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月03、2022 1256ビュー 著者: チェリー・シェン

温度上昇試験とは

1.熱電対とは何ですか?
1.1熱電対の概要
熱電対(熱電対)は、温度測定器で一般的に使用される温度測定要素です。 温度を直接測定し、温度信号を熱起電力信号に変換し、電気計測器(二次計測器)を介して測定媒体の温度に変換します。 さまざまな熱電対の形状はニーズによって大きく異なることがよくありますが、基本的な構造はほぼ同じで、通常はサーモード、絶縁スリーブ保護チューブ、ジャンクションボックスなどの主要部品で構成され、通常はディスプレイ機器、記録機器、電子調整が使用されますデバイスと組み合わせて。

温度上昇試験とは

熱電対アプリケーション

工業生産プロセスでは、温度は測定および制御する必要のある重要なパラメータのXNUMXつです。 温度測定では、熱電対が広く使用されています。 シンプルな構造、便利な製造、広い測定範囲、高精度、小さな慣性、出力信号の簡単なリモート送信など、多くの利点があります。 また、熱電対はパッシブセンサーであるため、測定時に外部電源を必要とせず、非常に使い勝手が良く、炉内やパイプ、表面の気体や液体の温度を測定する場合によく使用されます。固体の温度。

1.2熱電対の種類
熱電対には、S、R、B、J、K、T、E、NのXNUMX種類があります。そのうち、R、B、Sは貴金属で構成されており、線径は細いです。 K、T、E、Nは普通の金属で、線径は太いです。
一般的に使用される熱電対は、標準熱電対と非標準熱電対のXNUMXつのカテゴリに分類できます。 参照される標準熱電対とは、熱電電位と温度の関係、許容誤差、および統一された標準目盛り表が国家標準で指定されている熱電対を指します。 標準化されていない熱電対は、使用範囲や桁違いの点で標準化された熱電対ほど良くなく、一般に、特別な場合に主に測定に使用される統一されたインデックステーブルがありません。

標準化された熱電対は、1年1988月XNUMX日から我が国で開始されました。 すべての熱電対と熱抵抗はIEC国際規格に準拠して製造されており、S、B、E、K、R、J、TのXNUMXつの標準化された熱電対が私の国の統一設計タイプの熱電対として指定されています。

2.標準的な熱電対の特性と用途

温度上昇試験とは

熱電対の種類

2.1タイプK熱電対
K型熱電対ニッケル-クロム(ニッケル-シリコン(ニッケル-アルミニウム)熱電対)K型熱電対は、耐酸化性に優れた卑金属熱電対で、媒体の温度を0〜1300°Cで測定できます。酸化および不活性ガスでの連続使用用。 短期使用温度は1200℃、長期使用温度は1000℃です。 熱電電位と温度の関係はほぼ線形であり、現在最大の熱電対です。 ただし、真空、硫黄含有、炭素含有雰囲気、および代替レドックス雰囲気での裸線の使用には適していません。 酸素分圧が低い場合、ニッケルクロム電極中のクロムが優先的に酸化され、熱電ポテンシャルが大きく変化しますが、金属ガスの影響が少ないため、主に金属保護管が使用されます。

K型熱電対のデメリット:(1)熱電対の高温安定性は、N型熱電対や貴金属熱電対よりも悪く、高温(1000℃以上など)では破損することがよくあります。酸化による; (2)250〜500°Cでは、この範囲の短期的な熱サイクルの安定性は良くありません。つまり、同じ温度ポイントで、加熱と冷却の過程で、熱電電位値が異なり、その差があります。 2〜3°Cに達する可能性があります。 (3)負極が150〜200℃で磁気遷移が発生するため、室温から230℃の範囲の目盛り値が目盛り表から外れることが多く、特に磁界で使用する場合は、目盛り表から外れることがよくあります。時間に依存しない熱電干渉; (4)長期ハイパスシステムの照射環境下では、負極のマンガン(Mn)、コバルト(Co)などの元素の変成作用により、安定性が悪く、大きな変化が生じます。熱電ポテンシャルで。

2.2S型熱電対
S型熱電対(白金-ロジウム10-白金熱電対)熱電対の正極は10%の白金を含む白金-ロジウム合金で、負極は純白金です。 その特徴は次のとおりです。(1)安定した熱電性能、強力な耐酸化性、酸化性雰囲気での連続使用に適しており、1300℃までの長期使用温度、1400℃を超えると、空気中でも純白金線も再結晶により、粒子が粗くなり、破砕されます。 (2)高精度、すべての熱電対の中で最高レベルの精度。通常、標準として、またはより高い温度を測定するために使用されます。 (3)幅広い使用、均一性、互換性良好。 (4)主な欠点は次のとおりです。差動熱電電位が小さいため、感度が低くなります。 価格が高く、機械的強度が低く、還元性雰囲気や金属蒸気の条件下での使用には適していません。

2.3タイプE熱電対
E型熱電対(ニッケル-クロム-銅-ニッケル[コンスタンタン]熱電対)E型熱電対は比較的新しい製品で、正極はニッケル-クロム合金、負極は銅-ニッケル合金(コンスタンタン)です。 。 その最大の特徴は、一般的に使用されている熱電対の中で、その熱電ポテンシャルが最大である、つまり感度が最も高いことです。 使用範囲はKタイプのカップルほど広くはありませんが、高感度、低熱伝導率、大きな抵抗が求められます。 使用上の制限はKタイプと同じですが、湿度の高い雰囲気では腐食の影響を受けにくくなります。

2.4N型熱電対
N型熱電対(ニッケル-クロム-シリコン-ニッケル-シリコン熱電対)この熱電対の主な特徴:1300℃以下の温度調節における強力な抗酸化能力、優れた長期安定性と短期熱サイクル再現性、核放射と低温の良好な性能。 また、400〜1300℃の範囲では、N型熱電対の熱電特性の直線性がK型よりも優れています。

2.5J型熱電対
J型熱電対(鉄-コンスタンタン熱電対)J型熱電対:熱電対の正極は純鉄、負極はコンスタンタン(銅-ニッケル合金)です。 大気中の温度範囲は-200〜800°Cですが、この温度を超えると鉄熱電極の酸化速度が加速するため、一般的に使用される温度は500°C未満です。 そして長寿命です。 熱電対は水素(H2)および一酸化炭素(CO)ガスの腐食に耐性がありますが、硫黄(S)を含む高温(500°Cなど)の雰囲気では使用できません。

2.6T型熱電対
T型熱電対(銅-銅-ニッケル熱電対)T型熱電対:熱電対の正極は純銅で、負極は銅-ニッケル合金(コンスタンタンとも呼ばれます)です。 その主な特徴は次のとおりです。卑金属熱電対では、高温電極の最高の精度と優れた均一性を備えています。 動作温度は-200〜350℃です。銅の高温電極は酸化しやすく、酸化皮膜が脱落しやすいため、酸化性雰囲気で使用する場合、一般的に300℃を超えることはできません。 -200〜300℃、感度が比較的高い。 銅コンスタンタン熱電対のもうXNUMXつの特徴は、安価であるということです。これは、一般的に使用されているいくつかのステレオタイプの中で最も安価なものです。

2.7R型熱電対
R型熱電対(白金-ロジウム13-白金熱電対)熱電対の正極は13%の白金-ロジウム合金で、負極は純白金です。 S型に比べてポテンシャル率が約15%大きく、他の特性もほぼ同じです。同様に、この種の熱電対は、日本の業界では高温熱電対として最も多く使用されていますが、中国ではあまり使用されていません。

3.熱電対を選択する際に考慮すべき要素と注意すべき点
3.1熱電対を選択する際に考慮すべき要素
•測定温度範囲
•必要な応答時間
•接続ポイントタイプ
•熱電対またはシース材料の耐薬品性
•摩耗や振動に対する耐性
•インストールと制限の要件など。

3.2使用上の注意
•温度テスターの熱電対の正しい配線方法は、赤線を負極に、白線を正極に接続することです。 接続するときは、露出部分が短絡しないように、XNUMX本のストランドをオスプラグの三角形まで押し上げる必要があります。
•温度計の熱電対をワークに取り付ける場合は、製品のワークに密着させることを忘れないでください。特に熱電対のはんだ接合部が金属に接触している場合は、熱電対のはんだ接合部が内部で揺れることはありません。瞬時電圧を発生させると、測定温度曲線の温度が急激に上昇し、解析ソフトウェアのY軸座標が非常に高くなるため、曲線全体が非常に小さく見えます。
•温度テスターの熱電対を使用する場合は、結び目を作ったり、90度以上に折りたたんだりしないでください。 これにより、XNUMXつの内部コアが簡単に破損します。 壊れた後、どこで壊れたかわからないので、この熱電対は壊れます。 使用するときは注意し、残酷に使用しないでください。
•はんだ接合を外した後は、熱電対溶接機を使用して熱電対ワイヤ接続を溶接することを忘れないでください。 それらをはんだ付けするために何か他のものを使用する代わりに。

4. LISUN ソリューション
8チャンネル温度信号(TMP-8) または 16 チャンネルの温度信号 (TMP-16)。 Kタイプ熱電対センサー。 温度範囲:-40~300℃、検査精度:クラス0.5。 サークル監視、単独監視、印刷、PC通信が可能。

温度上昇試験とは

TMP-8/TMP-16_多重温度テスター

  TMP-L ランプキャップ温度上昇試験システムは次のとおりです。 IEC60360GB2512 (ランプ口金温度上昇の標準的な測定方法)、 IEC60598 & GB7000.1。 動作温度や環境温度、バーナーやランプの温度上昇をテストするために使用されます。 Kタイプ熱電対センサー。 温度範囲:-40~300℃、検査精度:クラス0.5。 サークル監視、単独監視、印刷、PC通信が可能。

温度上昇試験とは

TMPL_Lampキャップ温度上昇テストシステム

Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。

主な製品は ゴニオフォトメーター積分球分光放射計サージジェネレータESDシミュレーターガンEMIレシーバーEMC試験装置電気安全テスター環境室温度室気候チャンバーサーマルチャンバー塩水噴霧試験ダストテストチャンバー防水試験RoHSテスト(EDXRF)グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.

サポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
技術部: Service@Lisungroup.com、Cell / WhatsApp:+8615317907381
営業部: Sales@Lisungroup.com、Cell / WhatsApp:+8618117273997

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