+8618117273997Weixin
Английский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
Mar 03, 2022 1258 Просмотров Автор: Черри Шен

Что такое испытание на повышение температуры

1. Что такое термопара?
1.1 Введение в термопары
Термопара (термопара) представляет собой элемент измерения температуры, обычно используемый в приборах для измерения температуры. Он непосредственно измеряет температуру, преобразует сигнал температуры в сигнал термоэлектродвижущей силы и преобразует его в температуру измеряемой среды через электрический прибор (вторичный прибор). Форма различных термопар часто сильно различается в зависимости от потребностей, но их основная структура примерно одинакова, обычно она состоит из основных частей, таких как термодатчик, защитная трубка с изолирующим рукавом и распределительная коробка, обычно с приборами отображения, записывающими приборами и электронной регулировкой. в связке с устройством.

Что такое испытание на повышение температуры

Применение термопар

В промышленных производственных процессах температура является одним из важных параметров, которые необходимо измерять и контролировать. При измерении температуры широко используются термопары. Они имеют множество преимуществ, таких как простота конструкции, удобство изготовления, широкий диапазон измерений, высокая точность, малая инерция и простота дистанционной передачи выходных сигналов. Кроме того, поскольку термопара является пассивным датчиком, ей не требуется внешний источник питания во время измерения, и она очень удобна в использовании, поэтому ее часто используют для измерения температуры газа или жидкости в печах и трубах и на поверхности. температура твердых тел.

1.2 Типы термопар
Существует восемь типов термопар: S, R, B, J, K, T, E, N. Среди них R, B, S состоят из драгоценных металлов, а диаметр проволоки тонкий; K, T, E и N — обычные металлы, а диаметр проволоки толстый.
Обычно используемые термопары можно разделить на две категории: стандартные термопары и нестандартные термопары. Упомянутая эталонная термопара относится к термопаре, у которой соотношение между термоэлектрическим потенциалом и температурой, допустимая погрешность и унифицированная стандартная градуировочная таблица указаны в национальном стандарте. Нестандартизированные термопары не так хороши, как стандартизированные термопары, с точки зрения диапазона использования или порядка величины и, как правило, не имеют единой таблицы индексации, которая в основном используется для измерений в некоторых особых случаях.

Стандартизация термопар началась с 1 января 1988 года в нашей стране. Все термопары и тепловые сопротивления производятся в соответствии с международными стандартами IEC, и семь стандартизированных термопар S, B, E, K, R, J и T обозначены как термопары унифицированного типа в моей стране.

2. Характеристики и применение стандартных термопар

Что такое испытание на повышение температуры

Типы термопар

2.1 Термопара типа К
Термопара K-типа никель-хромовая (никель-кремниевая (никель-алюминиевая) термопара) Термопара K-типа представляет собой термопару из недрагоценных металлов с высокой стойкостью к окислению, которая может измерять температуру среды от 0 до 1300 ° C и подходит для непрерывного использования в окисляющих и инертных газах. Температура кратковременного использования составляет 1200 °C, а температура длительного использования составляет 1000 °C. Связь между термоэлектрическим потенциалом и температурой приблизительно линейна, и в настоящее время это самая большая термопара. Однако он не подходит для использования с неизолированным проводом в вакууме, серосодержащей, углеродсодержащей атмосфере и альтернативной окислительно-восстановительной атмосфере; когда парциальное давление кислорода низкое, хром в никель-хромовом электроде будет преимущественно окисляться, что сильно изменит термоэлектрический потенциал, но металлический газ мало на него влияет, поэтому в основном используются металлические защитные трубки.

Недостатки термопар К-типа: 1) Высокотемпературная стабильность термоэлектрического потенциала хуже, чем у термопар N-типа и термопар из благородных металлов, а при более высоких температурах (например, свыше 1000 °С) они часто повреждаются. окислением; (2) При 250 ~ 500 °С устойчивость кратковременного термоцикла в диапазоне неудовлетворительна, т. е. в одной и той же точке температуры в процессе нагрева и охлаждения значение термоэлектрического потенциала различно, и разница может достигать 2~3 °С; (3) Его отрицательный электрод находится при 150 ~ 200 °C. Происходит магнитный переход, так что значение градуировки в диапазоне от комнатной температуры до 230 °C часто отклоняется от градуировочной таблицы, особенно при использовании в магнитном поле, часто независимая от времени термоэлектрическая интерференция; (4) Долговременный фильтр верхних частот. В условиях облучения системы из-за метаморфизма марганца (Mn), кобальта (Co) и других элементов в отрицательном электроде его стабильность неудовлетворительна, что приводит к большим изменениям. в термоэлектрическом потенциале.

2.2 Термопара S-типа
Термопара S-типа (платино-родиевая 10-платиновая термопара) Положительный электрод термопары представляет собой платино-родиевый сплав, содержащий 10% родия, а отрицательный электрод - чистая платина. Его характеристики: (1) стабильные термоэлектрические характеристики, высокая стойкость к окислению, подходит для непрерывного использования в окислительной атмосфере, температура длительного использования до 1300 ℃, когда она превышает 1400 ℃, даже на воздухе чистая платиновая проволока также будет рекристаллизация делает зерна грубыми и трещиноватыми; (2) Высокая точность, самый высокий уровень точности среди всех термопар, обычно используемых в качестве эталона или для измерения более высоких температур; (3) Широкий спектр применения, единообразие и взаимозаменяемость Хорошо; (4) Основные недостатки: дифференциальный термоэлектрический потенциал мал, поэтому чувствительность низкая; цена выше, механическая прочность низкая, не пригоден для эксплуатации в восстановительной атмосфере или в условиях паров металла.

2.3 Термопара типа E
Термопара Е-типа (термопара никель-хром-медь-никель [константан]) Термопара Е-типа является относительно новым продуктом, положительный электрод представляет собой никель-хромовый сплав, а отрицательный электрод представляет собой медно-никелевый сплав (константан) . Его самая большая особенность заключается в том, что среди обычно используемых термопар его термоэлектрический потенциал самый большой, то есть чувствительность самая высокая; хотя диапазон его применения не такой широкий, как у пар К-типа, он требует высокой чувствительности, низкой теплопроводности и большого сопротивления. Ограничения в использовании такие же, как и у типа K, но они менее чувствительны к коррозии в атмосфере с более высокой влажностью.

2.4 Термопара N-типа
Термопара N-типа (термопара никель-хром-кремний-никель-кремний) Основные характеристики этой термопары: сильная антиокислительная способность при регулировании температуры ниже 1300 ℃, хорошая долговременная стабильность и краткосрочная повторяемость теплового цикла, устойчивость к ядерное излучение и низкая температура хорошие характеристики. Кроме того, в диапазоне 400~1300°С линейность термоэлектрических характеристик термопары N-типа лучше, чем у термопары К-типа.

Термопара 2.5 Дж
Термопара J-типа (термопара железо-константан) Термопара J-типа: положительный электрод термопары - чистое железо, а отрицательный электрод - константан (медно-никелевый сплав). В атмосфере температура колеблется от -200 до 800°С, но обычно используется температура только ниже 500°С, потому что скорость окисления железного горячего электрода ускоряется после превышения этой температуры. И имеет долгую жизнь; Термопара устойчива к коррозии от газов водорода (H2) и угарного газа (CO), но не может использоваться в высокотемпературной (например, 500°C) атмосфере, содержащей серу (S).

2.6 Термопара Т-типа
Термопара Т-типа (термопара медь-медь-никель) Термопара Т-типа: положительный электрод термопары - чистая медь, а отрицательный электрод - медно-никелевый сплав (также называемый константаном). Его основные особенности: в термопаре из недрагоценного металла она имеет самую высокую точность и хорошую однородность горячего электрода; его рабочая температура составляет -200 ~ 350 ° C, потому что медный горячий электрод легко окисляется, а оксидная пленка легко отпадает, поэтому при использовании в окислительной атмосфере, как правило, не может превышать 300 ℃, в диапазоне -200 ~ 300 ℃, их чувствительность относительно высока. Еще одной особенностью медно-константановых термопар является их дешевизна, что является самым дешевым из нескольких широко распространенных стереотипов.

2.7 Термопара R-типа
Термопара R-типа (термопара платина-родий 13-платина) Положительный электрод термопары - сплав платины-родия, содержащий 13%, а отрицательный электрод - чистая платина. По сравнению с типом S его потенциальная скорость примерно на 15% больше, а другие свойства почти такие же. Этот тип термопары чаще всего используется в качестве высокотемпературной термопары в японской промышленности, но меньше используется в Китае.

3. Какие факторы следует учитывать при выборе термопары и на что обратить внимание
3.1 Факторы, которые следует учитывать при выборе термопар
• Диапазон измеряемых температур
• Требуемое время отклика
• Тип точки подключения
• Химическая стойкость термопары или материала оболочки
• Устойчивость к износу и вибрации
• Требования к установке и ограничениям и т. д.

3.2 Меры предосторожности при использовании
• Правильный способ подключения термопары измерителя температуры: красный провод подключается к отрицательному полюсу, а белый провод подключается к положительному полюсу. При подключении две жилы должны быть прижаты к треугольнику вилки, чтобы предотвратить короткое замыкание открытой части.
• Когда термопара термометра прикреплена к заготовке, необходимо помнить, что она должна плотно прилегать к заготовке изделия, а припой термопары не может трястись внутри, особенно когда припой термопары касается металла, это легко для генерации мгновенного напряжения, и температура на измеренной температурной кривой внезапно поднимется очень высоко, что приведет к тому, что координата оси Y программного обеспечения для анализа станет очень высокой, поэтому вся кривая будет выглядеть очень маленькой.
• При использовании термопары измерителя температуры не завязывайте узел и не сгибайте ее более чем на 90 градусов. Это легко приведет к поломке двух внутренних сердечников. После поломки вы не знаете, где она сломалась, тогда эта термопара будет сломана. Будьте осторожны при его использовании и не применяйте его грубо.
• Не забудьте использовать сварочный аппарат для термопар для сварки соединений проводов термопары после того, как паяные соединения будут разъединены. Вместо того, чтобы использовать что-то еще для их пайки.

4. LISUN Решения
8-канальный сигнал температуры (TMP-8) или 16-канальный сигнал температуры (TMP-16). Датчики термопары типа К. Диапазон температур: -40 ~ 300 ℃, точность тестирования: класс 0.5. Возможность кругового мониторинга, одиночного мониторинга, печати и связи с ПК.

Что такое испытание на повышение температуры

TMP-8/TMP-16_Мультиплексный тестер температуры

Ассоциация TMP-L Система испытания на повышение температуры цоколя лампы соответствует IEC60360GB2512 (Стандартный метод измерения повышения температуры цоколя лампы), IEC60598 и GB7000.1. Он используется для проверки рабочей температуры и температуры окружающей среды, а также повышения температуры горелки и лампы. Датчики термопары типа К. Диапазон температур: -40 ~ 300 ℃, точность тестирования: класс 0.5. Возможность кругового мониторинга, одиночного мониторинга, печати и связи с ПК.

Что такое испытание на повышение температуры

TMP L_Lamp Система испытаний на превышение температуры цоколя

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки: ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=