Comment utiliser correctement les thermocouples de rhodium Platinum?
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Quelles sont les conséquences si les fils métalliques de deux matériaux de thermocouple entrent en contact dans l'air? Premièrement, nous devons donner une brève introduction aux thermocouples. Les thermocouples sont en fait des éléments de détection de température et des instruments. Il mesure directement la température et convertit le signal de température en un signal de potentiel thermoélectrique, qui est ensuite converti en température du milieu mesuré à travers des instruments électriques (instruments secondaires). Les thermocouples, en tant qu'outils de mesure pour la surveillance et les tests thermiques, jouent un rôle important dans les applications pratiques.
Dans le processus de production actuel, la technologie de détection et ses outils deviennent de plus en plus importants, en particulier dans les rayures, la mesure et la métrologie non destructeurs de divers produits et composants. Les thermocouples en céramique jouent un rôle indispensable dans l'amélioration de la qualité et les avantages économiques des entreprises.
Le principe de travail d'un thermocouple est que lorsque deux conducteurs avec des compositions différentes sont connectés aux deux extrémités pour former un circuit, un potentiel thermoélectrique sera généré dans le circuit lorsque les températures des deux points de jonction sont différentes. S'il y a une différence de température entre l'extrémité de mesure du thermocouple (l'extrémité qui détecte la température mesurée est appelée extrémité de mesure) et l'extrémité participante (l'extrémité à une température connue est appelée extrémité de référence ou à l'extrémité froide), l'instrument d'affichage montrera la valeur de température correspondant au potentiel thermoélectrique généré par le thermocouple.
Le thermocouple de rhodium en platine est un élément de mesure traditionnel de température avec des performances thermoélectriques stables et une forte résistance à l'oxydation, adaptée à une utilisation continue dans les atmosphères oxydantes et inertes. La température d'utilisation à long terme est de 1600 degrés et la température d'utilisation à court terme est de 1800 degrés.
Avantages des thermocouples de rhodium de platine
Les thermocouples de rhodium en platine présentent les avantages de la précision, de la stabilité, de la plage de mesures de température large, de la durée de vie longue et de la limite supérieure de mesure à haute température dans la série de thermocouples. Convient pour les atmosphères oxydantes et inertes, et peut également être utilisée dans le vide pendant une courte période, mais ne convient pas à la réduction des atmosphères ou des atmosphères contenant des vapeurs métalliques ou non métalliques. Un avantage significatif des thermocouples de type B est qu'ils ne nécessitent pas de fils de compensation, car le potentiel thermoélectrique est inférieur à 3 μ V dans la plage de 0-50 degré.
Inconvénients des thermocouples de rhodium de platine
Les lacunes sont le potentiel thermoélectrique, le faible potentiel thermoélectrique, la lecture de faible sensibilité, la résistance mécanique réduite à des températures élevées, une sensibilité élevée à la pollution, des matériaux métalliques précieux coûteux et donc un investissement élevé. Le principe de travail du thermocouple de rhodium en platine est que lorsque deux conducteurs avec des compositions différentes sont connectés aux deux extrémités pour former un circuit, un courant thermique sera généré dans le circuit lorsque la température des deux points de jonction est différente. S'il y a une différence de température entre l'extrémité de travail et l'extrémité de référence du thermocouple, l'instrument d'affichage indiquera la valeur de température correspondant au potentiel thermoélectrique généré par le thermocouple.
Plage d'applications du thermocouple de rhodium en platine
Le thermocouple de rhodium en platine est en fait un matériau qui utilise la caractéristique que sa résistance change avec les changements de température pour mesurer la température lorsqu'il y a un gradient de température dans le milieu mesuré, la température mesurée est la température moyenne dans le milieu où l'élément de détection de température est situé. L'émetteur est principalement utilisé dans les champs industriels tels que la pétrochimie, la métallurgie, les aliments de puissance, les produits pharmaceutiques, la fabrication du papier et les textiles pour détecter des paramètres tels que la pression différentielle, la pression, le niveau de liquide, l'interface et la densité des liquides. Lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs de limitation, il peut être utilisé pour mesurer le débit. Il convertit le signal mesuré en 4-20 MADC et le transmet pour afficher, calculer, réguler ou contrôler les instruments, qui peuvent former divers systèmes de maîtrise de soi.
Sélection de thermocouples de rhodium en platine
Lorsque la température mesurée se situe normalement entre 1000 à 1300 degrés, il est recommandé d'utiliser un seul thermocouple de rhodium en platine (Platinum Rhodium 10 Platinum). Lorsque la température mesurée est normalement comprise entre 1200 et 1600 degrés, il est recommandé d'utiliser un thermocouple de rhodium à double platine (Platine Rhodium 30 Platinum Rhodium 6). Cela garantit la durée de vie du thermocouple de rhodium en platine dans la plage de température utilisée.
Le potentiel thermoélectrique d'un thermocouple augmentera à mesure que la température à l'extrémité de mesure augmente. L'amplitude du potentiel thermoélectrique n'est liée qu'au matériau du conducteur de thermocouple et à la différence de température aux deux extrémités, et est indépendant de la longueur et du diamètre de l'électrode thermoélectrique.
Une utilisation appropriée des thermocouples peut non seulement obtenir avec précision les valeurs de température et assurer la qualité du produit, mais également économiser la consommation de matériaux de thermocouples, ce qui non seulement économise de l'argent, mais assure également la qualité du produit. Une installation incorrecte, une conductivité thermique et un décalage temporel sont les principales erreurs dans l'utilisation des thermocouples.






