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各种热电偶热电阻的丈量规模和优缺点

本站为您提供的各种热电偶热电阻的测量范围和优缺点,各种热电偶热电阻的测量范围和优缺点   S 型热电偶:铂铑10-铂热电偶温度范围 0~1600℃旧分度号 LB-3优点1.耐热性、安定性、再现

各种热电偶热电阻的丈量规模和优缺陷
 
  S 型热电偶:
铂铑10-铂热电偶
温度规模 0~1600℃
旧分度号 LB-3
长处
1.耐热性、安定性、再现性杰出及较优胜的精确度。
3.耐氧化、耐腐浊性杰出
3.能够做为规范运用。
缺陷
1.热电动势值小。
2.在还元性气体环境较软弱。(特别是氢、金属蒸气)
3.补偿导线差错大。
4.价格昂扬。


R 型热电偶:
铂铑13-铂热电偶
温度规模 0~1600℃
长处
1.耐热性、安定性、再现性杰出及较优胜的精确度。
2.耐氧化、耐腐浊性杰出
3.能够做为规范运用。
缺陷
1.热电动势值小。
2.在还元性气体环境较软弱。(特别是氢、金属蒸气)
3.补偿导线差错大。
4.价格昂扬。


B 型热电偶:
铂铑30-铂铑6 热电偶
温度规模 600~1800℃
旧分度号 LL-2
自在端在0~50℃内能够不必补偿导线
长处
1.适用1000℃以上至1800℃。
2.在常温环境下热电动势十分小,不需补偿导线
3.耐氧化、耐腐浊性杰出。
4.耐热性与机械强度较R型优秀。
缺陷
1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不精确。
2.热电动势值小。
3.热电动势之直线性欠安。
4.价格昂扬。


K 型热电偶:
镍铬-镍硅热电偶
镍铬-镍铝热电偶
温度规模 -200~1300℃
长处
1.热电动势之直线性杰出
2.1000℃以下耐氧化性杰出。
3.在金属热电偶中安定性属杰出。
缺陷
1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。
2.热电动势与贵金属热电偶比较较经时改动较大。
3.受短规模排序之影响会发生差错。


N 型热电偶:
镍铬硅–镍硅热电偶
温度规模 -270~1300℃
长处
1.热电动势之直线性杰出。
2.1200℃以下耐氧化性杰出。
3.为K型之改进型,受Green Rot之影响较小,耐热温度较K型高。
缺陷
1.不适用于还元性气体环境
2.热电动势与贵金属热电偶比较较经时改动较大。


E 型热电偶:
镍铬硅–康铜热电偶
温度规模 -270~1000℃
长处
1.现有热电偶中感度最佳者
2.与J热电偶比较耐热性杰出。
3.两脚不具磁性。
4.适于氧化性气体环境。
5.价格低廉
缺陷
1.不适用于还元性气体环境
2.稍具经历现象。


J 型热电偶:
铁–康铜热电偶
温度规模 -210~1200℃
长处
1.可运用于还元性气体环境
2.热电动势较K热电偶大20%。
3.价格较廉价,适用于中温区域。
缺陷
1.(+)脚易生锈。
2.再现性欠安


T 型热电偶:
铜–康铜热电偶
温度规模 -270~400℃
长处
1.热电动势之直线性杰出。
2.低温之特性杰出
3.再现性杰出、高精度。
4.可运用于还元性气体环境。
缺陷
1.运用温度极限低。
2.(+)脚之铜易氧化。
3. 热传导差错大。


PT100 型热电阻:
铂电阻
温度规模 -200~850℃
金属铂资料的长处是化学稳定性好、本领高温,简单制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少资料制成电阻,此外其测温规模大。它的缺陷是:在复原介质中,特别是在高温下很简单被从氧化物中复原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改动电阻与温度之间的联系。


CU50 型热电阻:
铜电阻
温度规模 -50~150℃
铜热电阻的价格廉价,线件度好,工业上在-50–+150℃规模内运用较多。铜热电阻怕湿润,易被腐蚀,熔点亦低。
 

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