Les deux fils qui composent la paire de thermocouples sont fabriqués à partir d'une gamme d'alliages et de métaux différents et ont été normalisés par des organismes tant internationaux que nationaux.
Le fil de thermocouple de type K est un type commun de thermocouple composé de deux alliages métalliques différents:alliage nickel/silicium (généralement dénommé KN ou KNX) et alliage nickel/chrome (généralement dénommé KP ou KPX)Je suis désolé.
Ces deux alliages ont des propriétés thermoélectriques différentes à des températures différentes, ce qui peut générer une différence de potentiel thermoélectrique pour la mesure de la température.La plage de température de travail des câbles thermocouple de type K est généralement comprise entre 0 ° C et 1200 ° C., et c'est l'un des capteurs de température les plus utilisés dans de nombreuses applications industrielles et de laboratoire.
Ils ont de bonnes caractéristiques linéaires et une précision relativement élevée, et leur stabilité à haute température est relativement bonne, de sorte qu'ils sont largement utilisés dans certains environnements à haute température.
Les connecteurs des câbles thermocouple de type K utilisent souvent des prises de type K standard, ce qui leur permet de se connecter à divers dispositifs de mesure de la température, systèmes de contrôle, enregistreurs, etc.faciliter la mesure de la température et l'acquisition de donnéesEn raison de la fiabilité et de l'applicabilité des fils thermocouple de type K, ils sont largement utilisés dans diverses industries telles que la métallurgie, la pétrochimie, la production d'énergie et la transformation alimentaire.
Ce qui différencie un thermocouple d'un autre sont les métaux dans ses deux fils: la jambe positive et la jambe négative.ils diffèrent par les limites de température, conditions de procédé (inerte, oxydation, atmosphères réductrices, fortes vibrations), etc.
Nom du conducteur |
Particules de chauffage électrique Le type |
Grade |
Plage de température °C |
Tolérance admissible /°C |
PtRh30-PtRh6 | B. Pour | Ⅱ | 600 à 1700 | ± 0,25% en t |
Ⅲ | 600 à 800 | ± 4 | ||
800 à 1700 | ± 0,5% t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0 à 1100 | ± 1 |
1100 à 1600 | Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en tenant compte de la fréquence de l'émission de CO2. | |||
Ⅱ | 0 à 600 | ± 15 | ||
600 à 1600 | ± 0,25% en t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0 à 1100 | ± 1 |
1100 à 1600 | Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en tenant compte de la fréquence de l'émission de CO2. | |||
Ⅱ |
0 à 600 | ± 15 | ||
600 à 1600 | ± 0,25% en t | |||
NiCr-Ni | Le K. | Ⅰ | -40 à 1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40 à 1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | ||
NiCr-CuNi (Constantan) | E | Ⅰ | -40 à 1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | ||
Fe-CuNi (Constantan) | Je | Ⅰ | -40 à 750 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 750 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Cu-CuNi (Constantan) | T | Ⅰ | -40 à 350 | ± 0,5°C ou ± 0,4% t |
Ⅱ | -40 à 350 | ±1,0°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±1,0°C ou ±1,5%t |