熱電偶線にはいくつかの種類があり,それぞれが文字指定で識別される.最も一般的な熱電偶線は:
タイプK:クロメル/アルメル - 最も人気があり,広く使用されている熱対タイプの一つ.広範囲の温度範囲と良好な精度を持っています.様々な産業で一般的に使用されています.
タイプJ:鉄/コンスタンタン - -210°C~1200°Cの範囲で汎用用途に適しています.タイプKと比較してコストが低くなっています.
タイプT:銅/コンスタンタン - 低温での精度と安定性で知られる.冷凍用途で使用される.
タイプE:クロメル/コンスタンタン - -270°Cから1000°Cの温度範囲でのアプリケーションに適しています.高精度で,食品産業のアプリケーションで一般的に使用されています.
タイプN:ニクロシル/ニシル - 高い温度において,特に高精度と安定性を有する.通常航空宇宙および原子力用途で使用される.
S型:プラチナ/ロジウム - 高温,高温1600°Cまで高い精度と安定性で知られています. 医薬品および化学産業でしばしば使用されています.
R型:プラチナ/ロジウム - S型に似ているが,温度範囲はわずかに異なる,最大1600°C. 通常高温用途に使用される.
タイプB:プラチナ/ロジウム - 1700°Cまで非常に高い温度で優れた精度と安定性を提供します.通常,工業環境での高温アプリケーションで使用されます.
各タイプの熱対線には独自の特性,温度範囲,最も適した用途があります.適切なタイプの熱対ワイヤルの選択は,アプリケーションの温度範囲などの要因に依存します.精度要求,環境条件,コストの考慮
プロジェクト用の熱電偶の種類を選ぶ際には,どのような要因を考慮すべきですか?
プロジェクト用の熱電池タイプを選択する際には,選択された熱電池が特定のアプリケーションに適していることを確認するために,いくつかの要因を考慮する必要があります.考慮 し なけれ ば なり ませ ん:
温度範囲: 熱電池が動作する温度範囲を決定する.異なる熱電池タイプには異なる温度制限があります.あなたのアプリケーションの温度範囲を正確に測定できるタイプを選択.
精度要求: プロジェクトにおける温度測定に必要な精度レベルを考慮してください.精度要求を満たすタイプを選択してください..
化学互換性: 熱電偶が使用される化学環境を評価する.特定の熱電偶タイプは,特定の化学物質または大気からの腐食に耐性がある.あなたのアプリケーションに存在する化学物質と互換性のある熱電池タイプを選択.
応答時間: プロジェクトで温度変化を検出する必要がある速度を評価します.あなたのアプリケーションの要件に一致する応答時間を持つ熱電池タイプを選択.
耐久性と機械的強度: 熱電偶を設置する環境の物理的条件を考慮し,機械的ストレスに耐えられる熱電偶タイプを選択します.振動プロジェクトに含まれる環境要因です.
費用: 初期購入費用と潜在的維持費を含む熱電池タイプの総コストを評価する.あなたのプロジェクトの技術的な要件を満たしながらあなたの予算にフィットする熱電池タイプを選択.
アプリケーションの詳細: サイズ制限,設置の考慮など,プロジェクトの特定の要件や制約を考慮してください.既存の機器やシステムとの互換性.
業界標準: 選択された熱電池型が関連産業基準と規制に適合していることを確認してください. 特に,プロジェクトに特定のガイドラインを遵守する必要がある場合です.
この要素を慎重に考慮し,プロジェクトに最も適した熱対タイプを選択することで,あなたのアプリケーションの特定のニーズを満たす正確な信頼性の高い温度測定を保証することができます.
指揮者の名前 |
熱対 タイプ |
グレード |
温度範囲 °C |
許容許容量/°C |
PtRh30-PtRh6 | B について | Ⅱ | 600~1700 | ±0.25%t |
Ⅲ | 600~800 | ±4 | ||
800~1700 | ±0.5%t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0~1100 | ±1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0.3%] | |||
Ⅱ | 0~600 | ±15 | ||
600~1600 | ±0.25%t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0~1100 | ±1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0.3%] | |||
Ⅱ |
0~600 | ±15 | ||
600~1600 | ±0.25%t | |||
ニクロニ | K | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5°Cまたは ±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5°Cまたは ±0.75%t | ||
Ⅲ | -200〜40 | ±2.5°Cまたは ±1.5%t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5°Cまたは ±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5°Cまたは ±0.75%t | ||
Ⅲ | -200〜40 | ±2.5°Cまたは ±1.5%t | ||
ニクロクニ (コンスタンタン) | E について | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5°Cまたは ±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5°Cまたは ±0.75%t | ||
Ⅲ | -200〜40 | ±2.5°Cまたは ±1.5%t | ||
フェ・クニ (コンスタンタン) | J | Ⅰ | -40~750 | ±1.5°Cまたは ±0.4%t |
Ⅱ | -40~750 | ±2.5°Cまたは ±0.75%t | ||
クー・クーニ (コンスタンタン) | T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5°Cまたは ±0.4%t |
Ⅱ | -40~350 | ±1.0°Cまたは ±0.75%t | ||
Ⅲ | -200〜40 | ±1.0°Cまたは ±1.5%t |