何種類の熱電対がありますか?
ご伝言
1.ニッケル - クロミウムシリコン - ニッケルシリコン - マグニウム熱電対(n型熱電対)は、低コストの金属熱電対であり、標準化された熱電対です。
1.化学組成:正の電極(NP)の公称化学組成は次のとおりです。Ni:cr:si≈84. 4:14.2:1.4、および負の電極の公称化学組成は:ni:si:mg≈95.5:4.4:{6} {6} {6} {{{6} {{6} {6} {{6}の気温です。
2.テクノロジー:Nタイプの熱電対は、熱電電位、より高い感度、より良い安定性と均一性、強い抗酸化パフォーマンスの利点があり、短距離注文の影響を受けません.その包括的なパフォーマンスは、K-Type Thermocouple {5} n-type n-typeのそれよりも優れています。硫黄、還元的または還元的、酸化的、酸化的な交互の雰囲気と低温での真空。
ニッケルクロミウムシリコン - ニッケルシリコンマグニウム熱電対(Nタイプの熱電対)は、低コストの金属熱電対であり、標準化された熱電対.陽性電極の公称化学組成(NP)IS:ni:cr:si≈84{{16} {16} {16} emad 4:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1.4:14: (nn)is:ni:si:mg≈95.5:4.4:0.1.その適用温度範囲は-20 〜1300度です。
3.機能:Nタイプの熱電対は、熱電電位、より高い感度、より良い安定性と均一性、強い抗酸化パフォーマンスの利点があり、短距離注文の影響を受けません.その包括的なパフォーマンスは、K-type Thermocoupe {5} n-type n-typeのそれよりも優れています.硫黄、還元的または還元的、酸化的、酸化的な交互の雰囲気と低温での真空。
2. Iron-copper-nickel Thermocouple(Jタイプの熱電対)は、Iron-constantan Thermocoupleとも呼ばれます。
1.化学組成:その陽性電極(JP)の公称化学同一性は純粋な鉄であり、負の電極(JN)は銅ニッケル合金であり、コンスタン.はしばしば曖昧に呼ばれます.その名目上の化学的アイデンティティは55%銅、45%ニッケルです。コンスタンティンと呼ばれ、ニッケルクロミウム - コンスタンタンおよび銅 - コンスタンタンのコンスタンティンとは異なるため、enまたはtn .に置き換えることはできません。鉄のコンスタンの温度懸濁液は-210 〜1200度の測定温度範囲をカバーしますが、通常の使用の温度は{13}}0-7500-750
2.テクノロジー:Jタイプの熱電対は、良好な直線性、大きな熱電位、高感度、良好な安定性、均一性の利点があります.
3.機能:Jタイプの熱電対は真空、酸化、回復、不活性雰囲気で使用できますが、陽性鉄は低温でより速く酸化するため、散布温度は制限され、硫化水の低温では500度の低い温度で直接使用できません{3} {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3}
3.ニッケル - クロミウム - コッパー - ニッケル熱電対(E-Type Thermocouple)、ニッケル - クロミウム - コンスタンタン熱電対とも呼ばれる:
1.化学組成:ニッケルクロミウム - コッパー - ニッケル熱電対(E-Type熱電対)も安価な金属熱電対.です。ニッケル、および少量のコバルト、マンガン、鉄、その他の要素.この熱電対の適用温度は-200 〜900度.です。
2.テクノロジー:E-Type Thermocoupleは、最大の電気電力力とすべての熱電対の最高の感度を持っています. Thermopilesを測定するためのサーモパイルを作成するのに適しています.
3.機能:E-Typeの熱電対も、安定性、銅 - コンスタンタンや鉄のコンスタンタンの熱電対よりも優れた抗酸化パフォーマンスの利点があり、酸化および不活性な雰囲気で使用でき、{5} e-the-tepueの場合は、{5} e-tepues e-tepueのe-the-tepueの拡張が広く採用されています。低温での還元雰囲気、およびそれらの熱電均一性は貧弱です.
4. Copper-Copper-nickel Thermocouple(T-Type Thermocouple)は、銅 - constantan Thermocoupleとしても知られており、高温を測定するための完璧な低コストの金属熱電対です。
1.化学組成:その陽性電極(TP)は純粋な銅であり、その負の電極(TN)は銅ニッケル合金であり、しばしばコンスタンティン.と呼ばれますが、ニッケル・クロミウム・コンスタンタンのコンスタンェンENと互換性がありますが、コンスタンタンのコンスタンンJNとは互換性がありません。 Copper-Copper-nickel Thermocoupleは-200 〜350度.です
{{0}}}テクノロジー:Tタイプの熱電対は、良好な直線性、大きな熱電位、高感度、良好な安定性と均一性、低価格などの利点があります. -200}}〜0度の安定性の温度範囲で特に使用されます。 ±3μV.高温のキャリブレーション後、高温の値報告.の二次標準として使用できます。
3.機能:Tタイプの熱電対の正の銅は、低温での抗酸化性能が低いため、適用温度の下限が制限されています.
ニッケルクロミウム - ニッケルシリコン(Kタイプ)熱電対
・ニッケルクロミウム - コッパーニッケル(コンスタンティン)(Eタイプ)熱電対
・Iron-Copper-nickel(Constantan)(J Type)熱電対
・Copper-Copper-nickel(Constantan)(T型)熱電対
・ニッケルクロミウムシリコン - ニッケルシリコン - マグネシウム(N型)熱電対
4.関数:
安価な金属熱電合金には、高い熱電位、温度と熱電位の線形関係、熱電ポテンシャルの良好な長期安定性などの特性があります。
主な用途:
防衛、科学研究、冶金、化学産業、電力、計器、その他の部門の温度測定要素として広く使用されています.
熱電対温度測定範囲と耐性
名前モデルの最大アプリケーション温度範囲(程度)許可偏差(度)
一時的な短期
学年
温度範囲と耐性
ニッケルクロミウムニッケルシリコンGB/T2614
K 1200
1300 I
-40 〜1100±1.5度または±0.4%t
ii
-40 〜1300±2.5度または±0.75%t
ニッケルクロミウムシリコン - ニッケルシリコンマグニウムGB/T17615
N 1200 1300 I
-40 〜1100±1.5度または±0.4%t
II -40 〜1300±2.5度または±0.75%t
ニッケルクロミウム - コッパーニッケルGB/T4993
e 750 900 i -40 〜800±1.5度または±0.4%t
II -40 〜900±2.5度または±0.75%t
鉄 - コッパーニッケルGB/T4994
j {{0}}} i 0〜750±1.5度または±0.4%t
II±2.5度または±0.75%t
銅 - コッパーニッケルGB/T2903
t 300 350 i -40 〜350±0.5度または±0.4%t
II±1度または±0.75%t
iii -200 〜40±1度または±1.5%t
最大アプリケーション温度範囲は、次の仕様を指します:k、n、e、tタイプ:3 . 2mm、t:2.0mm。
Kタイプの熱電対には次の欠陥があります。
1.熱電ポテンシャルの低温安定性は、低温での酸化により酸化により酸化により損傷を受けることがよくあります。 0 . 75程度約650時間後の75レベル許容範囲と1200度。ただし、同じ条件下では、1000時間後のN型熱電対の熱電位の最大変化は96.6μV(2.6度)です。 1250度で1000h以降に耐性の範囲内にあります。
2.短期の熱サイクルの安定性は、{250-550程度.の範囲では低くなります。
3. k型熱電対の負の極は、150-200程度の範囲で磁気変化をもたらすため、室温の範囲では段階的な段階が段階から逸脱することがよくあります。
4.一時的に高磁束中性子フラックスに曝露すると、MN、COおよびネガティブ電極の他の要素が変化し、安定性が低下します.







