Fil de thermocouple constant de type E NiCr-CuNi dans la protection du moteur et le contrôle des hautes températures

Numéro de modèle:Type E
Lieu d'origine:Jiangsu, Chine
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Fil de thermocouple constant de type E NiCr-CuNi dans la protection du moteur et le contrôle des hautes températures

 

Le fil de thermocouple constant NiCr-CuNi de type E est un dispositif de détection de température composé de deux fils métalliques distincts:nickel-chrome (NiCr) pour la jambe positive et cuivre-nickel (CuNi ou Constantan) pour la jambe négativeIl est conçu pour fonctionner dans une large plage de température de -200°C 900°C, ce qui le rend adapté une variété d'applications.

 

Parmi les caractéristiques essentielles des thermocouples de type E figurent une grande sensibilité, qui permet de détecter de petits changements de température, et une bonne précision, en particulier dans la gamme de basses températures jusqu' 300 °C.Ils présentent également une résistance la corrosion dans des atmosphères oxydantes ou inertes, bien qu'ils doivent être utilisés avec prudence dans les atmosphères réductrices ou celles contenant du soufre.

 

Les thermocouples de type E sont non magnétiques, ce qui est bénéfique dans les applications où des champs magnétiques sont présents.transformation alimentaire, chimique et de production d'énergie, pour la mesure et le contrôle de la température.Ces thermocouples assurent la qualité et la fiabilité de la surveillance de la température.

 

Codes de couleur du thermocouple (type E)

 

 

 

NomLe Parlement européenRésultats
Plage de fusion (°C)14271220
Densité (g/cm3)8.58.8
Résistance (μΩm20°C)70.649.0

Coefficient résistance-température

×10-4/K(0°C 1000°C

2.90.5
Résistance la traction Rm N/mm2 MPa≥ 490≥ 390

L'allongement

L0 = 100 mm %

≥ 25≥ 25

 

Le thermocouple de type E a la plus grande sortie de champ électromagnétique et la plus grande sensibilité, il est donc idéal pour mesurer de petits changements de température.et de bonnes propriétés anti-corrosion dans une atmosphère humideIl est recommandé pour les atmosphères oxydantes ou inertes, mais ne peut pas être utilisé directement pour réduire l'atmosphère et l'atmosphère avec des gaz soufrés.

 


Nom

Utilisation Classification

Grade
Température de fonctionnement maximale ((°C)
(voir le tableau 4.1)

Tnlerène

La norme

La durée de vie

court terme

NiCr-CuNi (type E)
hermocouple
Le fil de fer
EJe...750900- Quarante~ 800± 1,5°C ou±00,4% t

Le numéro de série est le numéro de série.

Le nombre d'équipements utilisés

-40 900±2.5°C ou±00,75% t

 

 

Les caractéristiques clés du fil de thermocouple constant NiCr-CuNi (type E) sont les suivantes:

  • Composition:

Le niveau de la couche de couche de couche de couche de couche de couche de couche: Composé d'un alliage nickel-chrome, offrant une résistance élevée et une bonne stabilité.

Pièce négative (CuNi ou Constantan): Composé d'un alliage cuivre-nickel, relativement stable et moins sensible l'oxydation que le cuivre pur.

  • Plage de température:

-200 900 °C(-328°F 1652°F) pour les applications les plus courantes, bien qu'il puisse être utilisé en dehors de cette plage en fonction de la construction et des matériaux spécifiques.

Particulièrement efficace dans leplage de température inférieure, ce qui le rend idéal pour les applications cryogéniques et basse température.

  • Haut niveau de sensibilité:

Coefficient de Seebeckd'environ68 μV/°C, ce qui lui donne une sortie de tension élevée par degré de variation de température, ce qui permet une meilleure précision dans les lectures de température.

Plus sensible que les autres types de thermocouples (par exemple, type K, type J) dans les gammes de températures inférieures.

  • Précision:

Offre une bonne précision, souvent ±1,0°Cou± 0,75%de la lecture, en fonction de la plage de température.

Les thermocouples de type E sont particulièrement précis dans la gamme de0°C 100°C, où ils présentent les meilleures performances.

  • Linearité:

Lerelation tension-températureLe système de mesure de type E est relativement linéaire, en particulier des températures plus basses, ce qui améliore la fiabilité des mesures.

Une réponse plus linéaire se traduit par des lectures plus cohérentes et un étalonnage plus facile.

  • Une bonne stabilité:

Les thermocouples de type E sont connus pour leurstabilité long termeetdérive minimaleLeurs performances sont donc constantes tout au long de leur vie.

Cela les rend appropriés pour une utilisation dansmesures de précisionetles applications d'étalonnage.

  • Résistance la corrosion:

L'alliage cuivre-nickel (Constantan) fournit une meilleurerésistance la corrosionIl est cependant moins résistant la corrosion que les autres thermocouples en platine ou en autres métaux précieux.

Les thermocouples de type E fonctionnent généralement bien dans des environnements modérés.

 

Applications:

  • Produits cryogéniques: largement utilisé dansmesures de température cryogéniqueen raison de sa sensibilité élevée dans la plage de température inférieure.
  • Applications scientifiques et de laboratoire: Idéal des fins de recherche où:mesure précise et stable de la températureest critique.
  • Calibration industrielle: Utilisé fréquemment dansétalonnage de températurepour d'autres capteurs en raison de leur haute précision et de leur fiabilité de sortie.
  • Turbines gaz et aérospatiale: parfois utilisé dansl'aérospatialeetturbine gazsurveillance de la température en raison de leur performance stable dans des conditions modérées.

Les thermocouples de type E, en raison de leurhaute sensibilité, sortie linéaire, etbonne stabilité, sont préférables dans les applications où la précision est cruciale, en particulier dans les gammes de température inférieures.

Avantages par rapport aux autres thermocouples:

  • Plus hautla sensibilitéd'une épaisseur d'environ 20 mm,Type KouType J, en particulier dans la plage de température inférieure.
  • Plus stable etmoins enclin la dériveau fil du temps par rapport aux thermocouples commeType JouType T.
  • C' est excellent.résolutiondans les applications basse température, ce qui le rend utile dans l'instrumentation de précision et la recherche scientifique.

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