Датчики температуры термопары — это контактные устройства измерения температуры, основанные на эффекте Зеебека, широко используемые в промышленности, научных исследованиях и других областях. Их основные характеристики можно резюмировать следующим образом:
Основные преимущества
Чрезвычайно широкий температурный диапазон: обычные типы охватывают -200–1300 градусов, а специальные типы (например, вольфрам-рениевые термопары) могут достигать температур от -270 до 2800 градусов.
Простая конструкция и надежность. Изготовлен из двух разных металлических проволок, сваренных вместе с внешней защитной оболочкой, он -устойчив к вибрации, высокому-давлению и пригоден для работы в суровых условиях.
Высокая скорость отклика. Низкая тепловая инерция, особенно малого-диаметра или бронированного типа, позволяет добиться отклика на уровне миллисекунд-.
Внешний источник питания не требуется: он генерирует собственный термоэлектрический потенциал (сигнал уровня милливольт-), что облегчает передачу данных на большие-расстояния.
Низкая стоимость и простота обслуживания: обычные материалы (например, никель-хром/никель-кремний), экономичная цена и простая замена.
Разнообразие типов и высокая адаптируемость. Включает бронированные... В соответствии с потребностями можно выбрать такие типы, как тип крепления, тип торцевой поверхности, взрывозащищенный-тип и коррозионно--стойкий тип.
Основные недостатки:
Требуется компенсация холодного спая: выходное напряжение зависит от разницы температур между горячим и холодным спаем. Колебания температуры холодного спая приводят к ошибкам, требующим исправления с помощью ледяной бани, компенсационных проводов или программных алгоритмов.
Низкая чувствительность. Термоэлектрический потенциал мал (от микровольт до милливольта), что делает его восприимчивым к электромагнитным помехам, требующим высокоточных-схем усиления.
Нелинейный выход: термоэлектрический потенциал имеет нелинейную зависимость от температуры, что требует использования калибровочной таблицы или линеаризации программного обеспечения.
Ограниченная точность: точность промышленного-класса обычно составляет... ±0,5 %-±1 %, что ниже, чем у платиновых термометров сопротивления (RTD).
Старение материала после длительного-использования может повлиять на стабильность.
Сложная калибровка: после смещения повторная калибровка затруднена и требует специального оборудования.
Типичные сценарии применения:
Металлургия черной металлургии (печи, прокатные станы)
Нефтехимия (реакторы, котлы)
Энергетическое оборудование (паровые турбины, генераторы)
Пищевая промышленность (выпечка, охлаждение)
Автомобильное производство (сварка, покраска)
Производство литиевых аккумуляторов (обжиг электродов)
Рекомендации по выбору (по температуре и атмосфере):
1300-1800 градусов: выберите тип B (платина-родий 30-платина-родий 6) или тип вольфрам-рений.
1000-1300 градусов: рекомендуемый тип S или тип N
<1000℃: Commonly used Type K or Type N
<400℃ or negative temperature: Prioritize Type T or... Type E
Окислительная/инертная атмосфера: Подходит для типов S, B и K; Слабая окислительно-восстановительная атмосфера: выберите типы J и T
Примечание. При фактическом выборе также следует учитывать такие факторы, как скорость отклика, механическая прочность, защита от-помех и стоимость.

