Hem > Branschkunskap > Innehåll

Bransch vanligtvis används termoelement och termisk resistans typer

Jan 24, 2018

Bransch vanligtvis används termoelement och termisk resistans typer

Bransch vanligtvis används termoelement och termisk resistans typ? I fallet med

1) Platina och rodium 30 - Termoelementet av platina och rhodium 6 (typ B termoelement) för termoelementet av ädelmetall. Diametern på filamentet är 0,5 mm, avvikelsen är -0,015 mm. Den positiva elektrodens nominella kemiska sammansättning är platina och rodiumlegering, som är 30% rodium, 70% platina, negativ (BN), platina och rhodiumlegering, innehållande rodium för 6%, så allmänt känt som dubbel platina och rhodium termoelement. Termoelementet långsiktigt högsta temperaturen på 1600 ℃, kortsiktig maximal temperatur på 1800 ℃. B-typ termoelement i termoelementserien med högsta noggrannhet, bästa stabilitet, brett temperaturområde, lång livslängd, högtemperaturgränsfördelar. Lämplig för användning i oxiderande och inerta atmosfärer, men även för kortvarig användning i vakuum, men inte i en reducerande atmosfär eller i en metall- eller icke-metallisk ångatmosfär. En signifikant fördel med typ B-termoelementet är att kompensation inte krävs med kompenseringsledningar eftersom den termoelektriska effekten är mindre än 3 | jV i intervallet 0-50 ° C.

2) platin och rhodium 10-platin termokoppel (S-typ termoelement) för termoelementet av ädelmetall. Den positiva kemiska kompositionen hos den positiva elektroden (SP) är platina och rodiumlegering, som innehåller 10% rodium, 90% platina och den negativa (SN) är ren platina och den positiva kemiska kompositionen hos den positiva elektroden (SP) är 0,5 mm, avvikelsen är -0,015 mm. Vanligen känd som singel platina och rodium termoelement. Termoelementet långsiktigt högsta temperaturen på 1300 ℃, kortsiktig högsta temperatur på 1600 ℃. S-typ termoelement i termoelementserien med högsta noggrannhet, bästa stabilitet, brett temperaturområde, lång livslängd och andra fördelar. Dess fysikaliska, kemiska egenskaper, termoelektrisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid hög temperatur, lämplig för oxidation och inert atmosfär. Eftersom termoelementet av S-typ har utmärkt övergripande prestanda, i linje med den internationella användningen av standardtemperatur S-typ termoelement, har länge varit en internationell temperaturstandardinterpolationsanordning

3) Termoelement med nickelkrom-nickel-kisel Termoelementet (delgrad K) i nickelkrom-positivt nickelkisel är negativt; mätområde på -50-1000 ℃, kortsiktig mätbar 1200 ℃; Användningen av sexuella medelmynt, 500 ℃ under lågtemperaturintervallet, kan också användas vid minskning av medelmått. Denna termoelektriska termoelektriska kraft, bra linjäritet, brett temperaturområde, låg kostnad och sålunda allmänt använd. 4) Ni-krom och ett termoelement för koppar termoelement (delgrad XK) i nickelkrompositiva katoden, kopparkoppar för det negativa; lämplig för reduktivt eller neutralt medium som används; mätområde på -50-600 ℃, kortsiktig mätbar 800 ℃; denna termoelektriska kraft termoelement större än nickel-krom-nickel termoelement cirka två gånger högre; billig. Nackdelen är att temperaturgränsen inte är hög. I många fall kan man inte anpassa sig. Dessutom. Kopparlegeringen oxideras lätt och försämras och materialet är svårt och svårt att erhålla en jämn diameter. Detta termoelement kommer att elimineras av det internationella. Inhemsk användning av nickel-krom en koppar nickel (majs) (sub-grad E) termoelement för att ersätta termoelementet.

Dessutom finns det många termoelement för en mängd olika applikationer. Såsom infraröd mottagare termoelement; för 2000 ℃ högtemperaturmätning av tungsten rhenium termoelement

Industrin brukar använda termiskt motstånd: från motståndet med temperaturförändringarna har de flesta metallledarna den här egenskapen, men inte alla kan användas som värmebeständighet, värmebeständighet som metallmaterial. Allmänna krav: så stora som möjligt och stabila temperaturkoefficienten, resistiviteten att vara stor (med samma känslighet för att minska sensorns storlek), vid användning av temperaturområdet har stabila kemiska och fysikaliska egenskaper, bra kopia av materialet har resistansvärdet med temperaturförändringar en värdefunktion (helst i ett linjärt förhållande). PT100 värmebeständighet är ett platina värmebeständighet, dess motstånd är proportionellt mot temperaturförändringen. Motståndet hos PT100 är relaterat till temperaturändringen: dess motstånd är 100 ohm när PT100-temperaturen är 0 ° C och dess motstånd vid ca 100 ° C är ca 138,5 ohm. Dess industriella princip: När PT100 vid 0 grader Celsius när dess motstånd är 100 ohm, kommer dess motstånd att stiga med temperaturen från den likformiga tillväxten. Däremot är termistorens temperaturkoefficient större, motståndet vid rumstemperatur högre (vanligtvis i tusentals euro eller mer), men utbytbarheten är dåligt, icke-linjärt allvarligt temperaturintervall på endast -50 ~ 300 ° C, Ett stort antal av hushållsapparater och fordons temperatur detektering och kontroll. Metal termisk resistans är vanligtvis tillämplig på temperaturområdet -200 ~ 500 ° C, vilket kännetecknas av noggrann mätning, god stabilitet, pålitlig prestanda, under kontroll av processen är extremt omfattande. Enligt motståndet kan värdet delas in i Cu50, Pt10, Pt100, Pt1000 etc. enligt resistansformen kan delas upp i, värmebeständighet, panserad termisk resistans, explosionssäker värmebeständighet, termisk motstånd, värmeisolering , Motstånd, värmebeständighet, värmeisolering etc. är temperaturkomponenterna uppdelade i glimmerresistens, keramikmotstånd, komponenter för importmotstånd, motståndsledningar är indelade i tvåledarsystem, trevalssystem, fyrdradsystem.


Skicka förfrågan