Ipar leggyakrabban használt hőelem és termikus ellenállás típusa
Ipar leggyakrabban használt hőelem és termikus ellenállás típusa? A
1) platina és 30 - ródium, platina és ródium 6 hőelem (B típusú hőelem) a nemesfém hőelem. Az izzóspirál átmérője legalább 0,5 mm, az eltérés - 0,015 mm. A pozitív elektróda (BP) névleges vegyi összetétele és a ródium platina ötvözet, amely 30 %-os ródium, platina, 70 %-os, negatív (BN) és a ródium platina ötvözet, 6 %-át, így közismert nevén dupla platina és ródium hőelem tartalmazó ródium . A hőelem hosszú távú maximális hőmérséklete 1600 ℃, a rövid távú maximális hőmérséklet 1800 ℃. B-típusú hőelem a hőelem sorozat a legnagyobb pontosságot, a legjobb stabilitás, széles hőmérséklet tartományban, hosszú élettartamú, magas hőmérsékleti határ előnyei. Megfelelő használatra oxidáló és inert légkörben, hanem rövid távú használat vákuum, de nem redukáló légkör vagy fém- vagy nem fémes vapor légkörben. A B típusú termoelem jelentős előnyt, hogy kártérítést nem kötelező megadni a végtermékek vezet, mert a termoelektromos erő kisebb, mint a tartomány 0-50 ° c-on 3μV
2) platina és ródium 10 platina hőelem (S-típusú hőelem) a nemesfém hőelem. A pozitív elektróda (SP) névleges vegyi összetétele platina és ródium ötvözet, amely tartalmazza a 10 %-os ródium, platina 90 %-át és a negatív (SN) tiszta platina, és névleges vegyi összetétele a pozitív elektróda (SP) 0,5 mm, a eltérés van - 0,015 mm. Általában úgy ismert egyetlen platina és ródium hőelem. A hőelem hosszú távú maximális hőmérséklet-1300 ℃, a rövid távú maximális hőmérséklete 1600 ℃. S típusú termoelem a hőelem sorozat a legnagyobb pontosságot, a legjobb stabilitást, széles hőmérséklet-tartományban, hosszú életet és más előnyöket. Fizikai, kémiai tulajdonságait, termoelektromos stabilitás és a magas hőmérsékletű oxidációs ellenállás, alkalmas oxidáló és inert légkörben. Mivel az S-típusú hőelem kiváló általános teljesítmény, összhangban a nemzetközi használatát a szabványos hőmérséklet S típusú termoelem, már régóta egy nemzetközi hőmérséklet standard interpoláció berendezés
3) nikkel-króm-nikkel-szilícium hőelem a hőelem (Al fokozat K) pozitív nikkel-króm, szilícium nikkel negatív; mérési tartomány -50 a-1000 ℃, a rövid távú mérhető 1200 ℃; Használata szexuális közepes érmék, 500 ℃-alacsony hőmérséklet-tartományban, az alábbiakban közepes mérési csökkenését is használható. Ez termoelem termoelektromos erő, jó a linearitás, széles hőmérséklet-tartományban, alacsony költségű, és így széles körben használt. 4) Ni-króm és réz hőelem hőelem (Al diploma XK) pozitív katód nikkel-króm, réz, réz, a negatív; alkalmas a reduktív vagy semleges közepes használhatók fel; mérési tartomány -50 a-600 ℃, a rövid távú mérhető 800 ℃; Ez termoelem termoelektromos erő nagyobb, mint a nikkel-króm-nikkel hőelem körülbelül kétszer magasabb; olcsó. A hátránya, hogy a hőmérséklete a beállított határérték nem magas. Sok esetben nem tudnak alkalmazkodni. ráadásul. A réz ötvözetből könnyen oxidálódik és romlott, és az anyag egy kemény és nehéz beszerezni egy egységes átmérőjű. A hőelem a nemzetközi megszüntetik. Otthoni használatra a nikkel-króm, a réz, nikkel (kukorica) (Al mértékben E) hőelem helyett a hőelem.
Ezen kívül vannak sok thermocouples a különböző speciális alkalmazások. Például az infravörös vevőkészülék hőelem; 2000 ℃ magas hőmérséklet mérésére volfrám rénium hőelem
Ipar leggyakrabban használt termikus ellenállás: a az ellenállás a hőmérséklet-változások, a fém vezetékek többsége ezt a tulajdonságot, de nem lehet használni, mint a termikus ellenállás, hőszigetelést, mint egy fém anyag általános követelmények: akkora, mint lehetséges és stabil a hőmérséklet együtthatónak, az ellenállás, hogy (az azonos érzékenységet csökkenti a méret a szenzor), nagy használata a hőmérséklet tartomány területén stabil kémiai és fizikai tulajdonságai, jó példányt az anyag, az ellenállás értéke a hőmérséklet-változás értékét funkcióval rendelkeznek, (lehetőleg a lineáris kapcsolat). PT100 hımérséklet-ellenállóságra egy platina termikus ellenállás, az ellenállás arányos a hőmérséklet-változás. A PT100 ellenállás a hőmérséklet-változás kapcsolódik: a rezisztencia esetén 100 Ohm PT100 hőmérséklet 0 ° C és ellenállóképessége, körülbelül 100 ° c-on körülbelül 138.5 ohm. Ipari elv: Mikor a PT100: 0 ° c, ha ő ellenállás 100 ohm, ellenállóképessége emelkedik a hőmérséklet egységes növekedését. Ezzel szemben a termisztor hőmérséklet együtthatónak nagyobb, a szoba hőmérséklete magasabb (általában a euró vagy annál több ezer), de a felcserélhetőség ellenállás szegény, nem-lineáris súlyos hőmérséklet tartománya csak -50 ~ 300 ℃, számos háztartási gépek, autóipari hőmérséklet érzékelő és ellenőrzés. Fém hımérséklet-ellenállóságra vonatkozó, általánosan alkalmazható-200 hőmérséklet-tartományban ~ 500 ℃, amely jellemzi a pontos mérés, jó stabilitás, megbízható működés, ellenőrzési folyamat rendkívül széles körű. Szerint az ellenállás értéke Cu50, Pt100, Pt10, Pt1000, stb lehet osztani, ellenállás formája lehet osztani, közgyűlés hőszigetelést, páncélozott hőszigetelést, robbanásbiztos termikus ellenállás vége termikus ellenállás, hőszigetelés, ellenállás, hőszigetelést, hőszigetelés, stb, hőmérséklet összetevők vannak osztva a csillám ellenállás, a kerámia ellenállást, a behozatali ellenállás alkatrészeket, ellenállás kábelezés van osztva két-eres, három vezetékes rendszer , négy-wire rendszer.







