Cómo seleccionar termopares de diferentes modelos.
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Los termopares son elementos de medición de temperatura comúnmente utilizados en superficies de medición de temperatura. Miden directamente la temperatura y convierten la señal de temperatura en una señal de fuerza electromotriz termoeléctrica, que luego se convierte en la temperatura del medio medido a través de la superficie eléctrica (superficie secundaria).
La apariencia de varios termopares suele ser muy diferente según las necesidades, pero su estructura fundamental es generalmente la misma. Por lo general, se componen de partes primarias, como electrodos térmicos, tubos de mantenimiento de manguitos aislantes y cajas de conexiones, y generalmente se usan junto con la visualización de la apariencia, el registro de la apariencia y los reguladores electrónicos.
1. Termopar de platino, platino y rodio (tipo S) Número de graduación LB-3 Cable de termopar industrial: Φ 0.5 mm, el uso en laboratorio puede ser más fino. Electrodo positivo: Alambre de aleación de platino y rodio, templado con 90% de platino y 10% de rodio (en proporción). Electrodo negativo: Hilo de platino. Temperatura de medición: Largo plazo: 1300 grados, corto plazo: 1600 grados.
Características:
(1) Función del material estable y alta precisión de medición; Se pueden convertir en termopares estándar o termopares de referencia. Uso: Laboratorio o calibración de otros termopares.
(2) La temperatura de medición es relativamente alta, generalmente se usa para medir temperaturas altas por encima de 1000 grados.
(3) En los gases restauradores de alta temperatura (como los gases que contienen Co, H2, etc.), son propensos a la erosión y requieren el uso de mangas de mantenimiento.
(4) El material pertenece a metales preciosos y tiene un coste elevado. (5) Potencial termoeléctrico débil.
2. Platino rodio 30-Termopar de platino rodio (Tipo B) con un número de división de LL-2. Electrodo positivo: Aleación de platino y rodio (fabricado templando con 70% de platino y 30% de rodio). Electrodo negativo: Aleación de platino y rodio (fabricado templando con 94% de platino y 6% de rodio). Medición de temperatura: puede alcanzar los 1600 grados durante un tiempo prolongado y los 1800 grados durante un corto período de tiempo.
¿Cuáles son las diferentes especificaciones de selección para diferentes tipos de termopares?
Características:
(1) Función de material estable y alta precisión de medición.
(2) Fácil de corroer en gases restauradores.
(3) El potencial termoeléctrico a baja temperatura es extremadamente pequeño y la temperatura del extremo frío puede ser inferior a 50 grados sin compensación.
(4) Alto costo.
3. Varios termopares con aplicaciones especiales
(1) Los termopares de iridio y aleación de iridio, como los termopares de iridio 50 rodio, iridio 10 rutenio, pueden medir altas temperaturas de hasta 2100 grados en una atmósfera oxidante.
(2) Los termopares de tungsteno y renio se desarrollaron en la década de 1960 y ahora son un mejor tipo de termopar de alta temperatura. Se pueden utilizar en medios de hidrógeno o gas inerte al vacío, pero su resistencia a altas temperaturas y al oxígeno es pobre. El termopar de tungsteno-renio 20 de tungsteno-renio de producción nacional tiene un rango de temperatura de 300-2000 grados y una precisión de división del 1%.
(3) Los termopares de oro, hierro, níquel y cromo se utilizan principalmente para mediciones de baja temperatura y se pueden utilizar en el rango de 2-273K, con una sensibilidad de aproximadamente 10 μ V/grado.
(4) El termopar de paladio platino iridio 15 es un termopar de alto rendimiento con un potencial termoeléctrico de 47,255 mV a 1398 grados, que es tres veces mayor que el potencial termoeléctrico del termopar de platino rodio 10 a la misma temperatura. Por lo tanto, se puede utilizar con una superficie indicadora menos sensible y se utiliza a menudo en la industria de la aviación.
(5) El termopar de hierro constante, con una alta sensibilidad del número de división TK, aproximadamente 53 μ V/grado, buena linealidad y precio asequible, se puede utilizar en medios de recuperación por debajo de 800 grados. La principal desventaja es que el hierro es muy propenso a la oxidación y el uso de un tratamiento azulado puede mejorar su resistencia a la oxidación.
(6) El potencial termoeléctrico del termopar de cobre de Constantan, con el termopar de número de división MK, es ligeramente mayor que el del termopar de níquel, cromo, níquel y silicio, aproximadamente 43 μ V/grado. Buena reproducibilidad, estabilidad, alta precisión y precio asequible. La desventaja es que el cobre es propenso a la oxidación y se usa ampliamente en mediciones de laboratorio a baja temperatura entre 20K y 473K.
4. El termopar cerámico compuesto de diboruro de circonio tiene una precisión de medición de temperatura de ± 2 grados a 200-1900 grados y se puede utilizar en entornos de vacío u oxidación a 1900-2200 grados con un error de ± 10 grados. Pero aún no ha obtenido un reconocimiento generalizado en los centros comerciales.







