如何选择和使用正确的热电偶温度传感器
来源:www.tx7878.cn/rdou/作者:发表时间:2020-12-17 09:54:09【小中大】
介绍


|
表1:传感元件材料和温度极限 |
|
|
材料 |
可用温度范围 |
|
铂 |
-450°F至1200°F |
|
镍 |
-150°F至600°F |
|
铜 |
-100°F至300°F |
|
镍/铁 |
32°F至400°F |
|
表2:连接线温度限制 |
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|
电线/绝缘材料 |
最高使用温度 |
|
镀锡铜/ PVC绝缘 |
221°华氏度 |
|
镀银铜/ FEP铁氟龙绝缘 |
400°华氏度 |
|
镀银铜/ TFE铁氟龙绝缘 |
500°华氏度 |
|
镀镍铜/ TFE铁氟龙绝缘 |
500°华氏度 |
|
镀镍铜/玻璃纤维绝缘 |
900°华氏度 |
|
实心镍丝 |
1200°华氏度 |
|
表3:热电偶类型,温度范围,误差极限 |
|||||
|
标准 |
特别 |
||||
|
类型 |
用料 |
温度范围 |
误差极限 |
温度范围 |
误差极限 |
|
Ĵ |
铁/康斯坦坦 |
32至559F(0至293C) |
4F(2.2C) |
32至527F(0至275C) |
2F(1.1C) |
|
550至1400F(293至760C) |
0.75% |
527至1400F(275至760C) |
0.40% |
||
|
ķ |
铬/铝 |
-328至-166F(-200至-110C) |
2% |
|
|
|
-166至32F(-110至0C) |
4F(2.2C) |
|
|
||
|
32至559F(0至293C) |
4F(2.2C) |
32至527F(0至275C) |
2F(1.1C) |
||
|
559至2282F(293至1250C) |
0.75% |
527至2282F(275至1250C) |
0.40% |
||
|
Ť |
铜/康士坦 |
-328至-89F(-200至-67C) |
1.50% |
|
|
|
-89至32F(-67至0C) |
1.8F(1C) |
|
|
||
|
32至271F(0至133C) |
1.8F(1C) |
32至257F(0至125C) |
0.9F(.05C) |
||
|
271至662F(133至350C) |
0.75% |
257至662F(125至350C) |
0.40% |
||
|
Ë |
Chromel /康斯坦坦 |
-328至-89F(-200至-67C) |
1% |
|
|
|
-274至32F(-170至0C) |
3.1F(1.7摄氏度) |
|
|
||
|
32至644F(0至340C) |
3.1F(1.7摄氏度) |
32至482F(0至250C) |
1.8F(1C) |
||
|
644至1652F(340至900C) |
0.50% |
482至1652F(250至900C) |
0.40% |
||
|
ñ |
镍铬硅/镍硅 |
32至559F(0至293C) |
4F(2.2C) |
|
|
|
559至2300F(293至1260C) |
0.75% |
|
|
||
|
[R |
铂/铂-13%铑 |
32至1112F(0至600C) |
2.7F(1.5摄氏度) |
32至1112F(0至600C) |
1.1F(0.6摄氏度) |
|
1112F至2642F(600至1450C) |
0.25% |
112F至2642F(600至1450C) |
0.10% |
||
|
小号 |
铂/铂-10%铑 |
32至1112F(0至600C) |
2.7F(1.5摄氏度) |
32至1112F(0至600C) |
1.1F(0.6摄氏度) |
|
1112F至2642F(600至1450C) |
0.25% |
112F至2642F(600至1450C) |
0.10% |
||
|
乙 |
铂/铂-30%铑 |
1472至3092F(800至1700C) |
0.50% |
1472至3092F(800至1700C) |
|
表4:热电偶的应用信息
|
类型 |
应用信息 |
|
Ë |
建议用于连续氧化或惰性气氛。未建立低于零的错误限制。普通热电偶类型中最高的热电输出。 |
|
Ĵ |
适用于真空,还原性或惰性气氛,减少寿命的氧化性气氛。铁在1000°F(538°C)以上时会迅速氧化,因此建议仅使用较粗的电线进行高温处理。裸机不得暴露于1000°F(538°C)以上的含硫气氛中。 |
|
ķ |
建议用于连续氧化或中性气氛。通常在高于1000°F(538°C)的温度下使用。如果暴露在硫中会失效。在某些低氧气浓度下,正极中铬的优先氧化会导致“绿腐”,并且较大的负极校准漂移在1500-1900°F(816 1038°C)范围内最为严重。保护管的通风或惰性密封可以防止这种情况。 |
|
ñ |
可以用于由于氧化和“绿色腐烂”而导致K型元素寿命缩短和稳定性问题的应用中。 |
|
Ť |
可用于氧化,还原或惰性气氛以及真空中。在潮湿的环境中不会腐蚀。低于零温度范围的误差极限已发布。 |
|
研发 |
推荐用于高温。必须在非金属保护管和陶瓷绝缘子中进行保护。持续高温使用会导致晶粒长大,从而导致机械故障。铑扩散到铂的纯支路以及铑挥发引起的负校准漂移。R型用于工业,S型用于实验室。 |
|
乙 |
与R&S相同,但输出较低。同样,具有较高的最高温度,并且不易受晶粒生长的影响。 |
RTD可为用户提供特定温度下的公差表(请参见表5):
|
表5:典型RTD可交换性表 |
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温度 |
温度公差 |
|
|
温度 |
抵抗性 |
|
|
-200°摄氏度 |
–1.3°摄氏度 |
–0.56欧姆 |
|
-100°摄氏度 |
– 0.8°摄氏度 |
– 0.32欧姆 |
|
0°摄氏度 |
– 0.3°摄氏度 |
– 0.12欧姆 |
|
100°摄氏度 |
– 0.8°摄氏度 |
– 0.30欧姆 |
|
200°摄氏度 |
– 1.3°摄氏度 |
– 0.48欧姆 |
|
300°摄氏度 |
– 1.8°摄氏度 |
– 0.64欧姆 |
|
400°摄氏度 |
– 2.3°摄氏度 |
– 0.79欧姆 |
|
500°摄氏度 |
– 2.8°摄氏度 |
– 0.93欧姆 |
|
600°摄氏度 |
– 3.3°摄氏度 |
– 1.06欧姆 |
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