耐久性のある高温熱電偶 急速応答測定
製品の詳細
| 湿った材料: | 316L ステンレス鋼 | 保証期間: | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 作業温度: | -40-100℃ | 較正: | 工場で校正済み |
| 納期: | 50°C | 取付タイプ: | DINレール |
| 使用法: | 産業用 | 認証: | ATEX,IECEx,FM,CSA,CE |
| 特徴: | 統合温度伝達器 | 力: | 24V |
| ハイライト |
高温測定熱電対,温度測定熱電偶 迅速応答,恒久的な温度測定熱電偶 |
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製品説明
高速応答と耐久性設計の高温測定熱電対
熱電対は、熱電効果に基づいた温度センサーです。異なる金属材料で作られた2本のワイヤで構成されています。接続点(高温接点)の2つの金属が温度変化にさらされると、温度に関連する熱電位(電圧)が生成されます。
熱電対の応用における中核技術は、冷接点補償です。冷接点補償の一般的な方法には、以下が含まれます。
- 氷点法:冷接点を氷水混合物(0℃)に入れます。これは、実験室で最も正確な方法です。
- 恒温槽法:冷接点を恒温装置に入れ、固定された既知の温度(50℃など)に維持します。
- 補償線法:熱電対電極材料と同じ熱電特性を持つ安価な金属線を使用して、温度変動の大きい場所から安定した温度の制御室まで冷接点を延長します。
- 注:補償線は熱電対のスケール番号と一致する必要があり、正極と負極を逆にしてはなりません。
- 電子自動補償法:これは、現代の温度トランスミッタと計器で最も一般的に使用されている方法です。精密な温度センサー(サーミスタや集積回路温度センサーなど)を計器の端子に配置して冷接点温度をリアルタイムで測定し、計器のマイクロプロセッサがこの温度値に基づいて自動的に数学的補償計算を実行します。
- 高温測定:高温(最大1800℃)を測定するための最適なセンサーです。
- 高速応答:測定端は溶接点であり、非常に小さなサイズを可能にします。
- 耐久性:優れた機械的強度があり、振動や衝撃に耐えることができます。
- 低コスト:(標準熱電対タイプ)比較的低コストです。
- 外部電源不要:独自の電位信号を生成します。
熱電対は通常、文字指定コードで識別され、異なるコードは異なる特性と適用範囲を持っています。
| 指定コード | 正極-負極材料 | 概算温度範囲 | 特性とアプリケーションシナリオ |
|---|---|---|---|
| K | ニッケルクロム - ニッケルシリコン | -200℃~+1300℃ | 非常に一般的です。優れたコストパフォーマンス、優れた直線性、および強力な耐酸化性。酸化性、中性雰囲気に適しています。 |
| J | 鉄 - コンスタンタン | -40℃~+750℃ | 高感度で低コスト。真空、酸化性、および還元性雰囲気で使用できます。ただし、鉄は錆びやすいです。 |
| T | 銅 - コンスタンタン | -200℃~+350℃ | 高精度で優れた安定性、低温測定に使用。耐湿性腐食。 |
| E | ニッケルクロム - コンスタンタン | -200℃~+900℃ | 最高の熱電位(最も感度が高い)を持ち、酸化性および弱還元性雰囲気に適しています。 |
| N | ニッケルクロムシリコン - ニッケルシリコン | -200℃~+1300℃ | K型の改良版で、高温安定性と耐酸化性が向上し、寿命が長くなっています。 |
| S | 白金ロジウム10 - 白金 | 0℃~+1600℃ | 貴金属熱電対。高精度、優れた安定性、および強力な耐酸化性。実験室や冶金などの高温、高精度用途で使用されます。 |
| R | 白金ロジウム13 - 白金 | 0℃~+1600℃ | S型と同様で、熱電位がわずかに高くなっています。 |
| B | 白金ロジウム30 - 白金ロジウム6 | 0℃~+1800℃ | 標準タイプの中で最も高い温度範囲を持っています。冷接点が0~50℃の間にある場合、冷端の熱電位は非常に小さく、冷端補償を無視できます。 |
- 産業オートメーション:製鉄所の高炉(1500℃)、石油化学蒸留塔、および電力ボイラーのリアルタイム温度制御。
- 新エネルギー産業:
- 太陽光単結晶シリコン成長炉の温度制御(±0.2%の精度が必要)および水素電解槽の温度監視。
- リチウム電池の熱管理システムにおけるK型熱電対の年間使用量は35%増加しました。
- 航空宇宙:ロケットエンジン燃焼室(3000℃)の温度監視および大気再突入時の宇宙船の表面温度。
- 医療および科学研究:MRI装置の温度校正および材料の高温相変化研究。
製品のハイライト
高速応答と耐久性設計の高温測定熱電対 熱電対:定義、種類、および用途 熱電対は、熱電効果に基づいた温度センサーです。異なる金属材料で作られた2本のワイヤで構成されています。接続点(高温接点)の2つの金属が温度変化にさらされると、温度に関連する熱電位(電圧)が生成されます。 中核技術:冷接点補償 熱電対の応用における中核技術は、冷接点補償です。冷接点補償の一般的な方法には、以下が含まれます。 氷点法:冷接点を氷水混合物(0℃)に入れます。これは、実験室で最も正確な方法です。 恒温槽法:冷接点を恒温装置に入れ、固定された既知の温度(50℃など)に維持します。 補償線法:熱電対電極材料と同じ熱電特性...
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