熱電対線

まだ100年前には、これほどの急速な非鉄冶金の発展を誰も想像できなかったでしょう。ある時、マーク・トウェインは「予言するのは難しいことだ、特に未来については。」と述べました。

熱電対線の特性

熱電対線は、アルメル、クロメル(TMとT規格)、コペル、コンスタンタンなどの合金から作られます。それらの物理的特性は成分の比率に依存しています。アルメルは非常に柔軟で、強度を長期間維持できます。コンスタンタンは鉄、銅、クロメルと組み合わせると、高い電気抵抗を持ち、温度に依存しません。コペルは銅、鉄、クロメルと組み合わせると、コンスタンタンと同様の特性を持ち、強大な熱起電力、最小の温度係数、600℃までの高い耐熱性、腐食への耐性を備えています。クロメルは高い耐熱性と広い範囲での熱E.M.F.変化が特徴です。

熱電対合金の利点:

  • 耐熱性;
  • 高い比電気抵抗;
  • 中程度の線膨張係数;
  • 低密度;
  • 大きな熱起電力。

熱電対線の最も重要な特性は、作業温度範囲での高く安定した熱E.M.F.指標です。

用途

測定および変換装置、補償導線、高温で動作する自動化システムの製造に使用されます。熱電対は、2つの異なる導体で構成されており、一方の端は溶接されて温度を測定する媒体に配置され(「ホットジャンクション」と呼ばれる)、2つの自由端はサーモスタットに浸されます(「コールドジャンクション」)。

熱電対の動作原理

熱電効果とは、異なる材料からなる導体間で温度が上昇する際に発生する電位差のことです。熱電対は非常に高温を測定するために設計されています。比較的低温で正確な測定を行うには、高い熱E.M.F.の熱電対を使用します。これらには、正極が鉄、クロメルまたは銅で、負極がアルメル、コンスタンタンまたはコペルです。熱E.M.F.の大きさでは、クロメル-コペル熱電対(THC)が先行しており、800℃まで使用されます。それに続いて銅-コペル、鉄-コペル(760℃まで)などが続きます。補償導線は、熱電対の自由端からセンサーへの電位を伝達します。これらの導線には、より安価な熱電対線が用いられ、クロメルKおよびKM規格、またコペルとコンスタンタンが使用されます。後者の2つは抵抗標準の製造にも使用されます。

熱電対線の種類

  • アルメル-クロメル(THC)、測定範囲200-1000℃;
  • コペル-クロメル(THC)、温度範囲200-800℃;
  • コンスタンタン-クロメル(THC)、-40から880℃までの温度を測定;
  • 鉄-コンスタンタンは低温の測定に使用;
  • 銅-コンスタンタンは250から300℃までの温度を測定;
  • 鉄-コペルは0から750℃までの温度を測定;
  • タングステン-レニウムは、3000℃までの最高温度を不活性ガス環境で測定します。

供給

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