Care sunt diferențele și selecțiile termocuplurilor diferitelor numere de calibrare (S, R, B)?
Lăsaţi un mesaj
Diferenţă
Compoziție materială
Scara S: Electrodul pozitiv este un aliaj de platină-rodium, care conține 10% rodiu și 90% platină, iar electrodul negativ este platină pură, cunoscută în mod obișnuit ca un singur termocuple de platină-Rhodium .
Scara R: Electrodul pozitiv este un aliaj de platină-rodium, care conține 13% rodiu și 87% platină, iar electrodul negativ este platină pură .
Scara B: Electrodul pozitiv conține 30% rodiu și 70% platină, iar electrodul negativ conține 6% rodiu și 94% platină, cunoscut în mod obișnuit ca un termocuple dublu de platină-rodium .
Interval de măsurare a temperaturii
Scara S: Temperatura maximă de utilizare pe termen lung este de 1300 grade, iar temperatura maximă de utilizare pe termen scurt este de 1600 grade .
Scara R: Temperatura maximă de utilizare pe termen lung este de 1300 grade, iar temperatura maximă de utilizare pe termen scurt este de 1600 grade . Intervalul de măsurare a temperaturii este similar cu cel al tipului S, dar potențialul termoelectric este puțin mai mare decât cel al tipului S la aceeași temperatură .
Scara B: Temperatura maximă de utilizare pe termen lung este de 1600 grade, iar temperatura maximă de utilizare pe termen scurt este de 1800 grade, care este cea mai ridicată limită de măsurare a temperaturii dintre cele trei tipuri .
Precizie și stabilitate
Scara S: are caracteristicile de precizie ridicată și stabilitate bună în seria termocuplei și este adesea utilizat pentru măsurarea temperaturii de înaltă precizie și ca termocuple standard .
Scara R: Precizia și stabilitatea sunt echivalente cu tipul S, iar reproductibilitatea este puțin mai bună decât tipul S .
Scara B: precizie ridicată, stabilitate bună, mai ales stabilitate excelentă la temperatură ridicată .
Caracteristici potențiale termoelectrice
Scara S: potențialul termoelectric și rata potențială termoelectrică sunt mici, iar sensibilitatea este relativ scăzută .
Scara R: Potențialul termoelectric este cu aproximativ 15% mai mare decât cel al tipului S, iar alte proprietăți sunt aproape aceleași cu tipul S .
Scara B: Potențialul termoelectric este extrem de mic la temperatura camerei, iar potențialul termoelectric este mai mic de 3μV în intervalul 0 ~ 50 grade și, de obicei, nu se utilizează un fir de compensare pentru compensare .
Adaptabilitatea mediului
Scara S: aplicabilă atmosferelor oxidante și inerte, foarte sensibile la poluare .
Scara R: aplicabilă atmosferelor oxidante și inerte, sensibile la poluare .
Scara B: aplicabilă atmosferelor oxidante și inerte și poate fi utilizată și în vid pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu este potrivită pentru reducerea atmosferelor sau a atmosferelor care conțin vapori metalici sau non-metalici .
Cost
Scara S: Datorită utilizării materialelor metalice prețioase, investiția unică este mare .
Scara R: Ca și tipul S, costul este mai mare datorită utilizării metalelor prețioase .
Scara B: Cantitatea de materiale metalice prețioase utilizate este mare, costul este mare, iar prețul este relativ mai scump .
Selecţie
În funcție de intervalul de temperatură
Scara S: Se aplică măsurătorilor de temperatură medie și ridicată, temperatura este în intervalul de 500 de grade -1300, cum ar fi măsurarea temperaturii cuptorului în sticlă, ceramică și alte industrii .
Scara R: Similar cu tipul S, este adesea utilizat în ocazii de măsurare a temperaturii de 500 de grade -1400, cum ar fi unele cuptoare de tratament termic cu cerințe de precizie de temperatură ridicată .}
BM GRADUATĂ: Utilizat în principal pentru măsurarea temperaturii ultra-ridicate, în medii cu temperaturi peste 1600 grade, cum ar fi în unele procese de temperatură ridicată, cum ar fi topirea la temperaturi ridicate și producția de fibre de sticlă .
Conform exactității măsurării
S GRADUATĂ: Utilizată în mod obișnuit în situațiile în care este necesară măsurarea de înaltă precizie, cum ar fi laboratoarele de cercetare științifică, instituțiile de metrologie și calibrare, etc. ., iar eroarea sa poate fi controlată în ± 0 . 25%.
R GRADUARE: Potrivit pentru scenarii cu cerințe de precizie ridicată și cerințe potențiale termoelectrice ușor mai mari, cum ar fi monitorizarea temperaturii unor instrumente de precizie .
B GRADUATĂ: Poate menține în continuare o precizie și stabilitate ridicată la temperaturi ridicate și este potrivit pentru situații în care precizia de măsurare a temperaturii ultra-ridicate este extrem de ridicată .
Conform mediului de utilizare
S GRADUATĂ: Poate funcționa stabil pentru o lungă perioadă de timp în medii de atmosferă oxidată și inertă, cum ar fi cuptoarele de încălzire în plantele de oțel .
R GRADUSIE: Similar cu mediul aplicabil de tip S, este mai potrivit în mediile atmosferei oxidante și inerte, cum ar fi cuptoarele de sinterizare la temperaturi înalte pentru producerea unor componente electronice .
BMEDIA B: Pe lângă atmosferele oxidante și inerte, poate fi utilizată și pentru medii de vid pe termen scurt, cum ar fi măsurători de temperatură ridicată în echipamentele de acoperire cu vid .}
În funcție de bugetul costurilor
S GRAGAZINĂ: Dacă există anumite restricții privind costurile, dar sunt necesare o precizie și stabilitate mai mare, iar temperatura este în intervalul său aplicabil, puteți alege tipul S .
R GRADUATĂ: Poate fi selectat atunci când nu sunteți foarte sensibil la costuri și doriți un potențial termoelectric ușor mai mare .
B Absolvirea B: Când limita superioară a măsurării temperaturii este extrem de mare și bugetul este suficient, puteți alege tipul B .








