熱電対の作動原理
技術仕様
熱電対の動作原理を理解するために、ゼーベック効果を完璧に知る必要はありません。装置が、温度の影響に応じて潜在的な差が変化するゼロ差を持つ2つの要素からなることを理解すれば十分です。ニッケル基の合金や以下のような接合によって、熱電対が多様に展開されています:
··プラチナロジウム-プラチナ;
·タングステン-レニウム;
·タングステン-モリブデン。
熱電対の動作原理
動作原理は熱電効果に基づいており、さまざまな材質の導体が加熱されることで電位差が生じます。精度を上げるために、わずかな温度上昇でも高い熱電動力を持つ熱電対が使用されます。それらは正電極:銅やクロメル、鉄、負電極:アルメル、コンスタンタン、またはコペルです。コペルの熱電対の中では、クロメル電極(THK)が最も高い熱電動力を持ち、800°Cまで使用され、次いで銅電極、そして鉄電極(760°Cまで)があります。補償導線は、記録センサーへの電位を伝達します。これらの導線には、コンスタンタンやタイプKまたはKMのクロメル、コペルなどのより安価なワイヤーが使用されます。コペルとコンスタンタンは、抵抗の基準の製造に電気計測機器で使用されます。
熱電対の種類と測定範囲
t° 200 — 1000 °C — アルメル — クロメル(THA);
t° 200 — 800 °C — コペル — クロメル(THK);
t° -40から900 °C — コンスタンタン — クロメル(THK);
t° 300 °Cまで — 銅-コンスタンタン;
t° 0から760 °C — 鉄-コペル;
t° 惰性雰囲気で最大3000°C — タングステン-レニウム。
超低温を測定 — 鉄-コンスタンタン熱電対;
アルメルの組成率
| Fe | Co | Mn | 不純物 | C | Mn | Al | Ni+Co | Si |
| ≤ 0.3 | 0.6 — 1.2 | 1.8 — 2.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.1 | 1.8 — 2.7 | 1.6 — 2.4 | 91.5 — 95.15 | 0.85 — 1.5 |
クロメルの組成率
| Ni+Co | Fe | C | Co | Si | Mn | Si | 不純物 | Al |
| 87.4 — 90.4 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | 9 — 10 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 1.4 | 0.6 — 1.2 |
コペルの組成率
| C | Fe | Ni+Co | Si | 不純物 | Cu | Mn |
| ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | 42.5 — 44 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | 54.4 — 57.4 | 0.1 — 1 |
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