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03 marzo, 2022 1271 Visto Autore: Cherry Shen

Cos'è il test di aumento della temperatura

1. Che cos'è una termocoppia?
1.1 Introduzione alle termocoppie
La termocoppia (termocoppia) è un elemento di misurazione della temperatura comunemente utilizzato negli strumenti di misurazione della temperatura. Misura direttamente la temperatura, converte il segnale di temperatura in un segnale di forza termoelettromotrice e lo converte nella temperatura del mezzo misurato tramite uno strumento elettrico (strumento secondario). La forma delle varie termocoppie è spesso molto diversa a causa delle esigenze, ma la loro struttura di base è più o meno la stessa, solitamente composta da parti principali come termode, tubo di protezione del manicotto isolante e scatola di giunzione, solitamente con strumenti di visualizzazione, strumenti di registrazione e regolazione elettronica utilizzati insieme al dispositivo.

Cos'è il test di aumento della temperatura

Applicazioni di termocoppie

Nei processi di produzione industriale, la temperatura è uno dei parametri importanti che devono essere misurati e controllati. Nella misurazione della temperatura, le termocoppie sono ampiamente utilizzate. Presentano molti vantaggi, come una struttura semplice, una fabbricazione conveniente, un'ampia gamma di misurazione, un'elevata precisione, una piccola inerzia e una facile trasmissione remota dei segnali di uscita. Inoltre, poiché la termocoppia è un sensore passivo, non necessita di un'alimentazione esterna durante la misurazione ed è molto comoda da usare, quindi viene spesso utilizzata per misurare la temperatura di gas o liquidi in forni e tubi e la superficie temperatura dei solidi.

1.2 Tipi di termocoppie
Esistono otto tipi di termocoppie: S, R, B, J, K, T, E, N. Tra questi, R, B, S sono composti da metalli preziosi e il diametro del filo è sottile; K, T, E e N sono metalli ordinari e il diametro del filo è spesso.
Le termocoppie comunemente utilizzate possono essere suddivise in due categorie: termocoppie standard e termocoppie non standard. La termocoppia standard a cui si fa riferimento si riferisce alla termocoppia la cui relazione tra potenziale termoelettrico e temperatura, errore ammissibile e una tabella di graduazione standard unificata è specificata nella norma nazionale. Le termocoppie non standardizzate non sono buone quanto le termocoppie standardizzate in termini di intervallo di utilizzo o ordine di grandezza e generalmente non dispongono di una tabella di indicizzazione unificata, utilizzata principalmente per la misurazione in alcune occasioni speciali.

Le termocoppie standardizzate sono iniziate dal 1 gennaio 1988 nel nostro paese. Tutte le termocoppie e le resistenze termiche sono prodotte in conformità con gli standard internazionali IEC e sette termocoppie standardizzate di S, B, E, K, R, J e T sono designate come termocoppie di tipo unificato per il mio paese.

2. Caratteristiche e applicazioni delle termocoppie standard

Cos'è il test di aumento della temperatura

Tipi di termocoppia

2.1 Termocoppia di tipo K
Termocoppia di tipo K termocoppia di nichel-cromo (termocoppia di nichel-silicio (nichel-alluminio)) La termocoppia di tipo K è una termocoppia di metallo di base con una forte resistenza all'ossidazione, che può misurare la temperatura del fluido da 0 a 1300 °C ed è adatta per uso continuo in gas ossidanti e inerti. La temperatura di utilizzo a breve termine è di 1200 °C e la temperatura di utilizzo a lungo termine è di 1000 °C. La relazione tra il potenziale termoelettrico e la temperatura è approssimativamente lineare ed è attualmente la termocoppia più grande. Tuttavia, non è adatto per l'uso di filo nudo nel vuoto, in atmosfera contenente zolfo, contenente carbonio e atmosfera redox alternata; quando la pressione parziale dell'ossigeno è bassa, il cromo nell'elettrodo nichel-cromo sarà ossidato preferenzialmente, il che cambierà notevolmente il potenziale termoelettrico, ma il gas metallico ha scarso effetto su di esso, quindi vengono utilizzati principalmente tubi di protezione metallica.

Svantaggi delle termocoppie di tipo K: (1) La stabilità alle alte temperature del potenziale termoelettrico è peggiore di quella delle termocoppie di tipo N e delle termocoppie di metalli preziosi e a temperature più elevate (ad esempio oltre 1000 °C), sono spesso danneggiate per ossidazione; (2) A 250 ~ 500 °C la stabilità del ciclo termico a breve termine nell'intervallo non è buona, cioè allo stesso punto di temperatura, nel processo di riscaldamento e raffreddamento, il valore del potenziale termoelettrico è diverso e la differenza può raggiungere 2 ~ 3 °C; (3) Il suo elettrodo negativo è a 150 ~ 200 °C Si verifica una transizione magnetica, quindi il valore di graduazione nell'intervallo dalla temperatura ambiente a 230 °C si discosta spesso dalla tabella di graduazione, specialmente se utilizzato in un campo magnetico, c'è spesso interferenza termoelettrica indipendente dal tempo; (4) Passa-alto a lungo termine Nell'ambiente di irradiazione del sistema, a causa del metamorfismo di manganese (Mn), cobalto (Co) e altri elementi nell'elettrodo negativo, la sua stabilità non è buona, con conseguente grande cambiamento nel potenziale termoelettrico.

2.2 Termocoppia di tipo S
Termocoppia di tipo S (termocoppia platino-rodio 10-platino) L'elettrodo positivo della termocoppia è una lega platino-rodio contenente il 10% di rodio e l'elettrodo negativo è platino puro. Le sue caratteristiche sono: (1) prestazioni termoelettriche stabili, forte resistenza all'ossidazione, adatto per un uso continuo in un'atmosfera ossidante, temperatura di utilizzo a lungo termine fino a 1300 ℃, quando supera i 1400 ℃, anche nell'aria, anche il filo di platino puro sarà la ricristallizzazione rende i grani grossolani e fratturati; (2) Alta precisione, il più alto livello di accuratezza tra tutte le termocoppie, solitamente utilizzato come standard o per misurare temperature più elevate; (3) Ampia gamma di utilizzo, uniformità e intercambiabilità Buono; (4) I principali svantaggi sono: il potenziale termoelettrico differenziale è piccolo, quindi la sensibilità è bassa; il prezzo è più alto, la resistenza meccanica è bassa e non è adatto per l'uso in atmosfera riducente o in condizioni di vapore metallico.

2.3 Termocoppia di tipo E
Termocoppia di tipo E (termocoppia di nichel-cromo-rame-nichel [costantan]) La termocoppia di tipo E è un prodotto relativamente nuovo, l'elettrodo positivo è una lega di nichel-cromo e l'elettrodo negativo è una lega di rame-nichel (constantan) . La sua più grande caratteristica è che tra le termocoppie comunemente usate, il suo potenziale termoelettrico è il più grande, cioè la sensibilità è la più alta; sebbene il suo campo di applicazione non sia ampio come quello delle coppie di tipo K, richiede alta sensibilità, bassa conduttività termica e grande resistenza. Le limitazioni d'uso sono le stesse del tipo K, ma sono meno sensibili alla corrosione in atmosfere contenenti maggiore umidità.

2.4 Termocoppia di tipo N
Termocoppia di tipo N (termocoppia nichel-cromo-silicio-nichel-silicio) Le caratteristiche principali di questa termocoppia: forte capacità antiossidante nella regolazione della temperatura inferiore a 1300 ℃, buona stabilità a lungo termine e ripetibilità del ciclo termico a breve termine, resistenza a radiazioni nucleari e buone prestazioni a bassa temperatura. Inoltre, nell'intervallo 400 ~ 1300 ° C, la linearità delle caratteristiche termoelettriche della termocoppia di tipo N è migliore di quella del tipo K.

2.5 Termocoppia di tipo J
Termocoppia di tipo J (termocoppia ferro-costantana) Termocoppia di tipo J: l'elettrodo positivo della termocoppia è di ferro puro e l'elettrodo negativo è di costantana (lega di rame-nichel). Nell'atmosfera, la temperatura varia da -200 a 800 °C, ma la temperatura comunemente usata è solo inferiore a 500 °C, perché il tasso di ossidazione dell'elettrodo caldo di ferro viene accelerato dopo che questa temperatura viene superata. E ha una lunga vita; la termocoppia è resistente alla corrosione del gas di idrogeno (H2) e monossido di carbonio (CO), ma non può essere utilizzata in un'atmosfera ad alta temperatura (come 500 ° C) contenente zolfo (S).

2.6 Termocoppia di tipo T
Termocoppia di tipo T (termocoppia di rame-rame-nichel) Termocoppia di tipo T: l'elettrodo positivo della termocoppia è di rame puro e l'elettrodo negativo è una lega di rame-nichel (chiamata anche costantana). Le sue caratteristiche principali sono: nella termocoppia in metallo base, ha la massima precisione e buona uniformità dell'elettrodo caldo; la sua temperatura di esercizio è -200 ~ 350 ° C, perché l'elettrodo caldo di rame è facile da ossidare e il film di ossido è facile da staccare, quindi se utilizzato in un'atmosfera ossidante, generalmente non può superare i 300 ℃, nell'intervallo di -200 ~ 300 ℃, la loro sensibilità è relativamente alta. Un'altra caratteristica delle termocoppie rame-costanza è che sono economiche, che è il più economico tra i numerosi stereotipi comunemente usati.

2.7 Termocoppia di tipo R
Termocoppia di tipo R (termocoppia platino-rodio 13-platino) L'elettrodo positivo della termocoppia è una lega platino-rodio contenente il 13% e l'elettrodo negativo è platino puro. Rispetto al tipo S, il suo tasso potenziale è circa il 15% più grande e altre proprietà sono quasi Allo stesso modo, questo tipo di termocoppia è il più utilizzato come termocoppia ad alta temperatura nell'industria giapponese, ma è meno utilizzato in Cina.

3. Quali fattori dovrebbero essere considerati nella scelta di una termocoppia e a cosa prestare attenzione
3.1 Fattori da considerare nella scelta delle termocoppie
• Intervallo di temperatura misurato
• Tempo di risposta richiesto
• Tipo di punto di connessione
• Resistenza chimica della termocoppia o del materiale della guaina
• Resistenza all'usura o alle vibrazioni
• Requisiti di installazione e restrizione, ecc.

3.2 Precauzioni per l'uso
• Il corretto metodo di cablaggio della termocoppia del tester di temperatura è: il filo rosso è collegato al polo negativo e il filo bianco è collegato al polo positivo. Durante il collegamento, i due fili devono essere spinti fino al triangolo del connettore maschio per evitare il cortocircuito della parte esposta.
• Quando la termocoppia del tester di temperatura è fissata al pezzo, è necessario ricordarsi di adattarsi perfettamente al pezzo da lavorare del prodotto e il giunto di saldatura della termocoppia non può essere scosso all'interno, specialmente quando il giunto di saldatura della termocoppia tocca il metallo, è facile per generare una tensione istantanea e la temperatura nella curva di temperatura misurata aumenta improvvisamente molto, il che farà sì che la coordinata dell'asse Y del software di analisi diventi molto alta, quindi l'intera curva sembrerà molto piccola.
• Quando si utilizza la termocoppia del tester di temperatura, non fare un nodo né piegarla a più di 90 gradi. Ciò causerà facilmente la rottura dei due nuclei interni. Dopo la rottura, non sai dove si è rotta, quindi questa termocoppia si romperà. Fai attenzione quando lo usi e non usarlo brutalmente.
• Ricordarsi di utilizzare una saldatrice per termocoppie per saldare i collegamenti dei cavi della termocoppia dopo aver scollegato i giunti di saldatura. Invece di usare qualcos'altro per saldarli.

4. LISUN Soluzione
Segnale di temperatura a 8 canali (TMP-8) o segnale di temperatura a 16 canali (TMP-16). Sensori termocoppia tipo K. Intervallo di temperatura: -40~300℃ e precisione del test: Classe 0.5. Capace di monitoraggio circolare, monitoraggio singolo, stampa e comunicazione con PC.

Cos'è il test di aumento della temperatura

TMP-8/TMP-16_Tester di temperatura multiplex

I TMP-L Il sistema di test dell'aumento della temperatura del cappuccio della lampada è conforme IEC60360GB2512 (Metodo standard di misurazione dell'aumento della temperatura del cappuccio della lampada), IEC60598 ed GB7000.1. Viene utilizzato per testare la temperatura di lavoro e ambientale, nonché l'aumento di temperatura del bruciatore e della lampada. Sensori termocoppia tipo K. Intervallo di temperatura: -40~300℃ e precisione del test: Classe 0.5. Capace di monitoraggio circolare, monitoraggio singolo, stampa e comunicazione con PC.

Cos'è il test di aumento della temperatura

TMP L_Sistema di test di aumento della temperatura del cappuccio della lampada

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