De verschillen en kenmerken van J-type, T-type en K-type thermokoppels
![]() |
![]() |
De kenmerken en toepassingsscenario's van verschillende soorten thermokoppels. Veelvoorkomende typen en kenmerken van thermokoppels worden vaak gebruikt bij de productie. De meest voorkomende typen thermokoppels zijn J-type, T-type en K-type. Afhankelijk van de verschillende toepassingsscenario's moeten we redelijke typen gebruiken om ervoor te zorgen dat de temperatuur die door thermokoppels wordt verzameld, nauwkeuriger is. Hier zijn de verschillen tussen deze drie soorten thermokoppels: K-type thermokoppel, ook bekend als nikkel-chroom-nikkel-silicium-thermokoppel 1) Nikkel-chroom-nikkel-silicium-thermokoppel (K-type thermokoppel) is momenteel het meest gebruikte goedkope metalen thermokoppel, met een gebruik dat gelijk is aan de som van andere thermokoppels. De nominale chemische samenstelling van de positieve elektrode (KP) is Ni: Cr=90:10, en de nominale chemische samenstelling van de negatieve elektrode (KN) is Ni: Si=97:3, met een gebruikstemperatuur van -200~1300 graden.
2) Thermokoppels van het type K hebben de voordelen van goede lineariteit, hoog thermo-elektrisch potentieel, hoge gevoeligheid, goede stabiliteit en uniformiteit, sterke oxidatiebestendigheid en lage kosten, en kunnen worden gebruikt in oxiderende inerte atmosferen. Breed geaccepteerd door gebruikers. 3) Thermokoppels van het type K kunnen niet direct worden gebruikt bij hoge temperaturen in zwavel, reducerende of reducerende oxiderende afwisselende atmosferen en in vacuüm, en ze worden ook niet aanbevolen voor gebruik in zwak oxiderende atmosferen. Thermokoppel van het type J, ook bekend als ijzer-koper-nikkel-thermokoppel 1) IJzer-koper-nikkel-thermokoppel (thermokoppel van het type J), ook bekend als ijzer-constantaan-thermokoppel, is een goedkoop en goedkoop metalen thermokoppel. De nominale chemische samenstelling van de positieve elektrode (JP) is zuiver ijzer en de negatieve elektrode (JN) is een koper-nikkellegering, vaak vaag aangeduid als constantaan. De nominale chemische samenstelling is 55% koper en 45% nikkel, evenals kleine maar belangrijke elementen zoals mangaan, kobalt en ijzer. Hoewel het constantaan wordt genoemd, verschilt het van nikkelchroomconstanaan en koperconstanaan en kan het niet worden vervangen door EN en TN. Het temperatuurbereik van de dekkingsmeting van het ijzerconstanaanthermokoppel is {{10}}~1200 graden, maar het algemeen gebruikte temperatuurbereik is 0~750 graden. 2) J-type thermokoppels hebben de voordelen van goede lineariteit, hoog thermo-elektrisch potentieel, hoge gevoeligheid, goede stabiliteit en uniformiteit en lage prijs, en worden veel gebruikt door gebruikers. 3) J-type thermokoppels kunnen worden gebruikt in vacuüm, oxidatie, reductie en inerte atmosferen, maar het positieve elektrode-ijzer oxideert snel bij hoge temperaturen, dus de gebruikstemperatuur is beperkt en het kan niet rechtstreeks worden gebruikt in zwavelingsatmosferen bij hoge temperaturen zonder bescherming. T-type thermokoppel, ook bekend als koper koper nikkel thermokoppel 1) Koper koper nikkel thermokoppel (T-type thermokoppel), ook bekend als koper constantaan thermokoppel, is het beste goedkope metalen thermokoppel voor het meten van lage temperaturen. De positieve elektrode (TP) is van zuiver koper en de negatieve elektrode (TN) is van koper nikkel legering, algemeen bekend als constantaan. Het is compatibel met nikkel chroom constantaan EN, maar niet met ijzer constantaan JN, hoewel beide constantaan worden genoemd. Het temperatuurbereik gemeten door de afdekking van het koper koper nikkel thermokoppel is -200~350 graden. 2) T-type thermokoppels hebben de voordelen van goede lineariteit, hoog thermo-elektrisch potentieel, hoge gevoeligheid, goede stabiliteit en uniformiteit, en lage prijs. Vooral bij gebruik in het temperatuurbereik van -200~0 graden, hebben ze een betere stabiliteit, met een jaarlijkse stabiliteit van minder dan ± 3 μ V. Na verificatie bij lage temperaturen kunnen ze worden gebruikt als een tweede klas standaard voor lage temperatuur waarde transmissie. De kenmerken en toepassingsscenario's van verschillende thermokoppeltypen zijn als volgt: 3) Het positieve koper van T-type thermokoppels heeft een slechte oxidatieweerstand bij hoge temperaturen, dus de bovengrens van hun gebruikstemperatuur is beperkt. Op basis van de bovenstaande technische parameters kan grofweg worden bepaald dat een T-type thermokoppel moet worden geselecteerd voor lagetemperatuurmeting, terwijl een K-type thermokoppel moet worden geselecteerd voor hogetemperatuurmeting, zoals hete-draadtemperatuur. Wat betreft conventionele metingen, zoals sommige temperatuurstijgingstests, is het gebruik van een J-type thermokoppel redelijker.








