1. Wat is een thermokoppel?
1.1 Inleiding tot thermokoppels
Thermokoppel (thermokoppel) is een temperatuurmeetelement dat veel wordt gebruikt in temperatuurmeetinstrumenten. Het meet direct de temperatuur, zet het temperatuursignaal om in een thermo-elektromotorisch krachtsignaal en zet dit via een elektrisch instrument (secundair instrument) om in de temperatuur van het gemeten medium. De vorm van verschillende thermokoppels is vaak heel verschillend vanwege de behoeften, maar hun basisstructuur is ongeveer hetzelfde, meestal samengesteld uit hoofdonderdelen zoals thermode, isolatiehuls, beschermbuis en aansluitdoos, meestal met weergave-instrumenten, opname-instrumenten en elektronische afstelling. in combinatie met het apparaat.
Thermokoppel-toepassingen
In industriële productieprocessen is temperatuur een van de belangrijke parameters die gemeten en gecontroleerd moeten worden. Bij temperatuurmetingen worden thermokoppels veel gebruikt. Ze hebben veel voordelen, zoals een eenvoudige structuur, gemakkelijke fabricage, groot meetbereik, hoge precisie, kleine traagheid en gemakkelijke overdracht van uitgangssignalen op afstand. Omdat het thermokoppel een passieve sensor is, heeft het bovendien geen externe voeding nodig tijdens de meting, en is het erg handig in gebruik, daarom wordt het vaak gebruikt om de temperatuur van gas of vloeistof in ovens, leidingen en het oppervlak te meten. temperatuur van vaste stoffen.
1.2 Soorten thermokoppels
Er zijn acht soorten thermokoppels: S, R, B, J, K, T, E, N. Onder hen zijn R, B, S samengesteld uit edelmetalen en de draaddiameter is dun; K, T, E en N zijn gewone metalen en de draaddiameter is dik.
Veelgebruikte thermokoppels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: standaard thermokoppels en niet-standaard thermokoppels. Het standaardthermokoppel waarnaar wordt verwezen verwijst naar het thermokoppel waarvan de relatie tussen thermo-elektrische potentiaal en temperatuur, toegestane fout en een uniforme standaardgradatietabel is gespecificeerd in de nationale norm. Niet-gestandaardiseerde thermokoppels zijn niet zo goed als gestandaardiseerde thermokoppels in termen van gebruiksbereik of orde van grootte, en hebben over het algemeen geen uniforme indexeringstabel, die voornamelijk wordt gebruikt voor metingen bij bepaalde speciale gelegenheden.
Gestandaardiseerde thermokoppels zijn sinds 1 januari 1988 in ons land van start gegaan. Alle thermokoppels en thermische weerstanden worden geproduceerd in overeenstemming met de internationale IEC-normen, en zeven gestandaardiseerde thermokoppels van S, B, E, K, R, J en T worden aangeduid als het uniforme ontwerpthermokoppel van mijn land.
2. Kenmerken en toepassingen van standaard thermokoppels
Typen thermokoppel
2.1 Thermokoppel type K
K-type thermokoppel nikkel-chroom (nikkel-silicium (nikkel-aluminium) thermokoppel) K-type thermokoppel is een thermokoppel van onedel metaal met een sterke oxidatieweerstand, dat de temperatuur van het medium van 0 tot 1300 ° C kan meten, en is geschikt voor continu gebruik in oxiderende en inerte gassen. De gebruikstemperatuur op korte termijn is 1200 °C en de gebruikstemperatuur op lange termijn is 1000 °C. De relatie tussen het thermo-elektrische potentieel en de temperatuur is ongeveer lineair en is momenteel het grootste thermokoppel. Het is echter niet geschikt voor gebruik met blanke draad in vacuüm, zwavelhoudende, koolstofhoudende atmosfeer en alternatieve redoxatmosfeer; wanneer de partiële zuurstofdruk laag is, zal het chroom in de nikkel-chroomelektrode bij voorkeur worden geoxideerd, wat het thermo-elektrische potentieel aanzienlijk zal veranderen, maar het metaalgas heeft er weinig effect op, dus worden meestal metalen beschermingsbuizen gebruikt.
Nadelen van thermokoppels van het K-type: (1) De stabiliteit van het thermo-elektrische potentieel bij hoge temperaturen is slechter dan die van thermokoppels van het N-type en thermokoppels van edelmetaal, en bij hogere temperaturen (bijvoorbeeld boven 1000 ° C) raken ze vaak beschadigd door oxidatie; (2) Bij 250 ~ 500 °C is de thermische cyclusstabiliteit op korte termijn in het bereik niet goed, dat wil zeggen dat op hetzelfde temperatuurpunt, tijdens het proces van verwarming en koeling, de thermo-elektrische potentiële waarde anders is, en het verschil kan 2 ~ 3 °C bereiken; (3) De negatieve elektrode bevindt zich op 150 ~ 200 °C. Er vindt magnetische overgang plaats, zodat de graduatiewaarde in het bereik van kamertemperatuur tot 230 °C vaak afwijkt van de graduatietabel, vooral bij gebruik in een magnetisch veld is er vaak tijdsonafhankelijke thermo-elektrische interferentie; (4) Hoogdoorlaat op lange termijn Onder de bestralingsomgeving van het systeem, als gevolg van het metamorfisme van mangaan (Mn), kobalt (Co) en andere elementen in de negatieve elektrode, is de stabiliteit ervan niet goed, wat resulteert in een grote verandering in thermo-elektrisch potentieel.
2.2 S-type thermokoppel
S-type thermokoppel (platina-rhodium 10-platina thermokoppel) De positieve elektrode van het thermokoppel is een platina-rhodium-legering die 10% rhodium bevat, en de negatieve elektrode is puur platina. De kenmerken zijn: (1) stabiele thermo-elektrische prestaties, sterke oxidatieweerstand, geschikt voor continu gebruik in een oxiderende atmosfeer, gebruikstemperatuur op lange termijn tot 1300 ℃, wanneer deze de 1400 ℃ overschrijdt, zelfs in de lucht, zal zuivere platinadraad ook herkristallisatie maakt de korrels grof en gebroken; (2) Hoge precisie, het hoogste nauwkeurigheidsniveau van alle thermokoppels, meestal gebruikt als standaard of om hogere temperaturen te meten; (3) Breed toepassingsgebied, uniformiteit en uitwisselbaarheid Goed; (4) De belangrijkste nadelen zijn: het differentiële thermo-elektrische potentieel is klein, dus de gevoeligheid is laag; de prijs is duurder, de mechanische sterkte is laag en het is niet geschikt voor gebruik in een reducerende atmosfeer of onder de omstandigheden van metaaldamp.
2.3 Thermokoppel type E
E-type thermokoppel (nikkel-chroom-koper-nikkel [constantaan] thermokoppel) E-type thermokoppel is een relatief nieuw product, de positieve elektrode is een nikkel-chroomlegering en de negatieve elektrode is een koper-nikkellegering (constantaan) . Het grootste kenmerk is dat van de algemeen gebruikte thermokoppels het thermo-elektrische potentieel het grootste is, dat wil zeggen dat de gevoeligheid het hoogst is; hoewel het toepassingsbereik niet zo breed is als dat van K-type koppels, vereist het een hoge gevoeligheid, lage thermische geleidbaarheid en grote weerstand. De gebruiksbeperkingen zijn dezelfde als die van het K-type, maar zijn minder gevoelig voor corrosie in atmosferen met een hogere luchtvochtigheid.
2.4 N-type thermokoppel
N-type thermokoppel (nikkel-chroom-silicium-nikkel-silicium thermokoppel) De belangrijkste kenmerken van dit thermokoppel: sterk anti-oxidatievermogen bij temperatuurregeling onder 1300 ℃, goede stabiliteit op lange termijn en herhaalbaarheid van thermische cycli op korte termijn, weerstand tegen nucleaire straling en lage temperatuur goede prestaties. Bovendien is de lineariteit van de thermo-elektrische eigenschappen van het N-type thermokoppel in het bereik van 400 ~ 1300 ° C beter dan die van het K-type.
2.5 J-type thermokoppel
J-type thermokoppel (ijzer-constantaan thermokoppel) J-type thermokoppel: de positieve elektrode van het thermokoppel is puur ijzer en de negatieve elektrode is constantaan (koper-nikkellegering). In de atmosfeer varieert de temperatuur van -200 tot 800 °C, maar de algemeen gebruikte temperatuur ligt slechts onder de 500 °C, omdat de oxidatiesnelheid van de ijzeren hete elektrode wordt versneld nadat deze temperatuur wordt overschreden. En heeft een lange levensduur; het thermokoppel is bestand tegen corrosie van waterstof (H2) en koolmonoxide (CO), maar kan niet worden gebruikt in een atmosfeer met hoge temperaturen (zoals 500 ° C) die zwavel (S) bevat.
2.6 T-type thermokoppel
T-type thermokoppel (koper-koper-nikkel thermokoppel) T-type thermokoppel: de positieve elektrode van het thermokoppel is puur koper en de negatieve elektrode is een koper-nikkellegering (ook wel constantaan genoemd). De belangrijkste kenmerken zijn: in het thermokoppel van onedel metaal heeft het de hoogste nauwkeurigheid en goede uniformiteit van de hete elektrode; de bedrijfstemperatuur is -200 ~ 350 ° C, omdat de koperen hete elektrode gemakkelijk te oxideren is en de oxidefilm gemakkelijk eraf valt, dus bij gebruik in een oxiderende atmosfeer kan deze over het algemeen niet hoger zijn dan 300 ℃, in het bereik van -200 ~ 300 ℃, hun gevoeligheid is relatief hoog. Een ander kenmerk van koper-constantaan-thermokoppels is dat ze goedkoop zijn, wat het goedkoopste is van een aantal veelgebruikte stereotypen.
2.7 thermokoppel van het R-type
R-type thermokoppel (platina-rhodium 13-platina thermokoppel) De positieve elektrode van het thermokoppel is een platina-rhodium-legering die 13% bevat, en de negatieve elektrode is puur platina. Vergeleken met het S-type is het potentiële percentage ongeveer 15% groter en zijn andere eigenschappen bijna hetzelfde. Dit soort thermokoppel wordt het meest gebruikt als thermokoppel voor hoge temperaturen in de Japanse industrie, maar wordt minder gebruikt in China.
3. Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij het kiezen van een thermokoppel en waar moet op worden gelet
3.1 Factoren waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van thermokoppels
• Gemeten temperatuurbereik
• Vereiste responstijd
• Aansluittype
• Chemische bestendigheid van thermokoppel- of mantelmateriaal
• Weerstand tegen slijtage of trillingen
• Installatie- en beperkingsvereisten, enz.
3.2 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
• De juiste bedradingsmethode voor het thermokoppel van de temperatuurtester is: de rode draad is aangesloten op de negatieve pool en de witte draad is aangesloten op de positieve pool. Bij het aansluiten moeten de twee strengen omhoog worden geduwd tot aan de driehoek van de mannelijke stekker om te voorkomen dat het blootliggende deel kortsluit.
• Wanneer het thermokoppel van de temperatuurtester aan het werkstuk is bevestigd, moet er rekening mee worden gehouden dat het nauw aansluit op het werkstuk van het product, en dat de soldeerverbinding van het thermokoppel niet naar binnen kan worden geschud, vooral wanneer de thermokoppel-soldeerverbinding het metaal raakt, is dit gemakkelijk om onmiddellijke spanning te genereren, en de temperatuur in de gemeten temperatuurcurve stijgt plotseling erg hoog, waardoor de Y-ascoördinaat van de analysesoftware erg hoog wordt, zodat de hele curve er erg klein uit zal zien.
• Wanneer u het thermokoppel van de temperatuurtester gebruikt, mag u geen knoop leggen en deze niet meer dan 90 graden vouwen. Hierdoor zullen de twee binnenste kernen gemakkelijk breken. Na het breken weet je niet waar het kapot is gegaan, dan is dit thermokoppel kapot. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan en gebruik het niet op brute wijze.
• Vergeet niet om een thermokoppellasapparaat te gebruiken om de thermokoppeldraadverbindingen te lassen nadat de soldeerverbindingen zijn losgemaakt. In plaats van iets anders te gebruiken om ze te solderen.
4. LISUN Het resultaat
8 kanalen temperatuursignaal (TMP-8) of 16 kanalen temperatuursignaal (TMP-16). K-type thermokoppelsensoren. Temperatuurbereik: -40~300℃ en testnauwkeurigheid: klasse 0.5. Geschikt voor cirkelbewaking, enkele bewaking, afdrukken en communicatie met pc.
De TMP-L Lampdop temperatuurstijging testsysteem is volgens IEC60360, GB2512 (standaardmethode voor het meten van de temperatuurstijging van de lampvoet), IEC60598 en GB7000.1. Het wordt gebruikt om de werk- en omgevingstemperatuur te testen, evenals de temperatuurstijging van de brander en lamp. K-type thermokoppelsensoren. Temperatuurbereik: -40~300℃ en testnauwkeurigheid: klasse 0.5. Geschikt voor cirkelbewaking, enkele bewaking, afdrukken en communicatie met pc.
Lisun Instruments Limited is gevonden door: LISUN GROUP in 2003. LISUN kwaliteitssysteem is strikt gecertificeerd door ISO9001: 2015. Als CIE-lidmaatschap LISUN producten zijn ontworpen op basis van CIE, IEC en andere internationale of nationale normen. Alle producten zijn geslaagd voor het CE-certificaat en geverifieerd door het externe laboratorium.
Onze belangrijkste producten zijn Goniofotometer, Gebied integreren, spectroradiometer, Surge Generator, ESD-simulatorpistolen, EMI-ontvanger, EMC-testapparatuur, Elektrisch veiligheidstester, Milieukamer, temperatuur Chamber, Klimaatkamer, thermische kamer, Zout sproei test, Stof testkamer, Waterdichte test, RoHS-test (EDXRF), Gloeidraadtest en Naaldvlamtest.
Neem gerust contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft.
Tech Departement: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Verkoopafdeling: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *