A K-típusú hőelem jelenleg a legszélesebb körben használt alacsony költségű fémhőmérséklet-érzékelő, amely a termoelektromos hatás elvén alapul. Egy nikkel-króm (Ni: Cr=90:10) pozitív elektródából és egy nikkel-szilícium (Ni:Si=97:3) negatív elektródából áll, -200 ℃ és 1370 ℃ közötti hőmérséklet-mérési tartományban, amely megfelel az ipari szcenáriók és tudományos kutatási kísérletek túlnyomó többségének hőmérsékletmérési igényeinek. Kiváló teljesítményével és magas költséghatékonyságával piaci felhasználása messze meghaladja a többi típusú hőelem összegét.
1、 Termék áttekintése
A K-típusú hőelem jelenleg a legszélesebb körben használt alacsony költségű fémhőmérséklet-érzékelő, amely a termoelektromos hatás elvén alapul. Egy nikkel-króm (Ni: Cr=90:10) pozitív elektródából és egy nikkel-szilícium (Ni:Si=97:3) negatív elektródából áll, -200 ℃ és 1370 ℃ közötti hőmérséklet-mérési tartományban, amely megfelel az ipari szcenáriók és tudományos kutatási kísérletek túlnyomó többségének hőmérsékletmérési igényeinek. Kiváló teljesítményével és magas költséghatékonyságával piaci felhasználása messze meghaladja a többi típusú hőelem összegét.
2, fő előnyei
Széles hőmérsékleti tartomány adaptáció: Az ultraalacsony hőmérsékletű környezettől a 1370 ℃ magas hőmérsékletű forgatókönyvekig stabilan működik. Legyen szó acélgyártó kemencékről a kohászati iparban vagy ultraalacsony hőmérsékletű laboratóriumi tesztekről, pontosan képes rögzíteni a hőmérsékletváltozásokat.
Kiváló teljesítmény: Jó linearitás, nagy termoelektromos potenciál és nagy érzékenység jellemzi. A hőmérséklet és a termoelektromos potenciál közötti összefüggés lineárisabb, az adatolvasási pontosság pedig nagy; Erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, és stabil teljesítményt tarthat fenn oxidáló vagy inert atmoszférában történő hosszú távú használat után is.
Magas költséghatékonyság: A nemesfém hőelemekhez képest a K típusú hőelemek költsége alacsonyabb, de teljesítményük elegendő a legtöbb hagyományos hőmérsékletmérési igény kielégítésére. A zord környezetben is hosszabb élettartammal rendelkeznek, ami nagymértékben csökkenti a felhasználók hőmérsékletmérési költségeit.
3. Műszaki paraméterek
Hőtehetetlenségi szint: három szintre oszlik: I (időállandó 90-180 másodperc), II (30-90 másodperc), és III (10-30 másodperc), amely a hőmérséklet-válasz sebességi követelményeknek megfelelően választható.
Szigetelési ellenállás: A forró elektróda és a védőcső, valamint a két forró elektróda közötti szigetelési ellenállás magas hőmérsékleten (méterenként mérve) nem lehet kisebb, mint 72000 Ω 600 ℃, 25000 Ω 800 ℃ és 5000 Ω 1000 ℃ mellett.
Minimális behelyezési mélység: nem lehet kisebb, mint a védőhüvely külső átmérőjének 8-10-szerese (kivéve speciális termékek), a hőmérsékletmérés pontossága érdekében.
4. Óvintézkedések
A K-típusú hőelemek nem alkalmasak kéntartalmú, vákuum vagy redukáló atmoszférájú környezetben, és csak 500 ℃ feletti oxidáló és semleges közegben használhatók. Ezen túlmenően, mivel a hőelem kalibrációs táblázata a hideg végű 0 ℃ kalibráción alapul, a gyakorlati használat során szükség van a hidegvég kompenzáció végrehajtására, hogy elkerüljük a hideg végén bekövetkező hőmérséklet-ingadozások által okozott mérési hibákat.