Negeer en ga naar inhoud
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Toegangstemperaturen Monitoring van 24 uur per dag via de wolk ☁️
📦 Gratis levering van 100 € exclusief aankoopbelasting 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Toegangstemperaturen Monitoring van 24 uur per dag via de wolk ☁️
📦 Gratis levering van 100 € exclusief aankoopbelasting 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Toegangstemperaturen Monitoring van 24 uur per dag via de wolk ☁️
📦 Gratis levering van 100 € exclusief aankoopbelasting 📦
Wat zijn de verschillende soorten thermokoppels?

Wat zijn de verschillende soorten thermokoppels?

Thermokoppels sensoren maken deel uit van de samenstelling van temperatuursondes die in veel professionele sectoren worden gebruikt. Het is een technologie die zowel gemakkelijk te gebruiken als economisch is. Het biedt ook een korte responstijd op thermische variaties. De verschillende soorten thermokoppels bedekken min of meer uitgebreide temperatuurstranden met variabele precisie. De keuze van hun kruising en hun koude lascompensatiesysteem maakt hen bruikbaar in verschillende omgevingen. 

Om te identificeren Thermokoppel Het beste voor uw toepassingsgebied en uw budget, het is essentieel om te begrijpen hoe het werkt en de typologieën te onderscheiden.

Wat is een thermokoppel?

Thermokoppel is een van de twee belangrijkste soorten De meeste wijdverspreide temperatuursensoren. 

  • Het thermokoppel maakt het mogelijk om de temperatuur te meten Door een spanningsverschil tussen twee punten te berekenen. Het is een systeem gebaseerd op een thermo -elektrisch principe.
  • De tweede categorie, de Temperatuursensor met thermistor, gebruikt een thermoreistief principe. Het is de Materiële weerstandsvariatie die wordt gebruikt om het temperatuurverschil te berekenen. De materialen in kwestie zijn metalen, geperste en ingekapselde oxiden.

De werking van het thermokoppel

Een thermokoppel of thermo -elektrisch koppel bestaat uit Twee draden in geleidende metalen verschillend. De draden zijn verbonden door twee soorten lassen, Het warme punt en het koude punt. Ook wel referentieverbinding genoemd. Ucreëert geen elektrische spanning, Wanneer de hete kruising een temperatuurverandering heeft. We zullen dan het verschil in elektrische potentieel tussen het hete lassen en de koude las meten om de temperatuur te meten. Dit wordt genoemd Het thermo -elektrische effect Seebeck, vernoemd naar de Duitse natuurkundige Thomas Johann Seebeck die dit fenomeen in 1821 theoretiseert.

Met een voltmeter kunt u deEen spanning gegenereerd in de geleidende metalen draden als functie van de temperatuurvariatie. We berekenen de Potentiaalverschil (elektro-motoriekracht) tussen heet lassen en koud lassen. Daarna, Een omgezette temperatuurzender Deze gegevens in Celsius -graden. De conversie van de temperatuurspanning wordt gedaan dankzij Een referentietabel En hangt af van de soorten metalen die deel uitmaken van het thermokoppel. De thermo -elektrische gevoeligheid van elk metaal is inderdaad anders. A Seebeck -coëfficiënt is toegeschreven aan elk materiaal volgens deze gevoeligheid.

Het handhaven van de temperatuur van het referentieverbinding

Om de thermokoppel -sonde te laten verstrekken van informatie met hoge precisie, moet het koude lassen zijn Een stabiele of meetbare temperatuur. U moet weten dat deze referentieovergang in het algemeen uit twee verschillende lassen is samengesteld. Er is Verschillende compensatiemethoden voor koud lassen, met name gebruikt wanneer de omgevingstemperatuur kan variëren. Het ijzige waterbad is een eenvoudige methode die lassen bij 0 ° C blijft lassen. In de praktijk is het grotendeels nuttig in het laboratorium, maar kan het complex zijn om in een industriële omgeving te implementeren. Het is ook mogelijk om te gebruiken Een tweede meetinstrument die een temperatuurregeling van het referentiepunt uitvoert. De meettabellen zijn in het algemeen vastgesteld uit een koude lastemperatuur van 0 ° C, het is dan nodig om een ​​berekening uit te voeren die rekening houdt met de gemeten temperatuur.

Wanneer de afstand tussen het meetpunt en het apparaat van meet is belangrijk, het kan nodig zijn om een ​​verlenging toe te voegen. Het materiaal van deze kabel moet een Kalibratie identiek aan het type thermokoppel Om valse metingen te voorkomen. Een oplossing is om direct hetzelfde materiaal te gebruiken, wat duur kan zijn, het is een verlengskabel. Het is ook mogelijk om een compensatiekabel, gemaakt van verschillende metalen van die van thermokoppel.

De soorten genormaliseerde thermokoppels

Het ontwerp van thermokoppels sensoren is gemaakt van allerlei metalen. Maar 8 soorten thermokoppels worden voornamelijk gebruikt. Dit zijn de soorten thermokoppels die worden bedekt De Europese standaard CE 60584.1. Deze standaard bevat thermokoppels door ze aan te duiden met een letter en een naam waarin het positieve element eerst is.

De meest gebruikte thermokoppels typen

  • Het type k (Chromel (nikkel-chrome legering) / alumel (nikkel-aluminiumlegering))) is het meest gebruikte thermokoppel in de industrie. Het bedekt een breed temperatuurmeetbereik, van -200 tot 1200 ° C. De prijs is goedkoop en zijn gevoeligheid is ongeveer 41 UV / ° C.
  • Thermokoppel Type J (ijzer / constantan (koper-nickel legering)) is nuttig in een reductieve omgeving. Het meet de temperatuur op een bereik van -40 tot 750 ° C. Het mag niet na 760 ° C worden gebruikt, met het risico een magnetische transformatie te veroorzaken, wat resulteert in permanente decalibratie. De aanwezigheid van ijzer waardoor het gevoelig is voor oxidatie, wordt het vaak aangeboden met een roestvrijstalen omhulsel.
  • DE Type T (Koper / constantan (koper-nickel legering)) wordt voornamelijk gebruikt in het laboratorium op een bereik -185 tot 300 ° C. Het is zeer stabiel bij metingen met lage temperatuur en cryogenie.
  • Type E (Chromel (nikkel-chrome legering) / Constann (Copper-Nickel-legering))) is geschikt voor temperatuurmetingen tussen -40 en 800 ° C. Het wordt aanbevolen voor gebruik in een vacuümmedium, inert gas, matig oxideren of verminderen.

De soorten thermokoppels gereserveerd voor hoge temperaturen

  • DE Type N (Nicrosil (nikkel-chrome-siliciumlegering) / nisil (nikkel-siliconlegering))) Voordelen van hoge stabiliteit en oxidatieweerstand. Het wordt gebruikt om hoge temperaturen te meten, tot meer dan 1.280 ° C gedurende korte periodes. Het heeft het voordeel dat het beschikbaar is tegen een goedkopere prijs dan andere soorten thermokoppels voor hoge temperaturen, B, R of S, die plaat bevatten.
  • DE Types S (Rhodié Platinum 10 % / platina) en R (Rhodié Platinum 13 % / platina) hebben nauwe kenmerken. Ze worden gebruikt voor het meten van hoge temperaturen, dat wil zeggen boven 1.000 ° C en tot 1600 ° C.  Vanwege de hoge stabiliteit wordt type S gebruikt als een hengst voor het gouden fusiepunt (1.064,43 ° C).
  • Thermokoppel Type B (Rhodié Platinum 30 % / Rhodié Platinum 6 %) is voorzien voor een temperatuurmeting tot 1.600 ° C continu en 1.800 ° C in een punt.

De keuze van een temperatuursonde Is niet beperkt tot het type thermokoppel, de andere elementen die het vormen, moeten ook het beste aan uw behoeften voldoen. Thermometre.fr adviseurs staan ​​tot uw beschikking om u te adviseren over het type sonde dat u nodig hebt. Ze ontwerpen ook met u de op maat gemaakte sonde die het beste bij uw applicatie past.

Ga verder op thermokoppels

Om verder te gaan over het onderwerp thermokoppels, raden we deze artikelen ook aan:

Opmerking

Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd..

Mand 0

Uw kaart is momenteel leeg.

Begin met winkelen