Quelles sont les différences et sélections de thermocouples de différents nombres d'étalonnage (S, R, B)?
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Différence
Composition des matériaux
Échelle S: L'électrode positive est un alliage de platine-rhodium, contenant 10% de rhodium et à 90% de platine, et l'électrode négative est du platine pur, communément appelé thermocouple de platine-rhodium unique .
Échelle R: L'électrode positive est un alliage de platine-rhodium, contenant 13% de rhodium et 87% de platine, et l'électrode négative est du platine pur .
Échelle B: L'électrode positive contient 30% de rhodium et 70% de platine, et l'électrode négative contient 6% de rhodium et 94% de platine, communément appelé thermocouple à double platine-rhodium .
Plage de mesure de la température
Échelle S: La température maximale d'utilisation à long terme est de 1300 degrés, et la température d'utilisation à court terme maximale est de 1600 degrés .
Échelle R: La température maximale d'utilisation à long terme est de 1300 degrés, et la température maximale d'utilisation à court terme est de 1600 degrés . La plage de mesure de la température est similaire à celle du type S, mais le potentiel thermoélectrique est légèrement supérieur à celui du type S à la même température .
Échelle B: La température maximale d'utilisation à long terme est de 1600 degrés, et la température d'utilisation à court terme maximale est de 1800 degrés, ce qui est la limite de mesure de la température la plus élevée parmi les trois types .
Précision et stabilité
Échelle S: il a les caractéristiques de haute précision et de bonne stabilité dans la série thermocouple, et est souvent utilisé pour la mesure de la température de haute précision et en tant que thermocouple standard .
Échelle R: La précision et la stabilité sont équivalentes au type s, et la reproductibilité est légèrement meilleure que le type s .
B Échelle B: haute précision, bonne stabilité, en particulier une excellente stabilité à haute température .
Caractéristiques de potentiel thermoélectrique
Échelle S: le potentiel thermoélectrique et le taux de potentiel thermoélectrique sont petits et la sensibilité est relativement faible .
Échelle R: Le potentiel thermoélectrique est environ 15% plus grand que celui de Sype S, et d'autres propriétés sont presque les mêmes que le type S .
B Échelle: Le potentiel thermoélectrique est extrêmement faible à température ambiante, et le potentiel thermoélectrique est inférieur à 3 μV dans la plage de 0 ~ 50 degrés, et généralement aucun fil de compensation n'est utilisé pour la compensation .
Adaptabilité environnementale
Échelle S: applicable aux atmosphères oxydantes et inertes, très sensible à la pollution .
Échelle R: applicable aux atmosphères oxydantes et inertes, sensible à la pollution .
Échelle B: applicable aux atmosphères oxydantes et inertes, et peut également être utilisée dans le vide pendant une courte période, mais pas adaptée à la réduction d'atmosphères ou d'atmosphères contenant des vapeurs en métal ou non métallique .
Coût
Échelle S: En raison de l'utilisation de matériaux métalliques précieux, l'investissement unique est important .
Échelle R: comme le type S, le coût est plus élevé en raison de l'utilisation de métaux précieux .
B Échelle B: La quantité de matériaux métalliques précieux utilisés est important, le coût est élevé et le prix est relativement plus cher .
Sélection
Selon la plage de température
S Échelle S: Applicable aux mesures de température moyenne et élevée, la température est dans la plage de 500 degrés -1300, comme la mesure de la température du four dans le verre, la céramique et d'autres industries .
Échelle R: similaire au type S, il est souvent utilisé dans des occasions de mesure de la température de 500 degrés -1400, tels que certains fours de traitement thermique avec des exigences de précision à haute température .
B Graduation: Principalement utilisé pour la mesure à ultra-haute température, dans des environnements avec des températures supérieures à 1600 degrés, comme dans certains processus à haute température tels que la fusion à haute température et la production de fibres de verre .
Selon la précision de la mesure
S Graduation: couramment utilisé dans des situations où une mesure de haute précision est requise, comme les laboratoires de recherche scientifique, les institutions de métrologie et d'étalonnage, etc. ., et son erreur peut être contrôlée dans ± 0 . 25%.
R Graduation: Convient pour des scénarios avec des exigences de haute précision et des exigences de potentiel thermoélectrique légèrement plus grandes, telles que la surveillance de la température de certains instruments de précision .
B Graduation: Il peut toujours maintenir une précision élevée et une stabilité à des températures élevées, et convient aux situations où la précision de mesure de la température ultra-élevée est extrêmement élevée .
Selon l'environnement d'utilisation
S Graduation: Il peut fonctionner de manière stable pendant longtemps dans des environnements d'atmosphère oxydante et inerte, tels que les fours de chauffage dans les plantes en acier .
R Graduation: Similaire à l'environnement applicable de type S, il convient plus dans les environnements d'atmosphère oxydante et inerte tels que les fours de frittage à haute température pour la production de certains composants électroniques .
B Graduation: En plus des atmosphères oxydantes et inertes, il peut également être utilisé pour des environnements sous vide à court terme, tels que des mesures à haute température dans l'équipement de revêtement à vide .
Selon le budget des coûts
S Graduation: S'il y a certaines restrictions sur le coût, mais une précision et une stabilité plus élevées sont nécessaires et que la température est dans sa plage applicable, vous pouvez choisir S Type S .
R Graduation: Il peut être sélectionné lorsque vous n'êtes pas très sensible au coût et que vous voulez un potentiel thermoélectrique légèrement plus grand .
B Graduation: Lorsque la limite supérieure de la mesure de la température est extrêmement élevée et que le budget est suffisant, vous pouvez choisir B Type .








