Termopara jest czujnikiem do pomiaru temperatury. Składa się z dwóch odmiennych metali połączonych na jeden koniec. Istnieje wiele rodzajów termopar, typ J, K, T i E są najczęstszymi typami (metal bazowy), a termopary termoparowe typu R, S i B są stosowane w zastosowaniach o wysokiej temperaturze (metal nobal).
Ilość: | |
---|---|
Materiał pochłaniowy
SUS304
SUS316 - Doskonała odporność na korozję wżery i odporność na korozję szczeliny, szeroko stosowana w przemyśle chemicznym.
Inconel600 - stal odporna na ciepło i korozję z silnym naprężeniem i odpornością na korozję, powszechnie stosowaną w różnych składnikach grzewczych i przemysłu petrochemicznym.
Montaż i naprawianie
Różnorodne opcje montażu, w tym stały lub ruchomy kołnierz, stałą lub ruchomą nitkę lub bez montażu.
Style i szczegóły skrzyżowania
Uziemiony
1. Dobry transfer ciepła z zewnątrz do skrzyżowania termopary
2. Szybka odpowiedź
3. Brak odpowiedniego w przypadku szumu elektrycznego
Bezzasadny
1. Czas reakcji jest wolniejszy niż uziemiony styl
2. Długie życie
3. Odporność na szum elektryczny
Narażony
1. Szybka odpowiedź
2. Nadaje się do pomiaru temperatury gazu
3. Słaba wytrzymałość mechaniczna w kontakcie z innymi strukturami pomiarowymi
Materiał pochłaniowy
SUS304
SUS316 - Doskonała odporność na korozję wżery i odporność na korozję szczeliny, szeroko stosowana w przemyśle chemicznym.
Inconel600 - stal odporna na ciepło i korozję z silnym naprężeniem i odpornością na korozję, powszechnie stosowaną w różnych składnikach grzewczych i przemysłu petrochemicznym.
Montaż i naprawianie
Różnorodne opcje montażu, w tym stały lub ruchomy kołnierz, stałą lub ruchomą nitkę lub bez montażu.
Style i szczegóły skrzyżowania
Uziemiony
1. Dobry transfer ciepła z zewnątrz do skrzyżowania termopary
2. Szybka odpowiedź
3. Brak odpowiedniego w przypadku szumu elektrycznego
Bezzasadny
1. Czas reakcji jest wolniejszy niż uziemiony styl
2. Długie życie
3. Odporność na szum elektryczny
Narażony
1. Szybka odpowiedź
2. Nadaje się do pomiaru temperatury gazu
3. Słaba wytrzymałość mechaniczna w kontakcie z innymi strukturami pomiarowymi
Rodzaje termopary i zakres temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Materiał druciany | Temp. Zakres | Dokładność | |
+ | - | |||
K | Nikiel-chrom | Nickel-alumel | -200 ~ 1000 ° C. | +/- 2,2 ° C lub +/- .75% |
J | Żelazo | Constantan | 0 ~ 600 ° C. | +/- 2,2 ° C lub +/- .75% |
T | Miedź | Constantan | -200 ~ 300 ° C. | +/- 1,0 ° C lub +/- .75% |
mi | Nikiel-chrom | Constantan | -200 ~ 700 ° C. | +/- 1,7 ° C lub +/- 0,5% |
N | Nikrosil | Nisil | -200 ~ 1200 ° C. | +/- 2,2 ° C lub +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - 13% | Platyna | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1,5 ° C lub +/- .25% |
S | Platinum Rhodi um - 1 0% | Platyna | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1,5 ° C lub +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium - 6% | 0 ~ 1500 ° C. | +/- 0,5% |
Rodzaje termopary i zakres temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Materiał druciany | Temp. Zakres | Dokładność | |
+ | - | |||
K | Nikiel-chrom | Nickel-alumel | -200 ~ 1000 ° C. | +/- 2,2 ° C lub +/- .75% |
J | Żelazo | Constantan | 0 ~ 600 ° C. | +/- 2,2 ° C lub +/- .75% |
T | Miedź | Constantan | -200 ~ 300 ° C. | +/- 1,0 ° C lub +/- .75% |
mi | Nikiel-chrom | Constantan | -200 ~ 700 ° C. | +/- 1,7 ° C lub +/- 0,5% |
N | Nikrosil | Nisil | -200 ~ 1200 ° C. | +/- 2,2 ° C lub +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - 13% | Platyna | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1,5 ° C lub +/- .25% |
S | Platinum Rhodi um - 1 0% | Platyna | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1,5 ° C lub +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium - 6% | 0 ~ 1500 ° C. | +/- 0,5% |
Co to jest przewód przedłużający termoparę?
Drut przedłużający termoparę służy do rozciągania od sondy termopary do systemu sterowania lub wyświetlacza cyfrowego, szczególnie gdy zaangażowany jest długa odległość. Jest tańszy i niższy niż przewód termopary.
Termoelement Typ | Drut przedłużający Typ | Materiał druciany | Temp. Zakres (℃) | Tolerancja (µV) | ||
+ | - | Klasa 1 | Klasa 2 | |||
K | Kx | Nickel-Chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | Nickel-Chrome | Nickel-Silicon | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | Żelazo | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
Kcc | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
mi | BYŁY | Nickel-Chrome | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
J | JX | Żelazo | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | TX | Miedź | Copper-Nickel | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
N | Nx | Nickel-Chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | Copper-Nickel | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
R | RCA | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
B | PRZED CHRYSTUSEM | Miedź | Miedź | 0 ~ 100 | - | - |
S | SCA | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
Co to jest przewód przedłużający termoparę?
Drut przedłużający termoparę służy do rozciągania od sondy termopary do systemu sterowania lub wyświetlacza cyfrowego, szczególnie gdy zaangażowany jest długa odległość. Jest tańszy i niższy niż przewód termopary.
Termoelement Typ | Drut przedłużający Typ | Materiał druciany | Temp. Zakres (℃) | Tolerancja (µV) | ||
+ | - | Klasa 1 | Klasa 2 | |||
K | Kx | Nickel-Chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | Nickel-Chrome | Nickel-Silicon | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | Żelazo | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
Kcc | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
mi | BYŁY | Nickel-Chrome | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
J | JX | Żelazo | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | TX | Miedź | Copper-Nickel | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
N | Nx | Nickel-Chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | Copper-Nickel | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
R | RCA | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
B | PRZED CHRYSTUSEM | Miedź | Miedź | 0 ~ 100 | - | - |
S | SCA | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | Miedź | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
Cechy | 1. Opłacalne 2. Mały rozmiar 3. Solidny 4. Szeroki zakres operacji 5. Dokładne dla dużych zmian temperatury 6. Szybka odpowiedź 7. Możliwości szerokości temperatury | |||
Jak wybrać | Podaj następujące informacje: 1. Jaka jest aplikacja 2. Rodzaj termopary (k/j/t/e/n/r/s/b) 3. Średnica i długość sondy 4. Wymagania instalacyjne (rozmiar wątku lub kołnierza) 5. Zakres temperatur 6. Odporność chemiczna materiału termopary lub osłony |
Cechy | 1. Opłacalne 2. Mały rozmiar 3. Solidny 4. Szeroki zakres operacji 5. Dokładne dla dużych zmian temperatury 6. Szybka odpowiedź 7. Możliwości szerokości temperatury | |||
Jak wybrać | Podaj następujące informacje: 1. Jaka jest aplikacja 2. Rodzaj termopary (k/j/t/e/n/r/s/b) 3. Średnica i długość sondy 4. Wymagania instalacyjne (rozmiar wątku lub kołnierza) 5. Zakres temperatur 6. Odporność chemiczna materiału termopary lub osłony |