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Wie viele Arten von Thermoelementen gibt es?

1. Nickelchromium-silicon-Nickel-Silicon-Magnesium-Thermoelement (N-Typ-Thermoelement) ist ein kostengünstiges Metallthermoelement und ein standardisiertes Thermoelement:
Oder -20 ~ 1300 Grad.
Oder Schwefel, reduktiv oder reduktiv, oxidativ abwechselnde Atmosphären und Vakuum bei niedrigen Temperaturen und wird nicht für die Verwendung in schwachen oxidierenden Atmosphären empfohlen .
Nickel-chromium-silicon-nickel-silicon-magnesium thermocouple (N-type thermocouple) is a low-cost metal thermocouple and a standardized thermocouple. The nominal chemical composition of the positive electrode (NP) is: Ni:Cr:Si≈84.4:14.2:1.4, and the nominal Die chemische Zusammensetzung der negativen Elektrode (nn) lautet: Ni: SI: Mg ~ 95,5: 4.4: 0.1. Sein Anwendungstemperaturbereich beträgt {{14} ~ ~ 1300 Grad.
Oder Schwefel, reduktiv oder reduktiv, oxidativ abwechselnde Atmosphären und Vakuum bei niedrigen Temperaturen und wird nicht für die Verwendung in schwachen oxidierenden Atmosphären empfohlen .
2. Eisen-Copper-Nickel-Thermoelement (J-Typ-Thermoelement) wird auch als Eisenkonstantan-Thermoelement bezeichnet:
1. Chemical composition: The nominal chemical identity of its positive electrode (JP) is pure iron, and the negative electrode (JN) is a copper-nickel alloy, which is often ambiguously called constantan. Its nominal chemical identity is 55% copper and 45% nickel, as well as a small amount of very important elements such as cobalt, iron, and manganese. Although it is called constantan, it is different from constantan of nickel-chromium-constantan and copper-constantan, so it cannot be replaced by EN or TN. The iron-constantan thermocouple covers a measurement temperature range of -210~1200℃, but the temperature range of normal use is 0-750 Grad .
2. Technologie: J-Typ-Thermoelement hat die Vorteile einer guten Linearität, großer thermoelektrisches Potenzial, hoher Empfindlichkeit, guter Stabilität und Gleichmäßigkeit .
3. Merkmale: J-Typ-Thermoelemente können in Vakuum-, Oxidations-, Genesungs- und Inertatmosphären verwendet werden, aber die positiven Eisen oxidieren bei niedrigen Temperaturen schneller, so
3. Nickelchromium-Copper-Nickel-Thermoelement (E-Typ-Thermoelement), auch als Nickel-Chrom-Konstantan-Thermoelement bekannt:
1. Chemical composition: Nickel-chromium-copper-nickel thermocouple (E-type thermocouple), is also a cheap metal thermocouple. Its positive electrode (EP) is nickel-chromium 10 alloy, with the same chemical identity as KP, and its negative electrode (EN) is copper-nickel alloy, with a nominal chemical identity of 55% Kupfer, 45% Nickel und eine kleine Menge Cobalt, Mangan, Eisen und andere Elemente . Die Anwendungstemperatur dieses Thermoelements lautet -200 ~ 900 Grad .}
2. Technologie: Das E-Typ-Thermoelement hat die größte elektromotive Kraft und die höchste Empfindlichkeit aller Thermoelemente.
Oder in Schwefel und reduktiven Atmosphären bei niedrigen Temperaturen, und ihre thermoelektrische Gleichmäßigkeit ist schlecht .
4. Kupfer-Copper-Nickel-Thermoelement (T-Typ-Thermoelement), auch als Kupfer-Konstantan-Thermoelement bekannt, ist ein perfektes Thermoelement mit kostengünstigen Metall zur Messung hoher Temperaturen:
1. Chemical composition: Its positive electrode (TP) is pure copper and its negative electrode (TN) is copper-nickel alloy, often called constantan. It is compatible with constantan EN of nickel-chromium-constantan, but not with constantan JN of iron-constantan, although they are all called constantan. The measurement temperature range of Kupfer-Copper-Nickel-Thermouple ist -200 ~ 350 Grad .
{Oder ± 3μv . Nach hoher Temperaturkalibrierung kann es als sekundärer Standard für die Berichterstattung über Hochtemperaturwert . verwendet werden
3. Merkmale: Das positive Kupfer des T-Typ-Thermoelements hat eine schlechte antioxidative Leistung bei niedriger Temperatur
Nickel-Chrom-Nickel-Silicon (K-Typ) Thermoelement
· Nickel-Chrom-Kopper-Nickel (Konstantan) (E-Typ) Thermoelement
· Eisenkoper-Nickel (Konstantan) (J Typ) Thermoelement
· Kupferkoper-Nickel (Konstantan) (t Typ) Thermoelement
· Nickel-Chrom-Silicon-Nickel-Silicon-Magnesium (N-Typ)
4. Funktion:
Die thermoelektrische Billigmetalllegierung hat die Eigenschaften eines hohen thermoelektrischen Potentials, linearer Beziehung zwischen Temperatur und thermoelektrischem Potenzial, gute Langzeitstabilität des thermoelektrischen Potenzials usw. ., der den relevanten Standards der internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) {{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Hauptnutzungen:
Weit verbreitete als Temperaturmesselemente in der Verteidigung, der wissenschaftlichen Forschung, der Metallurgie, der chemischen Industrie, der elektrischen Leistung, der Instrumentierung und anderer Abteilungen .
Thermoelementtemperaturmessbereich und Toleranz
Name Modell Maximaler Anwendungstemperatur (Grad) zulässiger Abweichung (Grad)
Vorübergehend kurzfristig
Grad
Temperaturbereich und Toleranz
Nickel-Chrom-Nickel-Silicon GB/T2614
K 1200
1300 I
-40 ~ 1100 ± 1,5 Grad oder ± 0,4%t
Ii
-40 ~ 1300 ± 2,5 Grad oder ± 0,75%t
Nickel-Chrom-Silicon-Nickel-Silicon-Magnesium GB/T17615
N 1200 1300 I
-40 ~ 1100 ± 1,5 Grad oder ± 0,4%t
II -40 ~ 1300 ± 2,5 Grad oder ± 0,75%t
Nickel-Chrom-Koper-Nickel GB/T4993
E 750 900 i -40 ~ 800 ± 1,5 Grad oder ± 0,4%t
II -40 ~ 900 ± 2,5 Grad oder ± 0,75%t
Eisenkoper-Nickel GB/T4994
J {{0}} i 0 ~ 750 ± 1,5 Grad oder ± 0,4%t
II ± 2,5 Grad oder ± 0,75%t
Kupfer-Coper-Nickel GB/T2903
T 300 350 i -40 ~ 350 ± 0,5 Grad oder ± 0,4%t
II ± 1 Grad oder ± 0,75%t
Iii -200 ~ 40 ± 1 Grad oder ± 1,5%t
Der maximale Anwendungstemperaturbereich bezieht sich auf die folgenden Spezifikationen: k, n, e, t Typ: 3 . 2mm, t: 2,0 mm.
K-Typ-Thermoelement hat die folgenden Defekte:
1. Die niedrige Temperaturstabilität des thermoelektrischen Potentials ist schlechter als das von N-Typ-Thermoelement und Edelmetall-Thermoelen . Bei niedrigeren Temperaturen wird es häufig durch Oxidation geschädigt. 0 . 75 Stufe Toleranz nach etwa 650 Stunden bei 1100 Grad und 1200 Grad; Unter den gleichen Bedingungen beträgt die maximale Änderung des thermoelektrischen Potentials eines Thermoelements vom N-Typ nach 1000h jedoch 96,6 μV (2,6 Grad). Es ist nach 1000 Stunden nach 1250 Grad immer noch in Toleranz.
2. Die Kurzzeitstabilität des thermischen Zyklus ist im Bereich von 250-550 Grad . Selbst am gleichen Temperaturpunkt ist der thermoelektrische Potentialwert während des Temperaturanstiegs und des Sturzprozesses unterschiedlich {{.}}}}}}}}}}}
3. Der negative Pol des K-Typ-Thermoelements erzeugt magnetische Veränderungen im Bereich von 150-200, so dass im Bereich der Raumtemperatur 230 Grad 230 Grad abweist
{Oder

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