Existem vários tipos de fios de termopares, cada um identificado por uma designação de letra.
Tipo K: Cromel/Alumel - Um dos tipos de termopares mais populares e amplamente utilizados.
Tipo J: Ferro/Constantan - Adequado para aplicações de uso geral na faixa de -210°C a 1200°C. Tem um custo menor em comparação com o Tipo K.
Tipo T: Cobre/Constantan - Conhecido por sua boa precisão e estabilidade a baixas temperaturas.
Tipo E: Cromel/Constantan - Adequado para aplicações com uma faixa de temperatura de -270°C a 1000°C. Tem alta precisão e é comumente utilizado em aplicações da indústria alimentar.
Tipo N: Nicrosil/Nisil - Oferece boa precisão e estabilidade, especialmente a altas temperaturas.
Tipo S: Platina/Ródio - Conhecido pela alta precisão e estabilidade em altas temperaturas, até 1600°C. É frequentemente utilizado nas indústrias farmacêutica e química.
Tipo R: Platina/Ródio - Semelhante ao Tipo S, mas com uma faixa de temperatura ligeiramente diferente, até 1600 °C. É comumente usado em aplicações de alta temperatura.
Tipo B: Platina/Ródio - Oferece excelente precisão e estabilidade a temperaturas muito elevadas, até 1700°C. É tipicamente utilizado em aplicações de alta temperatura em ambientes industriais.
Cada tipo de fio de termopares tem suas próprias características únicas, faixa de temperatura e aplicações onde é mais adequado.A selecção do tipo adequado de fio de termocouple depende de factores como a gama de temperaturas da aplicação, requisitos de precisão, condições ambientais e considerações de custo.
Que factores devo considerar ao escolher um tipo de termocouple para o meu projecto?
Ao escolher um tipo de termocouple para o seu projeto, vários fatores devem ser considerados para garantir que o termocouple selecionado seja adequado para a aplicação específica.Aqui estão alguns fatores-chave a considerar:
Intervalo de temperatura: Determinação do intervalo de temperatura dentro do qual o termocouple funcionará.então escolha um tipo que pode medir com precisão a faixa de temperatura da sua aplicação.
Requisitos de precisão: considere o nível de precisão necessário para as medições de temperatura no seu projeto.então escolha um tipo que atenda aos seus requisitos de precisão.
Compatibilidade química: avaliar o ambiente químico em que o termoparo será usado.Escolha um tipo de termocouple que seja compatível com os produtos químicos presentes na sua aplicação.
Tempo de resposta: Avalie a velocidade com que as mudanças de temperatura precisam ser detectadas em seu projeto.Selecionar um tipo de termopares com um tempo de resposta que corresponde aos requisitos da sua aplicação.
Durabilidade e resistência mecânica: considerar as condições físicas do ambiente onde o termocouple será instalado.vibrações, e outros factores ambientais presentes no seu projecto.
Custo: Avaliar o custo global do tipo de termocouple, incluindo os custos iniciais de aquisição e as possíveis despesas de manutenção.Escolha um tipo de termocouple que se encaixe dentro do seu orçamento ao mesmo tempo em que atende aos requisitos técnicos do seu projeto.
Especificidades da aplicação: ter em conta quaisquer requisitos ou restrições específicos do seu projeto, tais como limitações de tamanho, considerações de instalação,e compatibilidade com os equipamentos ou sistemas existentes.
Normas da indústria: certifique-se de que o tipo de termocouple selecionado cumpre as normas e regulamentos pertinentes da indústria, especialmente se o seu projeto exigir a adesão a diretrizes específicas.
Considerando cuidadosamente estes fatores e selecionando o tipo de termocouple mais adequado para o seu projeto,pode garantir medições de temperatura precisas e fiáveis que satisfaçam as necessidades específicas da sua aplicação.
Nome do condutor |
Termócopo Tipo |
Grau |
Intervalo de temperatura °C |
Tolerância admissível /°C |
PtRh30-PtRh6 | B | Ⅱ | 600~1700 | ± 0,25% em t |
Ⅲ | 600 a 800 | ± 4 | ||
800~1700 | ± 0,5%t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ | 0~600 | ± 15 | ||
600~1600 | ± 0,25% em t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0~1100 | ± 1 |
1100~1600 | ±[1+(t-1100) ×0,3%] | |||
Ⅱ |
0~600 | ± 15 | ||
600~1600 | ± 0,25% em t | |||
NiCr-Ni | K | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | ||
NiCr-CuNi (Constantan) | E | Ⅰ | -40~1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | ||
Fe-CuNi (Constantan) | J | Ⅰ | -40~750 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40~750 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Cu-CuNi (Constantan) | T | Ⅰ | -40 ~ 350 | ±0,5°C ou ±0,4%t |
Ⅱ | -40 ~ 350 | ±1,0°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ±1,0°C ou ±1,5%t |