Скільки типів термопацій є?
Залишити повідомлення
1. Нікель-хроміум-силікон-нікель-силікон-магнезій термопара (термопара N-типу)-це термопара з низькою вартістю металів та стандартизована термопара:
1. Хімічний склад: номінальний хімічний склад позитивного електрода (NP) становить: ni: cr: si≈84.4: 14.2: 1.4, а номінальний хімічний склад негативного електрода (nn): ni: si: mg≈95.5: 4.4: 0. 1. Діапазон температури його застосування -20 ~ 1300 градусів.
2. Технологія: Термопара N-типу має переваги більшого термоелектричного потенціалу, більшої чутливості, кращої стабільності та рівномірності, сильної антиоксидантної продуктивності, і не впливає на впорядкування короткого діапазону. Його всебічні показники кращі, ніж у термопари типу K. Термопара N-типу не може бути використана безпосередньо в сірці, відновлювальній або відновлювальній, окислювальній чергувальній атмосфері та вакуумі при низьких температурах, і не рекомендується для використання в слабких окислювальних атмосферах.
Нікель-хроміум-силікон-нікель-силікон-магнезій термопара (термопара N-типу)-це низька вартість термопари металів та стандартизована термопара. Номінальний хімічний склад позитивного електрода (NP) становить: Ni: Cr: Si≈84.4: 14.2: 1.4, а номінальний хімічний склад негативного електрода (NN) становить: ni: si: mg≈95.5: 4.4: 0. 1. Діапазон температури його застосування -20 ~ 1300 градусів.
3. Особливості: Термопара N-типу має переваги більшого термоелектричного потенціалу, більш високої чутливості, кращої стабільності та рівномірності, сильної антиоксидантної продуктивності, і не впливає на впорядкування короткого діапазону. Його всебічні показники кращі, ніж у термопари типу K. Термопара N-типу не може бути використана безпосередньо в сірці, відновлювальній або відновлювальній, окислювальній чергувальній атмосфері та вакуумі при низьких температурах, і не рекомендується для використання в слабких окислювальних атмосферах.
2. Термопара заліза-посппер-нікелі (термопари J-типу) також називають залізною константанською термопарою:
1. Хімічний склад: номінальна хімічна ідентичність його позитивного електрода (JP) є чистим залізом, а негативний електрод (JN)-це мідний нікельський сплав, який часто неоднозначно називають Константаном. Його номінальна хімічна ідентичність становить 55% міді та 45% нікель, а також невелика кількість дуже важливих елементів, таких як кобальт, залізо та марганець. Хоча він називається Константаном, він відрізняється від Константану нікель-хром-константанського та мідного-константанського, тому його не можна замінити на EN або TN. Термопари заліза-константани охоплює діапазон температур вимірювання -210 ~ 1200 градусів, але діапазон температури нормального використання-0-750 градус.
2. Технологія: Термопара J-типу має переваги хорошої лінійності, великого термоелектричного потенціалу, високої чутливості, хорошої стабільності та рівномірності.
3. Особливості: Термопари J-типу можуть використовуватися у вакуумі, окисленні, відновленні та інертній атмосфері, але позитивне залізо окислюється швидше при низьких температурах, тому температура застосування обмежена, і його не можна використовувати безпосередньо в атмосфері, що супроводжує при низькій температурі без підтримки.
3. Нікель-хроміум-посппер-нікелі термопара (термопари E-типу), також відома як нікель-хроміум-константанська термопара:
1. Хімічний склад: нікель-хроміум-хоппер-нікелі термопари (термопари E-типу)-це також дешева термопари металу. Його позитивний електрод (EP)-нікель-хроміум 10 сплав, з такою ж хімічною ідентичністю, що і KP, а його негативний електрод (EN)-мідний нікель, з номінальною хімічною ідентичністю 55% міді, 45% нікелем та невеликою кількістю кобальту, марганцю, заліза та інших елементів. Температура застосування цієї термопари -200 ~ 900 градусів.
2. Технологія: Термопара Е-типу має найбільшу електромотивну силу та найвищу чутливість усіх термопар. Він підходить для створення термоплів для вимірювання невеликих змін температури. Він не дуже чутливий до корозії в атмосфері високої вологості і підходить для використання в умовах з високою вологістю.
3. Особливості: Термопарки E-Type також мають переваги хорошої стабільності, кращі антиоксидантні показники, ніж мідно-константанські та залізні константанські термопари та низька ціна. Їх можна використовувати в окислювальній та інертній атмосфері та широко прийняті користувачами. Термопарки електронного типу не можуть бути використані безпосередньо в сірці та відновлювальній атмосфері при низьких температурах, а їх термоелектрична рівномірність погана.
.
1. Хімічний склад: його позитивний електрод (ТП) є чистим міддю, а його негативний електрод (TN)-мідний нікельський сплав, часто називають константаном. Він сумісний з константаном en нікель-хромій-константан, але не з Константаном Дж. Зоново-константаном, хоча всіх їх називають Константаном. Діапазон температури вимірювання термопари міді-міді-нікелі--200 ~ 350 градусів.
2. Технологія: Термопара Т-типу має переваги хорошої лінійності, великого термоелектричного потенціалу, високої чутливості, хорошої стабільності та рівномірності, низької ціни тощо. Він особливо використовується в діапазоні температури -200 ~ 0, з кращою стабільністю. Щорічна стабільність може бути менше ± 3 мкВ. Після високої температури калібрування його можна використовувати як вторинний стандарт для звітності про високу температуру.
3. Особливості: Позитивна мідь термопари типу Т має низьку продуктивність антиоксидантів при низькій температурі, тому нижня межа температури застосування обмежена.
Нікель-хроміум-нікель-силікон (тип K)
· Нікель-хроміум-посппер-нікель (константан) (тип Е) термопари
· Термопара
· Мідно-мідний-ніке (константан) (тип T)
· Нікель-хроміум-силікон-нікель-силікон-магнезій (N типу) термопари
4. Функція:
Дешевий металевий термоелектричний сплав має характеристики високого термоелектричного потенціалу, лінійної залежності між температурою та термоелектричним потенціалом, хорошою довгостроковою стабільністю термоелектричного потенціалу тощо, що відповідає відповідним стандартам Міжнародної електротехнічної комісії (IEC).
Основне використання:
Широко використовується як елементи вимірювання температури в обороні, наукові дослідження, металургія, хімічна промисловість, електроенергія, приладобудування та інші відділи.
Діапазон вимірювання температури термопари та толерантність
Модель імені Максимальний діапазон температури застосування (ступінь) Дозволене відхилення (ступінь)
Тимчасовий короткостроковий
Сорт
Діапазон температури та толерантність
Нікель-хроміум-нікель-силікон GB\/T2614
K 1200
1300 I
{{0}} ~ 1100 ± 1,5 градусів або ± 0,4%t
ІІ
{{0}} ~ 1300 ± 2,5 градусів або ± 0,75%t
Нікель-хроміум-силікон-нікель-силікон-магнезій GB\/T17615
N 1200 1300 I
{{0}} ~ 1100 ± 1,5 градусів або ± 0,4%t
II {{0}} ~ 1300 ± 2,5 градусів або ± 0,75%t
Нікель-хроміум-посппер-нікель GB\/T4993
E {{0}} i -40 ~ 800 ± 1,5 градусів або ± 0,4%t
II {{0}} ~ 900 ± 2,5 градусів або ± 0,75%t
Залізо-посередник-нікель GB\/T4994
J {{0}} i 0 ~ 750 ± 1,5 градусів або ± 0,4%t
II ± 2,5 градусів або ± 0. 75%t
Мідний-мідний-нікель GB\/T2903
T {{0}} i -40 ~ 35 0 ± 0,5 градусів або ± 0,4%t
II ± 1 градус або ± 0. 75%t
Iii -200 ~ 40 ± 1 градус або ± 1,5%t
Максимальний діапазон температури застосування відноситься до таких специфікацій: K, N, E, T Type: 3,2 мм, T: 2. 0 мм.
Термопара K-типу має такі дефекти:
1. Низька температура стабільності термоелектричного потенціалу гірша, ніж у термопари N-типу та термопари з дорогоцінними металами. При менших температурах він часто пошкоджується окисленням. В атмосфері окислювача термопари діаметром 3,2 мм діаметром перевищують толерантність до рівня 0. Однак за тих же умов максимальна зміна термоелектричного потенціалу термопари N-типу після 1000H становить 96,6 мкВ (2,6 градусів). Він все ще знаходиться в межах толерантності після 1000H при 1250 градусах.
2. Короткочасна стабільність теплового циклу погана в діапазоні 250-550 ступеня. Навіть при одній температурі температурне значення термоелектричного потенціалу відрізняється під час процесу підвищення температури та падіння, і різниця може досягти 2-5 ступеня.
3. Негативний полюс термопари типу K призведе до магнітних змін у діапазоні 150-200 градусів, так що в діапазоні кімнатної температури до 230 градусів значення випускного рівня часто відхиляється від таблиці випускних, особливо при використанні в магнітному полі, і час часто виникає термоелектричні потенційні порушення.
4. Коли тимчасово піддається впливу потоку високого потоку нейтронів, MN, CO та інші елементи в негативному електроді зазнають змін, що робить їх менш стабільними.







