Сплавная проволока для термопар
ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / Сплавная проволока / Сплавная проволока для термопар
  • Сплавная проволока для термопар
  • Сплавная проволока для термопар

Сплавная проволока для термопар

Описание продукции

Сплавная проволока для термопар — это прецизионный сплав для измерения температуры, основной состав которого включает никель, хром, кремний, медь и другие металлы. Изготовленная из двух и более разнородных металлов, она преобразует перепад температур в сигнал напряжения на основе термоэлектрического эффекта, обеспечивая измерение температуры. Материал отличается стабильным термоэлектрическим откликом, минимальным дрейфом термоэлектрических параметров, высокой устойчивостью к окислению и однородностью состава, широким диапазоном измеряемых температур, повышенной точностью и отличными механическими свойствами. Из данной проволоки производят термопары стандартных типов K, N, E, J, T и других модификаций; она является основным функциональным материалом в сфере измерения и регулирования температуры.

Технические характеристики

Все параметры соответствуют данным каталога продукции!!!

Сферы применения и руководство по эксплуатации

  1. Металлургическая отрасль

Контроль температуры в доменных печах, конвертерах, установках непрерывной разливки, прокатных станах и термообрабатывающих агрегатах; замер температуры расплавленных металлов (сталь, алюминий и др.).

  1. Нефтехимическая промышленность

Мониторинг технологических температур в реакционных аппаратах, крекинг-печах, трубопроводах, теплообменниках и каталитических установках; подходит для эксплуатации в коррозионных, высоконапорных, пожаро- и взрывоопасных средах.

  1. Электроэнергетика и энергетический комплекс

Измерение температуры котлов, паровых турбин, теплообменников и дымоходов тепловых электростанций; контроль температурного режима оборудования ветрогенерации, фотоэлектрических систем, накопителей энергии и аккумуляторных блоков.

  1. Автомобилестроение и производство оборудования

Контроль температуры выхлопных газов и цилиндров двигателя, систем очистки отработавших газов, линий термообработки и пресс-форм.

  1. Строительные материалы и печное оборудование

Непрерывный высокотемпературный контроль в цементных вращающихся печах, стекловаренных установках, печах спекания керамики и производстве огнеупорных материалов.

  1. Пищевая промышленность, фармацевтика и лабораторная деятельность

Прецизионная терморегуляция стерилизационных установок, печей, инкубаторов, низкотемпературных холодильников и научно-исследовательского измерительного оборудования.

  1. Аэрокосмическая отрасль и специальное оборудование

Измерение температуры при испытаниях двигателей, высокотемпературных стендах, авиационных силовых установок и тепловых узлов космических аппаратов.

Инструкция по применению

Проволока подходит для непосредственной намотки или точечной сварки с изготовлением открытых термопар, а также для производства бронированных, накладных, игольчатых и сборных термопар и других готовых изделий. Допускается стационарный, переносной, встроенный и иные варианты монтажа.

Основное преимущество Спецификация

Вопрос 1: Как подобрать термопарную проволоку из различных материалов?

Ответ 1: Распространённые стандартные типы:

Тип K (Никель-Хром / Никель-Кремний либо Никель-Алюминий): универсальный вариант для средних и высоких температур.

Тип E (Никель-Хром / Медь-Никель): повышенная чувствительность, применяется при средних и низких температурах.

Тип J (Железо / Медь-Никель): для среднего температурного диапазона, экономичное решение.

Тип T (Медь / Медь-Никель): предназначен для низких температур и прецизионного измерения в холодной зоне.

Тип N (Никель-Хром-Кремний / Никель-Кремний-Магний): рассчитан на высокие температуры, отличается стабильностью характеристик и хорошей линейностью.

Вопрос 2: Какие моменты необходимо учитывать при эксплуатации?

Ответ 2: Измерительный спай должен плотно контактировать с контролируемым объектом; требуется температурная компенсация холодного спая; прокладка кабеля выполняется на удалении от источников сильных электромагнитных помех; категорически запрещается работа при температурах выше номинальных во избежание окисления материала, хрупкого излома и дрейфа показаний.

Вопрос 3: По каким причинам термопарная проволока даёт неточные показания или выходит из строя?

Ответ 3: Основные причины: окисление сплава из-за превышения допустимой температуры, некачественная или непроваренная сварка, перепутанная полярность плюса и минуса, повреждение изоляции с возникновением короткого замыкания, отсутствие компенсации холодного спая, обрыв проволоки вследствие коррозии или вибрационных нагрузок, несоответствие типа термопары и подключаемого измерительного прибора.

Вопрос 4: Допускается ли самостоятельная резка и сварка проволоки?

Ответ 4: Допускается обрезка для подгонки длины под условия монтажа. Измерительный спай обязательно надёжно проваривается (газовая сварка, аргонодуговая сварка и другие методы) для получения плотного соединения без непроваров. Подключение холодного конца должно обеспечивать стабильный контакт, чтобы расшатывание соединения не искажало результаты измерений.

Диапазон температур и допуск термопары
ТИП Оценка Макс.рабочая температура (℃) Диапазон температур (℃) Толерантность Стандартг
Долгосрочный Краткосрочный
K I 1200 1300 -40~1100 ±1,5℃ или ±0,4%t ГБ/Т2614
K II -40~1300 ±2,5℃ или ±0,75%t
E I 750 900 -40~800 ±1,5℃ или ±0,4%t ГБ/T4993
E II -40~900 ±2,5℃ или ±0,75%t
J I 600 750 -40~750 ±1,5℃ или ±0,4%t ГБ/T4994
J II -40~750 ±2,5℃ или ±0,75%t
T I 300 350 -40~350 ±0,5℃ или ±0,4%t ГБ/Т2903
T II -40~350 ±1℃ или ±0,75%t
T III -200~40 ±1℃ или ±1,5%t
N I 1200 1300 -40~1100 ±1,5℃ или ±0,4%t ГБ/T17615
N II -40~1300 ±2,5℃ или ±0,75%t

Физические свойства
ТИП Плотность при 20 ℃
(г/см³)
Температура плавления
Предел прочности
(МПа)
Удлинение
(%)
Сопротивление при 20 ℃
(мкОм.см)
КП 8.5 1427 ≥490 ≥10 70.6
КН 8.6 1399 ≥390 ≥15 29.4
НП 8.5 1410 ≥620 ≥30 100
НН 8.6 1340 ≥550 ≥35 33
EP 8.5 1427 ≥490 ≥25 70.6
RU 8.8 1220 ≥390 ≥25 49
Япония 7.8 1402 ≥240 ≥20 12
ДЖН 8.8 1220 ≥390 ≥25 49
ТП 8.9 1084 ≥196 ≥20 1.71
ТН 8.8 1220 ≥390 ≥25 49

Химический состав %
ТИП Химический состав %
Ни Кр Си мг Фе Cu
K КП 90 10 / / / /
КН 97 / 3 / / /
N НП Бал 13,7~14,7 1,2~1,6 <0,01 / /
НН Бал <0,02 4,2~4,6 0,5~1,5 / /
E EP 90 10 / / / /
RU 45 / / / / 55
J Япония / / / / 100 /
ДЖН 45 / / / / 55
T ТП / / / / / 100
ТН 45 / / / / 55