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Einführung in die Unterschiede der Thermoelementtypen

Unterschiede bei den Thermoelementtypen
Obwohl die maximale Temperatur mit dem Durchmesser der im Thermoelement verwendeten Drähte variiert, weist jede Kalibrierung einen anderen Temperaturbereich und eine andere Umgebung auf. Obwohl die Thermoelementkalibrierung den Temperaturbereich bestimmt, wird der maximale Bereich aufgrund der folgenden Faktoren auch durch den Durchmesser des Thermoelementdrahts begrenzt. Das heißt, sehr feine Thermoelemente erreichen möglicherweise nicht den gesamten Temperaturbereich.
Was sind die Genauigkeit und der Temperaturbereich verschiedener Thermoelemente?
Es ist wichtig zu bedenken, dass Genauigkeit und Bereich von der Thermoelementlegierung, der gemessenen Temperatur, der Sensorstruktur, dem Mantelmaterial, dem gemessenen Medium, dem Zustand des Mediums (flüssig, fest oder gasförmig) und dem Durchmesser des Thermoelementdrahts (sofern freiliegend) oder Manteldurchmesser ( wenn der Thermoelementdraht nicht freiliegt, aber ummantelt ist).
Die vom Thermoelement erzeugte Spannungsausgabe kann mit der vom Thermoelement gemessenen Temperatur korreliert werden. Die Dateien in der Tabelle unten geben die Thermospannung und die entsprechende Temperatur für einen bestimmten Thermoelementtyp an. In den meisten Dokumenten sind außerdem Temperaturbereiche, Fehlergrenzen und Umgebungsfaktoren für Thermoelemente angegeben.
Warum sind Thermoelemente vom K-Typ so beliebt?
Thermoelemente vom Typ K sind aufgrund ihres großen Temperaturbereichs und ihrer Haltbarkeit so beliebt. Die in K-Typ-Thermoelementen verwendeten Leitermaterialien sind chemisch inerter als T-Typ- (Kupfer) und J-Typ-Thermoelemente (Eisen). Obwohl die Leistung des K-Typ-Thermoelements etwas geringer ist als die des T-Typs, J-Typs und E-Typs, ist sie höher als die ihres nächsten Konkurrenten (N-Typ) und hat eine längere Nutzungsdauer.
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Typen?
Jeder Thermoelementtyp verfügt über einen bestimmten Farbcode, der in ANSI/ASTM E230 oder IEC60584 definiert ist. Der Typ kann anhand der Farbe wie folgt identifiziert werden:
Farbcode
Darüber hinaus weisen einige Materialien einen starken bis schwachen Magnetismus auf:
J-Typ positiv (stark magnetisch), K-Typ positiv (schwach magnetisch).
Um die Polarität zu bestimmen, schließen Sie ein Thermoelement an ein Voltmeter an, das Millivolt oder Mikrovolt messen kann, und achten Sie auf eine erhöhte Ausgangsleistung, wenn Sie die Spitze leicht erwärmen.
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Typen?
Bei der Auswahl des richtigen Thermoelementtyps müssen Sie das Thermoelement entsprechend Ihren Messanforderungen anpassen. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
1. Temperaturbereich: Verschiedene Arten von Thermoelementen haben unterschiedliche Temperaturbereiche. Beispielsweise beträgt die maximale Temperatur des T-Typs und seiner Kupferfüße 370 °C oder 700 °F. Andererseits kann der K-Typ bis zu 1260 °C oder 2300 °F verwendet werden.
2. Drahtgröße: Wenn eine Langzeitmessung erforderlich ist, muss auch der Durchmesser des Thermoelementdrahts berücksichtigt werden. Beispielsweise beträgt die Nenntemperatur eines T-Typ-Thermoelements 370 °C/700 °F. Wenn Ihr Thermoelement jedoch einen Draht Nr. 14 AWG (0,064 Zoll Durchmesser) verwendet, beträgt die Nenntemperatur 370 °C/700 °F. Wenn Ihr Thermoelement einen Draht Nr. 30 AWG hat, beträgt die Temperatur sinkt auf 150 °C/300 °F. Weitere Informationen finden Sie hier (siehe Tabelle unten auf Seite H-7).
3. Genauigkeit: Unter allen Thermoelementen aus unedlen Metallen weisen Thermoelemente vom T-Typ die höchste Genauigkeit auf, bei 1 Grad oder 0,75 Prozent, je nachdem, welcher Wert größer ist

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