Les différences et les caractéristiques des thermocouples de type J, de type T et de type K
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Français Les caractéristiques et les scénarios d'application des différents types de thermocouples. Les types et caractéristiques courants des thermocouples sont souvent utilisés dans la fabrication. Les types courants de thermocouples incluent le type J, le type T et le type K. Selon différents scénarios d'application, nous devons utiliser des types raisonnables pour garantir que la température collectée par les thermocouples est plus précise. Voici les différences entre ces trois types de thermocouples : Thermocouple de type K, également connu sous le nom de thermocouple nickel-chrome-nickel-silicium 1) Le thermocouple nickel-chrome-nickel-silicium (thermocouple de type K) est actuellement le thermocouple métallique à faible coût le plus utilisé, avec une utilisation égale à la somme des autres thermocouples. La composition chimique nominale de l'électrode positive (KP) est Ni : Cr=90:10, et la composition chimique nominale de l'électrode négative (KN) est Ni : Si=97:3, avec une température d'utilisation de -200~1300 degrés.
2) Les thermocouples de type K présentent les avantages d'une bonne linéarité, d'un potentiel thermoélectrique élevé, d'une sensibilité élevée, d'une bonne stabilité et uniformité, d'une forte résistance à l'oxydation et d'un faible coût, et peuvent être utilisés dans des atmosphères inertes oxydantes. Largement adopté par les utilisateurs. 3) Les thermocouples de type K ne peuvent pas être utilisés directement à des températures élevées dans des atmosphères alternées sulfureuses, réductrices ou oxydantes réductrices et sous vide, et ne sont pas non plus recommandés pour une utilisation dans des atmosphères faiblement oxydantes. Thermocouple de type J, également connu sous le nom de thermocouple fer-cuivre-nickel 1) Le thermocouple fer-cuivre-nickel (thermocouple de type J), également connu sous le nom de thermocouple fer-constantan, est un thermocouple métallique peu coûteux et peu coûteux. La composition chimique nominale de son électrode positive (JP) est du fer pur et son électrode négative (JN) est un alliage cuivre-nickel, souvent vaguement appelé constantan. Sa composition chimique nominale est de 55 % de cuivre et de 45 % de nickel, ainsi que de petits éléments importants tels que le manganèse, le cobalt et le fer. Français Bien qu'il soit appelé constantan, il est différent du constantan au nickel-chrome et du constantan au cuivre et ne peut pas être remplacé par EN et TN. La plage de température de mesure de couverture du thermocouple en fer constantan est de {{10}}~120degrés, mais la plage de température couramment utilisée est de 0~750 degrés. 2) Les thermocouples de type J présentent les avantages d'une bonne linéarité, d'un potentiel thermoélectrique élevé, d'une sensibilité élevée, d'une bonne stabilité et uniformité, et d'un prix bas, et sont largement utilisés par les utilisateurs. 3) Les thermocouples de type J peuvent être utilisés dans le vide, l'oxydation, la réduction et les atmosphères inertes, mais le fer de l'électrode positive s'oxyde rapidement à haute température, sa température d'utilisation est donc limitée et il ne peut pas être utilisé directement dans les atmosphères de sulfuration à haute température sans protection. Thermocouple de type T, également connu sous le nom de thermocouple cuivre-nickel 1) Le thermocouple cuivre-nickel (thermocouple de type T), également connu sous le nom de thermocouple cuivre-constantan, est le meilleur thermocouple métallique à faible coût pour mesurer les basses températures. Français Son électrode positive (TP) est en cuivre pur et son électrode négative (TN) est en alliage de cuivre-nickel, communément appelé constantan. Il est compatible avec le nickel-chrome-constantan EN, mais pas avec le fer-constantan JN, bien que les deux soient appelés constantan. La plage de température mesurée par le couvercle du thermocouple cuivre-nickel est de -200~350 degrés. 2) Les thermocouples de type T présentent les avantages d'une bonne linéarité, d'un potentiel thermoélectrique élevé, d'une sensibilité élevée, d'une bonne stabilité et uniformité et d'un prix bas. En particulier lorsqu'ils sont utilisés dans la plage de températures de -200~0 degré, ils ont une meilleure stabilité, avec une stabilité annuelle inférieure à ± 3 μ V. Après vérification à basse température, ils peuvent être utilisés comme étalon de deuxième classe pour la transmission de valeurs à basse température. Les caractéristiques et les scénarios d'application des différents types de thermocouples sont les suivants : 3) Le cuivre positif des thermocouples de type T a une faible résistance à l'oxydation à haute température, de sorte que la limite supérieure de leur température d'utilisation est limitée. Sur la base des paramètres techniques ci-dessus, on peut déterminer approximativement qu'un thermocouple de type T doit être sélectionné pour la mesure à basse température, tandis qu'un thermocouple de type K doit être sélectionné pour la mesure à haute température, comme la température du fil chaud. En ce qui concerne les mesures conventionnelles, comme certains tests d'élévation de température, l'utilisation d'un thermocouple de type J est plus raisonnable.








