Используемые в термопарах материалы термоэлектродов влияют на их характеристики и способности к применению:
Хромель-копель (L): Термопары этого типа обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °C, что их делает идеальным выбором для многих задач.
Хромель-алюмель (K): Эти термопары отличаются своей стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °C, что расширяет их область применения.
Нихросил-нисил (N): Такие термопары обладают высокой стабильностью и способны работать в широком диапазоне температур от -40 до +1250 °C, что позволяет использовать их вместо более дорогих термопар из драгоценных металлов.
Железо-константан (J): Эти универсальные термопары предназначены для измерения температур до +750 °C и широко применяются в различных областях.
Таким образом, выбор конкретного типа термопары должен основываться на требованиях конкретной задачи и условиях эксплуатации, учитывая особенности материалов и диапазоны температур, в которых они способны работать наиболее эффективно.
В общем случае термопара представляет собой два термоэлектрода из различных металлов, спаянных между собой. Один спай – «рабочий» – помещают в измеряемую среду, другой – «холодный» – должен находиться при температуре 0 °С. При разных температурах спаев по термоэлектродам протекает ЭДС, прямо пропорциональная разности этих температур. Рабочий спай защищается от прямого соприкосновения со средой защитной арматурой.
КТМС – Кабель Термопарный с Минеральной изоляцией в Стальной оболочке. Конструктивно КТМС состоит из гибкой металлической трубки, в которую помещены термоэлектроды (см. рис.). Пространство между термоэлектродами и стальной жаростойкой оболочкой заполнено плотной дисперсной минеральной изоляцией – оксидом магния.
Конструктивное исполнение |
Модель |
Параметры |
Материал защитной арматуры (диапазон температур) |
Длина монтажной части L, мм |
|
ДТПL |
ДТПК |
||||
|
125 |
D=20 мм |
сталь 12Х18Н10Т (-40... +600°С) |
сталь 12Х18Н10Т (-40...+800°С); сталь 15Х25Т (-40...+1000°С); сталь ХН45Ю (-40...+1100°С при работе в кратковременном режиме) |
250, 320, |
Характеристика |
ДТПК125 |
ДТПL125 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) |
K(ХА) |
L(ХК) |
Рабочий диапазон измеряемых температур: |
-40...+800 °С; -40...+1000 °С; -40...+1100 °С |
-40...+600 °С |
Класс допуска датчика |
2 |
|
Условное давление |
10 МПа |
|
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика |
изолированный; неизолированный |
|
Диаметр термоэлектродной проволоки |
0,7 мм; 1,2 мм; 3,2 мм |
|
Показатель тепловой инерции, не более: |
|
|
- с изолированным рабочим спаем |
60 с |
|
- с неизолированным рабочим спаем |
10 с |
|
Количество рабочих термопар в изделии |
1 шт.; 2 шт. |
|
Степень защиты по ГОСТ 14254 |
IP54 |
|
Материал защитной арматуры |
сталь 12Х18Н10Т (Tmax до 800 °С) |
сталь 12Х18Н10Т |
* до 1100°С при работе в кратковременном режиме |
Тип термоэлектрического преобразователя |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) |
Диаметр проволоки, мм |
Температура эксплуатации, °С |
Продолжительность эксплуатации, ч |
ДТПК(ХА) |
хромель - алюмель |
5,0; 3,2 |
800 |
10000 |
1000 |
2000 |
|||
1200 |
100 |
|||
1,5 |
800 |
10000 |
||
1000 |
1000 |
|||
1100 |
200 |
|||
1,2 |
800 |
10000 |
||
1000 |
500 |
|||
1100 |
200 |
|||
0,7 |
800 |
6000 |
||
1000 |
300 |
|||
0,5 |
800 |
1000 |
||
1000 |
100 |
|||
0,3; 0,2 |
600 |
10000 |
||
800 |
200 |
|||
ДТПL(ХК) |
хромель – копель |
5,0; 3,2; 1,5 |
600 |
10000 |
800 |
1000 |
|||
1,2; 0,7 |
600 |
10000 |
||
800 |
500 |
|||
0,5 |
600 |
5000 |
||
0,3; 0,2 |
600 |
1000 |