Tööstuses kasutatakse sageli termopaari ja soojustakistuse tüüpe
Tavaliselt kasutatav termopaar ja soojustakistus tüüp? Juhul kui
1) väärismetalli termopaari plaatina ja roodium 30 - plaatina ja roodiumi 6 termopaar (tüüp B termopaar). Hõõgniidi läbimõõt on 0,5 mm, kõrvalekalle on -0,015 mm. Positiivse elektroodi (BP) nominaalne keemiline koostis on plaatina ja roodiumi sulam, mis on 30% roodium, 70% plaatina, negatiivne (BN) on plaatina ja roodiumi sulam, mis sisaldab roodiumi 6% ulatuses, nii tuntud ka kui topeltplaatina ja roodiumi termopaar. Termopaari pikaajaline maksimaalne temperatuur 1600 ℃, lühiajaline maksimaalne temperatuur 1800 ℃. Termopaari B-tüüpi termopaar kõrgeima täpsusega, parima stabiilsuse, laia temperatuurivahemiku, pika eluea ja kõrge temperatuuri piiri eelistega. Sobib kasutamiseks oksüdeerivates ja inertses atmosfääris, kuid ka lühiajaliseks kasutamiseks vaakumis, kuid mitte vähendavas atmosfääris või metalli või mittemetallilise auruga atmosfääris. B-tüüpi termopaari märkimisväärne eelis on see, et kompensatsioon ei ole kompenseerivate juhtmetega vajalik, kuna termoelektriline võimsus on vahemikus 0 kuni 50 ° C väiksem kui 3 μV.
2) väärismetalli termopaari jaoks plaatina ja roodiumi 10-plaatina termopaar (S-tüüpi termopaar). Positiivse elektroodi (SP) nominaalne keemiline koostis on plaatina ja roodiumi sulam, mis sisaldab 10% roodiumi, 90% plaatina ja negatiivset (SN) puhast plaatina ning positiivse elektroodi (SP) nominaalne keemiline koostis on 0,5 mm, kõrvalekalle on -0,015 mm. Tavaliselt tuntud kui üksiku plaatina ja roodiumi termopaar. Termopaari pikaajaline maksimaalne temperatuur 1300 ℃, lühiajaline maksimaalne temperatuur 1600 ℃. Termopaari S-tüüpi termopaar kõrgeima täpsusega, parima stabiilsuse, laiade temperatuuride, pika eluea ja muude eelistega. Selle füüsikalised, keemilised omadused, termoelektriline stabiilsus ja kõrge temperatuuriga oksüdatsioonikindlus, sobivad oksüdeerimiseks ja inertses atmosfääris. Kuna S-tüüpi termopaaril on suurepärane üldine jõudlus, on S-tüüpi termopaar standardtemperatuuri rahvusvahelisel kasutamisel pikka aega olnud rahvusvaheline temperatuuri standard interpoleerimisseade
3) nikkel-kroom-nikkel-räni termopaar. Termomeetri (alaklass K) nikli-kroomi positiivses nikli räni on negatiivne; mõõtepiirkond -50-1000 ℃, lühiajaline mõõdetav 1200 ℃; Keskmise mõõtmise vähendamiseks võib kasutada ka seksuaalse keskmise mündi kasutamist, mis on madalamal temperatuuril vahemikus 500 ºC. See termopaar termoelektriline võimsus, hea lineaarsus, lai temperatuurivahemik, madal hind ja seega laialdaselt kasutatav. 4) nikkel-kroomi positiivse katoodiga nikkel-kroom ja vask-termopaar termopaar (alamklass XK), vask vask negatiivseks; sobiv kasutamiseks redutseerivas või neutraalses keskkonnas; Mõõtepiirkond -50-600 ℃, Lühiajaline mõõdetav 800 ℃; selle termopaari termomeeter on suurem kui nikkel-kroom-nikli termopaar, umbes kaks korda suurem; odav. Puuduseks on see, et temperatuuripiirang ei ole kõrge. Paljudel juhtudel ei saa kohaneda. Lisaks. Vase sulam on kergesti oksüdeerunud ja riknenud ning materjal on kõvasti ja ühtlase läbimõõduga raske saada. See termopaar kõrvaldab rahvusvaheline. Termoelemendi asendamiseks nikkel-kroomi kodus kasutamine vask-nikli (Corn) (alamklass E) termopaar.
Lisaks on mitmesugustele eripraktikatele palju termopaare. Näiteks infrapuna vastuvõtja termopaar; 2000 ℃ kõrge temperatuuri mõõtmisel volframreniumtermopaari
Tööstuses kasutatakse tavaliselt soojustakistust: temperatuuri muutumisest tingitud vastupidavuse tõttu on enamikul metallijuhtmetest see omadus, kuid mitte kõiki, mida saab kasutada soojustakistusena, metallilise materjali soojustakistus. Üldnõuded: nii suur kui võimalik ja stabiilne. temperatuuri koefitsient, suurte vastupidavus (sama tundlikkusega sensori suuruse vähendamisel), temperatuuri vahemiku kasutamisel on stabiilsed keemilised ja füüsikalised omadused, materjali hea koopia, temperatuurimuutustele vastav väärtus väärtusfunktsioon (eelistatavalt lineaarse suhte korral). Soojustakistus PT100 on plaatina termiline takistus, selle takistus on proportsionaalne temperatuuri muutumisega. PT100 takistus on seotud temperatuuri muutumisega: selle resistentsus on 100 oomi, kui PT100 temperatuur on 0 ° C ja selle vastupidavus umbes 100 ° C juures on umbes 138,5 oomi. Selle tööstuslik printsiip: kui PT100 0 ° C juures, kui tema takistus on 100 oomi, tõuseb selle vastupanu ühtlase kasvu temperatuurile. Seevastu termistori temperatuuri koefitsient on suurem, toatemperatuuril kõrgem (tavaliselt tuhandetes eurodes või rohkem) takistav takistus, kuid vahetatavus on halb, mittelineaarne tõsine temperatuurivahemik on vaid -50 ~ 300 ℃, suur arv kodutehnika ja autotööstuse temperatuuri avastamise ja kontrolli. Metalli soojustakistus on üldiselt rakendatav temperatuuri vahemikule -200 ~ 500 ℃, mida iseloomustab täpne mõõtmine, hea stabiilsus ja töökindlus, juhtimisprotsessis väga ulatuslik. Vastavalt sellele saab resistentsuse väärtust jagada Cu50, Pt10, Pt100, Pt1000 jt vahel, vastavalt sellele, kui vastupidavuse vorm on jagatud, soojustakistus, soomustatud soojustakistus, plahvatuskindel soojustakistus, termiline soojustakistus, soojusisolatsioon , Vastupidavus, soojustakistus, soojusisolatsioon jne, temperatuuri komponendid jagunevad vilgukindlateks, keraamilistele takistustele, impordiresistentsuse komponentidele, vastupidavad juhtmestikud on jagatud kahesuunalisteks süsteemideks, kolmekäiguliseks süsteemiks, neljajuhtmeliseks süsteemiks.







