Home > 기술자료 > Thermocouple
 |
|
 |
Thermocouple 열전대의 원리 |
|
|
두 종의 다른 금속선 양 끝단을 접합하여 만든 것으로 접점에 온도차가 발생할 때 이 폐회로에
열기전력이 발생하여 회로에 전류가 흐르게 되는데 이러한 열 기전력차이로 온도값을 환산하며,
열기전력의 크기와 극성은 두 금속선의 조합에 의해 결정됩니다.
특히 Sheath열전대의 경우, 스테인리스강이나 내열강으로 만든 파이프 안에 열전대 소선을
삽입한 후 무기절연물인 산화마그네슘을 채워 만든 형태로 다양한 보호관의 종류와 외경에 따라
다양한 환경에서 사용되고 있으며 고온 측정이 용이합니다.
열전대 사용 시 온도측정 범위, 측정 장소의 상황, 정밀도 등에 따라 적합한 소선의선택이 중요하며 온도와 유체, 압력에 따라 제품의 사양이 결정됩니다.
|
|
|
|
|
|
 |
Thermocouple의 특징 |
|
|
1. 외경의 차이에 따라 감도가 대단히 예민하므로 TIME LAG (HOT JUNCTION에서의 온도를 감지하는데 걸리는 시간)가 거의
없습니다. |
|
|
2. 내진성이 좋으며, 고온, 고압, 부식성의 분위기 등의 열악한 조건에 최적입니다.
외경이 가는 씨즈라 하더라도 650℃에서 3500Kg/Cm2의 내압강도를 가지고 있습니다. |
|
|
3. 사용 환경에 적절한 제품과 품질의 열전대의 경우 온도 측정 범위가 -200℃에서 +2300℃까지로 넓은 범위를 가집니다. |
|
|
4. 산화마그네슘의 절연으로 기밀이 뛰어나며 제품 수명이 길고 경제적입니다. |
|
|
5. 유연성이 좋아 굴곡이 많은 곳에 설치하기 좋으며 기계적 강도가 좋아 광범위하게 응용될 수 있습니다. |
|
|
 |
Thermocouple의 종류 |
|
구성재료
기호 |
구성재료 |
소선지름 (mmφ) |
상용한도(℃) |
과열 사용한도(℃) |
비고 |
+ 접합선 |
- 접합선 |
B
(백금/로디움) |
백금 70% + 로디움 30% |
백금 94% + 로디움 6% |
0.5 |
1,500 |
1,700 |
귀금속
열전대 |
R
(백금로디움/백금) |
백금 + 로디움 13% |
순백금 |
0.5 |
1,400 |
1,600 |
S
(백금로디움/백금) |
백금 + 로디움 10% |
순백금 |
N
(니켈,크롬,실리콘/
니켈,실리콘) |
니켈을 주성분으로한
크롬, 실리콘 합금 니켈 84%
+ 크롬 14% + 실리콘 1.65% |
니켈을주성분으로한
실리콘합금니켈95%
+ 실리콘 4.4% |
0.65 |
850 |
900 |
비(婢)
금속
열전대 |
1 |
950 |
1,000 |
1.6 |
1,050 |
1,100 |
2.3 |
1,100 |
1,150 |
3.2 |
1,200 |
1,250 |
K
(크로멜/알로멜) |
니켈을 주성분으로한
크롬합금으로
니켈 90% + 크롬 10% |
니켈을주성분으로한
실리콘합금,망간합금으로
니켈94%+알루미늄3%
+안티몬1%+망간2% |
0.65 |
650 |
850 |
1 |
750 |
950 |
1.6 |
850 |
1,050 |
2.3 |
900 |
1,100 |
3.2 |
1,000 |
1,200 |
E
(크로멜 콘스탄탄) |
니켈을 주성분으로한
크롬합금으로
니켈 90% + 크롬 10% |
구리와 니켈의 합금으로
구리 55% + 니켈 45% |
0.65 |
450 |
500 |
1 |
500 |
550 |
1.6 |
550 |
650 |
2.3 |
600 |
750 |
3.2 |
700 |
800 |
J (철/콘스탄탄) |
순철 |
구리와 니켈의 합금으로
구리 55% + 니켈 45% |
0.65 |
400 |
500 |
1 |
450 |
550 |
1.6 |
500 |
650 |
2.3 |
550 |
750 |
3.2 |
600 |
750 |
T (동/콘스탄탄) |
순동 |
구리와 니켈의 합금으로
구리 55% + 니켈 45% |
0.32 |
200 |
250 |
0.65 |
200 |
250 |
1 |
250 |
300 |
1.6 |
300 |
300 |
|
|
|
 |
열전대 종류별 기전력에 따른 온도범위 및 응답속도 |
|
|
|