stor, omkostningerne er høje, og prisen er relativt dyrere .
Udvælgelse
I henhold til temperaturområdet
S -skala: Gælder for mellem- og høje temperaturmålinger, er temperaturen i intervallet 500 grader -1300 grad, såsom vandtemperaturmåling i glasset, keramikken og andre industrier .
R -skala: I lighed med S -typen bruges det ofte i temperaturmålingstilførsler på 500 grader -1400 grad, såsom nogle varmebehandlingsovne med høj temperaturnøjagtighedskrav .
B Graduering: Brugt hovedsageligt til måling af ultrahøj temperatur, i miljøer med temperaturer over 1600 grader, såsom i nogle høje temperaturprocesser, såsom høje temperatur smelte og glasfiberproduktion .
I henhold til målingsnøjagtighed
S eksamen: ofte anvendt i situationer, hvor måling af høj præcision er påkrævet, såsom videnskabelige forskningslaboratorier, metrologi og kalibreringsinstitutioner osv. ., og dens fejl kan kontrolleres inden for ± 0 . 25%.
R Graduation: Velegnet til scenarier med høje nøjagtighedskrav og lidt større termoelektriske potentielle krav, såsom temperaturovervågning af nogle præcisionsinstrumenter .
B Graduation: Det kan stadig opretholde høj nøjagtighed og stabilitet ved høje temperaturer og er velegnet til situationer, hvor ultrahøj temperaturmålingsnøjagtighed er ekstremt høj .
I henhold til brugsmiljøet
S Graduation: Det kan fungere stabilt i lang tid med oxidation og inert atmosfære miljøer, såsom opvarmningsovne i stålplanter .
R Graduation: I lighed med det gældende miljø for S-type er det mere velegnet til oxidation og inert atmosfære-miljøer, såsom sintrumsovne med høj temperatur til produktion af nogle elektroniske komponenter .
B Graduation: Ud over oxidation og inerte atmosfærer kan det også bruges til kortvarige vakuummiljøer, såsom målinger med høj temperatur i vakuumbelægningsudstyr .
I henhold til omkostningsbudgettet
S Graduation: Hvis der er visse begrænsninger for omkostninger, men højere nøjagtighed og stabilitet er påkrævet, og temperaturen er inden for dens gældende interval, kan du vælge S type .
R Graduation: Det kan vælges, når du ikke er særlig følsom over for omkostninger og ønsker et lidt større termoelektrisk potentiale .
B Graduering: Når den øvre grænse for temperaturmåling er ekstremt høj, og budgettet er tilstrækkeligt, kan du vælge b type .








