Quali sono le differenze e le selezioni di termocoppie di diversi numeri di calibrazione (s, r, b)?
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Differenza
Composizione materiale
Scala S: l'elettrodo positivo è una lega di platino-rodio, contenente al 10% di rodio e al 90% di platino, e l'elettrodo negativo è il platino puro, comunemente noto come un singolo termouple platino-rodio .}
Scala R: l'elettrodo positivo è una lega di platino-rodio, contenente 13% di rodio e 87% di platino, e l'elettrodo negativo è puro platino .
B Scala: l'elettrodo positivo contiene il 30% di rodio e il 70% di platino, e l'elettrodo negativo contiene il 6% di rodio e il 94% di platino, comunemente noto come doppio termouple di platino-rhodium .
Intervallo di misurazione della temperatura
S Scala: la temperatura di uso massimo a lungo termine è di 1300 gradi e la temperatura di uso massima a breve termine è di 1600 gradi .
R Scala: la temperatura di utilizzo massima a lungo termine è di 1300 gradi e la temperatura di uso massima a breve termine è di 1600 gradi . l'intervallo di misurazione della temperatura è simile a quella del tipo S, ma il potenziale termoelettrico è leggermente superiore a quello del tipo S alla stessa temperatura .}
B Scala: la temperatura di uso massimo a lungo termine è di 1600 gradi e la temperatura di uso massima a breve termine è di 1800 gradi, che è il limite di misurazione della temperatura più elevata tra i tre tipi .
Precisione e stabilità
S Scala: ha le caratteristiche di alta precisione e buona stabilità nella serie di termocoppie e viene spesso utilizzato per la misurazione della temperatura ad alta precisione e come termocoppia standard .
R Scala: l'accuratezza e la stabilità sono equivalenti al tipo S e la riproducibilità è leggermente migliore del tipo S .
B Scala: alta precisione, buona stabilità, particolarmente eccellente stabilità ad alta temperatura .
Caratteristiche potenziali termoelettriche
S Scala: il potenziale termoelettrico e il potenziale termoelettrico sono piccoli e la sensibilità è relativamente bassa .
R Scala: il potenziale termoelettrico è circa il 15% più grande di quello del tipo S e altre proprietà sono quasi uguali a S Tipo .
B Scala: il potenziale termoelettrico è estremamente piccolo a temperatura ambiente e il potenziale termoelettrico è inferiore a 3μV nell'intervallo di 0 ~ 50 gradi e di solito non viene utilizzato alcun filo di compensazione per la compensazione .
Adattabilità ambientale
S Scala: applicabile alle atmosfere ossidanti e inerte, molto sensibili all'inquinamento .
R Scala: applicabile alle atmosfere ossidanti e inerte, sensibili all'inquinamento .
B Scala: applicabile alle atmosfere ossidanti e inerte e può anche essere utilizzata nel vuoto per un breve periodo di tempo, ma non è adatto per ridurre le atmosfere o le atmosfere contenenti vapori metallici o non metallici .
Costo
S Scala: a causa dell'uso di materiali metallici preziosi, l'investimento una tantum è grande .
R Scala: come il tipo S, il costo è più alto a causa dell'uso di metalli preziosi .
B Scala: la quantità di materiali metallici preziosi utilizzati è grande, il costo è elevato e il prezzo è relativamente più costoso .
Selezione
Secondo l'intervallo di temperatura
S Scala: applicabile a misurazioni di media e alta temperatura, la temperatura è compresa tra 500 gradi -1300 gradi, come la misurazione della temperatura del forno nel vetro, in ceramica e in altre industrie .
R Scala: simile al tipo S, viene spesso utilizzato in occasioni di misurazione della temperatura di 500 gradi -1400 gradi, come alcuni forni per il trattamento termico con requisiti di precisione ad alta temperatura .
BADUZIONE B: utilizzato principalmente per la misurazione della temperatura ultra-alta, in ambienti con temperature superiori a 1600 gradi, come in alcuni processi ad alta temperatura come lo scioglimento ad alta temperatura e la produzione di fibre di vetro .
Secondo l'accuratezza della misurazione
S Graduation: comunemente usato in situazioni in cui è richiesta la misurazione ad alta precisione, come i laboratori di ricerca scientifica, le istituzioni metrologiche e di calibrazione, ecc. ., e il suo errore può essere controllato in ± 0 . 25%.
RADUZIONE R: Adatto per scenari con elevati requisiti di precisione e requisiti potenziali termoelettrici leggermente più grandi, come il monitoraggio della temperatura di alcuni strumenti di precisione .
B Graduation: può ancora mantenere un'elevata precisione e stabilità ad alte temperature ed è adatto per situazioni in cui l'accuratezza della misurazione della temperatura ultra-alta è estremamente elevata .
Secondo l'ambiente d'uso
S Graduation: può funzionare stabilmente per molto tempo in ambienti di atmosfera ossidante e inerti, come i forni a riscaldamento nelle piante d'acciaio .
R Graduation: simile all'ambiente applicabile del tipo S, è più adatto negli ambienti di atmosfera ossidante e inerti come fornaci di sinterizzazione ad alta temperatura per la produzione di alcuni componenti elettronici .
BADUZIONE B: Oltre alle atmosfere ossidanti e inerte, può essere utilizzata anche per ambienti a breve termine, come misurazioni ad alta temperatura nell'apparecchiatura di rivestimento a vuoto .
Secondo il budget dei costi
S Graduation: se ci sono alcune restrizioni sul costo, ma sono necessarie una maggiore precisione e stabilità e la temperatura è nel suo intervallo applicabile, è possibile scegliere S Tipo .
R Graduation: può essere selezionato quando non si è molto sensibile al costo e desideri un potenziale termoelettrico leggermente più grande .
B Graduation: quando il limite superiore della misurazione della temperatura è estremamente elevato e il budget è sufficiente, è possibile scegliere B Tipo .








