Hőelemek típusai

A hőelemek különböző fémkombinációkban vagy kalibrációkban kaphatók. A legelterjedtebbek a J, K, T, E és N típusú “nemesfém” termoelemek. Vannak magas hőmérsékletű kalibrációk is – más néven nemesfém termoelemek – R, S, C és GB típusok

A termoelem típusok különbségei

Mindegyik kalibrációnak más a hőmérsékleti tartománya és környezete, bár a maximális hőmérséklet a termoelemben használt huzal átmérőjétől függően változik. Bár a termoelem kalibrálása meghatározza a hőmérséklettartományt, a maximális tartományt a termoelemhuzal átmérője is korlátozza. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon vékony termoelem nem éri el a teljes hőmérséklettartományt.

Melyek a különböző termoelemek pontosságai és hőmérséklettartományai?

Nem szabad elfelejteni, hogy mind a pontosság, mind a tartomány olyan dolgoktól függ, mint a termoelem ötvözete, a mért hőmérséklet, az érzékelő szerkezete, a köpeny anyaga, a mért közeg, a közeg állapota (folyadék, szilárd vagy gáz) és a termoelemhuzal átmérője (ha az szabadon van) vagy a köpeny átmérője (ha a termoelemhuzal nem szabadon van, hanem köpenyben).

Thermoelem referencia táblázatok

A termoelemek olyan kimeneti feszültséget állítanak elő, amely összefüggésbe hozható a termoelem által mért hőmérséklettel. Az alábbi táblázat dokumentumai egy adott termoelemtípushoz tartozó termoelektromos feszültséget és a hozzá tartozó hőmérsékletet adják meg. A legtöbb dokumentum megadja a termoelem hőmérsékleti tartományát, a hibahatárokat és a környezeti szempontokat is.

Miért olyan népszerűek a K típusú hőelemek?

A K típusú hőelemek széles hőmérsékleti tartományuk és tartósságuk miatt olyan népszerűek. A K típusú hőelemekben használt vezetőanyagok kémiailag inaktívabbak, mint a T típusú (réz) és a J típusú (vas). Bár a K típusú hőelemek teljesítménye valamivel alacsonyabb, mint a T, J és E típusoké, magasabb, mint legközelebbi versenytársáé (N típus), és régebb óta használatban van.

Hogyan választhatok a különböző típusok között?

Minden termoelemtípusnak van egy kijelölt színkódja, amelyet az ANSI/ASTM E230 vagy az IEC60584 szabvány határoz meg. A típus a szín alapján a következőképpen azonosítható:Továbbá egyes anyagok erősen vagy enyhén mágnesesek:
J típus pozitív (erősen mágneses), K típus pozitív (enyhén mágneses).
A polaritás meghatározásához csatlakoztassa a termoelemet egy millivolt vagy mikrovolt mérésére alkalmas voltmérőhöz, és keresse a növekvő kimenetet, amikor a hegyet enyhén felmelegíti.

Hogyan választhatok a különböző típusok között?

A megfelelő típusú termoelem kiválasztása a termoelemnek a mérési követelményhez való illesztésétől függ. Íme néhány terület, amelyet figyelembe kell vennie:

  • Hőmérséklet-tartomány: A különböző termoelemtípusok különböző hőmérséklettartományokkal rendelkeznek. Például a T típusnak a rézlábával 370C vagy 700F maximális hőmérséklete van. A K típus ezzel szemben 1260C vagy 2300F hőmérsékletig használható.
  • Vezetőméret: A termoelem vezetékének átmérőjét is figyelembe kell venni, ha hosszú időtartamú mérésekre van szükség. Például a T típusú termoelemek 370C/700F-ra vannak méretezve, azonban ha a termoelemnek #14AWG huzalai vannak (.064″ átmérő), akkor 370C/700F-ra vannak méretezve. Ha a termoelemnek #30AWG huzalai vannak, akkor ez 150C/300F-ra csökken. További információ itt található (lásd a táblázatot a H-7. oldal alján).
  • Pontosság: A T típusú hőelemek rendelkeznek a legszűkebb pontossággal az összes nem nemesfém hőelem közül: ±1C vagy ±0,75%, amelyik nagyobb. Ezt követi az E típus (±1,7C vagy 0,5%) és a J, K és N típusok (±2,2C vagy 0,75%) a szabványos hibahatárok tekintetében (ANSI/ASTM E230 szerint).

Más fontos szempontok a köpeny anyaga (merülő szonda esetén), a szigetelés anyaga (huzalos vagy felületi érzékelő esetén) és az érzékelő geometriája.

Az érzékelő geometriája.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.