Какви са разликите и селекциите на термодвойките с различни номера на калибриране (S, R, B)?
Остави съобщение
Разлика
Състав на материала
S Скала: Положителният електрод е платинен-родий сплав, съдържаща 10% родий и 90% платина, а отрицателният електрод е чист платина, обикновено известен като единичен платинен-родий термодвойка .
R скала: Положителният електрод е сплав от платина-родий, съдържащ 13% родий и 87% платина, а отрицателният електрод е чист платина .
B скала: Положителният електрод съдържа 30% родий и 70% платина, а отрицателният електрод съдържа 6% родий и 94% платина, обикновено известен като двойна платина-родий термодвойка .
Диапазон на измерване на температурата
S Скала: Максималната температура на дългосрочната употреба е 1300 градуса, а максималната краткосрочна температура на употреба е 1600 градуса .
R скала: Максималната температура на дългосрочната употреба е 1300 градуса, а максималната краткосрочна температура на употреба е 1600 градуса . диапазонът на измерване на температурата е подобен на този на S типа, но термоелектричният потенциал е малко по-висок от този на S типа при същата температура .
B Скала: Максималната температура на дългосрочната употреба е 1600 градуса, а максималната краткосрочна температура на употреба е 1800 градуса, което е най-високата граница на измерване на температурата сред трите типа .
Точност и стабилност
S Скала: Тя има характеристиките на високата точност и добрата стабилност в серията на термодвойката и често се използва за измерване на температурата с висока точност и като стандартен термодвойка .
R скала: Точността и стабилността са еквивалентни на S Тип, а възпроизводимостта е малко по -добра от S Тип .
B скала: висока точност, добра стабилност, особено отлична стабилност при висока температура .
Термоелектрически потенциални характеристики
S Скала: Термоелектрическият потенциал и термоелектрическият потенциал са малки, а чувствителността е сравнително ниска .
R скала: Термоелектричният потенциал е с около 15% по -голям от този от типа S, а други свойства са почти същите като S Тип .
B Скала: Термоелектричният потенциал е изключително малък при стайна температура, а термоелектрическият потенциал е по -малък от 3 μV в обхвата на 0 ~ 50 градуса и обикновено не се използва проводник за компенсация .
Екологична адаптивност
S Скала: Приложима за окисляване и инертна атмосфера, много чувствителна към замърсяване .
R скала: приложима за окисляване и инертна атмосфера, чувствителна към замърсяване .
B скала: приложима за окисляване и инертна атмосфера и може да се използва и във вакуум за кратък период от време, но не е подходящ за намаляване на атмосферите или атмосферите, съдържащи метални или неметални пари .
Разходи
S Скала: Поради използването на благородни метални материали, еднократната инвестиция е голяма .
R скала: Подобно на типа S, цената е по -висока поради използването на благородни метали .
B Скала: Количеството на използваните благородни метални материали е голямо, цената е висока, а цената е сравнително по -скъпа .
Избор
Според температурния диапазон
S Скала: Приложима за средни и висока температура измервания, температурата е в диапазона от 500 градуса -1300 градус, като измерване на температурата на пещта в стъклото, керамиката и други индустрии .
R скала: Подобно на типа S, той често се използва при случаи на измерване на температурата от 500 градуса -1400 градус, като някои пещи за обработка на топлина с изисквания за точност с висока температура .
B Завършване: Използва се главно за измерване на ултра висока температура, в среда с температури над 1600 градуса, като например при някои високотемпературни процеси, като високотемпературна топене и производство на стъклени влакна .
Според точността на измерване
S Завършване: Често се използва в ситуации, при които се изисква високоточно измерване, като например научни изследователски лаборатории, метрологични и калибриращи институции и т.н. ., а грешката му може да бъде контролирана в рамките на ± 0 . 25%.
R завършване: Подходящо за сценарии с изисквания за висока точност и малко по -големи термоелектрически потенциални изисквания, като например мониторинг на температурата на някои прецизни инструменти .
B Дипломиране: Той все още може да поддържа висока точност и стабилност при високи температури и е подходящ за ситуации, при които точността на измерване на ултра висока температура е изключително висока .
Според среда за използване
S Абитуриент: Тя може да работи стабилно за дълго време в окисляване и инертна атмосферна среда, като отоплителни пещи в стоманени растения .
R Абитуриент: Подобно на приложимата среда от S тип, тя е по-подходяща за окисляване и инертна атмосферна среда, като високотемпературни пещи за синтероване за производство на някои електронни компоненти .
В дипломиране: В допълнение към окисляващите и инертни атмосфери, той може да се използва и за краткосрочни вакуумни среди, като високотемпературни измервания във вакуумно покритие .
Според бюджета на разходите
S Завършване: Ако има определени ограничения за разходите, но са необходими по -висока точност и стабилност, а температурата е в приложимия му диапазон, можете да изберете S тип .
R Завършване: Тя може да бъде избрана, когато не сте много чувствителни към разходите и искате малко по -голям термоелектрически потенциал .
B Завършване: Когато горната граница на измерване на температурата е изключително висока и бюджетът е достатъчен, можете да изберете b тип .








