Rūpniecība parasti izmanto termopāri un termiskās pretestības veidi
Rūpniecība parasti izmanto termopāri un termiskās pretestības tips? Gadījumā, ja
1) Platīns un rodijs 30 - Platīns un Rodijs 6 termopāri (B tipa termopāri) dārgmetāla termopārai. Kvēldiega diametrs ir 0,5 mm, novirze ir -0,015 mm. Pozitīvā elektroda (BP) nominālais ķīmiskais sastāvs ir platīns un rodija sakausējums, kas ir 30% rodija, 70% platīna, negatīvs (BN) ir platīns un rodija sakausējums, kas satur 6% rodiju un ko parasti sauc par dubultplātīnu un rodija termopāra. Termopora ilgtermiņa maksimālā temperatūra 1600 ℃, īslaicīga maksimālā temperatūra 1800 ℃. Termopora sērijas B tipa termopāri ar visaugstāko precizitāti, vislabāko stabilitāti, plašu temperatūras diapazonu, ilgu kalpošanas laiku un augstvērtīgas temperatūras robežvērtības. Piemērots izmantošanai oksidējošās un inertās atmosfērās, bet arī īslaicīgai lietošanai vakuumā, bet ne reducējošā atmosfērā vai metālu vai nemetālisko tvaiku atmosfērā. B tipa termopāra būtiska priekšrocība ir tā, ka kompensācija nav nepieciešama ar kompensējošiem vadiem, jo termoelektriskā jauda ir mazāka par 3 μV robežās no 0 līdz 50 ° C.
2) platīna un rodija 10-platīna termopāri (S tipa termopāri) dārgmetāla termopārai. Pozitīvā elektroda (SP) nominālais ķīmiskais sastāvs ir platīns un rodija sakausējums, kas satur 10% rodija, 90% platīna un negatīvs (SN) ir tīrs platīns, un pozitīvā elektroda (SP) nominālais ķīmiskais sastāvs ir 0,5 mm, novirze ir -0,015 mm. Parasti pazīstams kā viena platīna un rodija termopāra. Termopora ilgtermiņa maksimālā temperatūra 1300 ℃, īslaicīga maksimālā temperatūra 1600 ℃. S-tipa termopāri termoelementu sērijā ar visaugstāko precizitāti, vislabāko stabilitāti, plašu temperatūras diapazonu, ilgu kalpošanas laiku un citas priekšrocības. Tās fizikālās, ķīmiskās īpašības, termoelektriskā stabilitāte un izturība pret oksidāciju augstā temperatūrā, piemērota oksidēšanai un inertā atmosfērā. Tā kā S tipa termopāri nodrošina lielisku kopējo veiktspēju, saskaņā ar standarta temperatūras S tipa termoelementu starptautisko izmantošanu ilgstoši ir starptautiskās temperatūras standarta interpolācijas ierīce
3) niķeļa-hroma-niķeļa-silīcija termopāri. Termoelements (apakšgrupa K) niķeļa-hroma pozitīvajā niķeļa silīcijā ir negatīva; mērīšanas diapazons -50-1000 ℃, īstermiņa izmērāmi 1200 ℃; Vidēja izmēra samazināšanai var izmantot arī seksuālo līdzekļu monētas, kas ir 500 ℃ zem zemākās temperatūras diapazona. Šī termopāra termoelektriskā jauda, laba linearitāte, plašs temperatūras diapazons, zemas izmaksas un tādējādi plaši tiek izmantotas. 4) Ni-hroma un vara termopāra termoelementu (apakšgrupa XK) niķeļa-hroma pozitīvajā katodā, vara vara negatīvai; piemērots lietošanai reduktīvā vai neitrālā vidē; mērīšanas diapazons -50-600 ℃, īstermiņa izmērāmi 800 ℃; šī termopāra termoelektriskā jauda lielāka par divreiz lielāku nekā niķeļa-hroma-niķeļa termopāri; lēts. Trūkums ir tāds, ka temperatūras ierobežojums nav liels. Daudzos gadījumos nevar pielāgoties. Papildus. Vara sakausējums ir viegli oksidēts un bojāts, un materiāls ir grūti un grūti iegūt vienmērīgu diametru. Šo termoelementu novērsīs starptautiskais. Niķeļa-hroma iekšējā izmantošana vara niķeļa (kukurūzas) (apakšgrupas E) termopāra, lai aizstātu termopāri.
Turklāt ir daudz termopāru dažādiem īpašiem lietojumiem. Piemēram, infrasarkano staru uztvērēja termopāri; 2000 ℃ temperatūras mērīšanai volframa rēnija termopārā
Rūpniecība parasti izmanto siltuma pretestību: no pretestības ar temperatūras izmaiņām lielākajai daļai metāla vadītāju ir šis īpašums, bet ne visu to var izmantot kā termisko pretestību, termisko pretestību kā metāla materiālu. Vispārējās prasības: pēc iespējas lielākas un stabilas. temperatūras koeficients, liela pretestība (ar tādu pašu jutību, lai samazinātu sensora izmēru), temperatūras diapazona izmantošanai ir stabilas ķīmiskās un fizikālās īpašības, laba materiāla kopija, pretestības vērtība ar temperatūras izmaiņām vērtības funkcija (vēlams lineārās attiecībās). PT100 termiskā pretestība ir platīna termiskā pretestība, tās pretestība ir proporcionāla temperatūras izmaiņām. PT100 pretestība ir saistīta ar temperatūras maiņu: tās pretestība ir 100 omi, ja PT100 temperatūra ir 0 ° C, un tās pretestība aptuveni 100 ° C temperatūrā ir aptuveni 138,5 omi. Tās rūpnieciskais princips: ja PT100 0 grādi pēc Celsija, ja tā pretestība ir 100 omi, tā pretestība pieaugs, kad temperatūra būs vienveidīga. Pretstatā tam termistora temperatūras koeficients ir lielāks, pretestība istabas temperatūrā augstāka (parasti tūkstošos eiro vai vairāk), bet savstarpējā aizstājamība ir slikta, nelineāras nopietnas temperatūras diapazons ir tikai -50 ~ 300 ℃, liels skaits no sadzīves tehnikas un automobiļu temperatūras noteikšanas un kontroles. Metāla termiskā pretestība parasti ir piemērojama temperatūras diapazonam -200 ~ 500 ℃, ko raksturo precīzs mērījums, laba stabilitāte, uzticama darbība, kontroles procesā ir ārkārtīgi plašs. Saskaņā ar pretestības vērtību var iedalīt Cu50, Pt10, Pt100, Pt1000 utt., Saskaņā ar pretestības formu var sadalīt, montāžas termiskā pretestība, bruņu termiskā pretestība, sprādziendroša termiskā pretestība, galējā siltuma pretestība, siltumizolācija , Izturība, termiskā pretestība, siltumizolācija utt., Temperatūras komponenti tiek sadalīti vizlas pretestības, keramikas pretestības, importa pretestības komponenti, pretestības vadu tiek sadalīta divu vadu sistēma, trīsdetaļu sistēma, četrvadu sistēma.







