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2024/12/24 16:34:07
在温度测量领域,热电偶以其广泛的温度范围、快速响应和多功能性而备受青睐。然而,在差的环境下,热电偶的局限性也日益凸显。如何在严苛条件下保持高精度和耐用性,成为了热电偶选择的关键。
以下实验,是与其他品牌热电偶与DwyerOmega 的Super OmegaClad XL™ 和标准的Inconel探头进行了一项全面的比较分析。这项测试覆盖了基线精度、绝缘电阻和热冲击条件下的回复性,以全面评估其性能和可靠性。
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基线精度精准度的较量
在100°C至1149°C的八个关键温度点上,DwyerOmega工业级热电偶以其特殊误差限(SLE)标准,稳定地保持在公差范围内。
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基线绝缘电阻绝缘性能的考验
在环境温度下,我们用500V直流电测试了每个探头的绝缘电阻。DwyerOmega探头展现了零绝缘故障。
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热冲击材料与设计的最后挑战
热冲击指的是材料(包括热电偶)在经历快速温度变化时所承受的应力和潜在损伤。对于热电偶来说,热冲击可能导致机械应力,这种应力可能会导致感测元件的开裂或失效。当热电偶暴露于突然的温度波动时,其材料的不同膨胀和收缩率可能会破坏其结构完整性,导致读数不准确或全部故障。这种现象在差或快速温度变化的环境中尤为关键,需要谨慎选择材料和设计来减轻与热冲击相关的风险。
热冲击测试模拟了快速温度变化对材料的影响。DwyerOmega探头在2000个循环的严苛测试中,展现了好的精度、耐用性和性能一致性。
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使用寿命长期稳定性的证明
在1149°C的高温下持续一周的测试中,DwyerOmega探头不仅展现了超长的使用寿命,而且漂移现象极低,远超竞争对手。
精选材料,好设计DwyerOmega热电偶的制胜秘诀
这些实验反复证明了优质材料和精巧设计在提高热电偶效能和确保其在差环境应用中的稳定性方面发挥了决定性作用。在实验对比中,DwyerOmega热电偶以其好的性能和可靠性脱颖而出。这一切,都归功于我们对材料选择的精益求精和对设计的深思熟虑。我们深知,热电偶的准确性和响应性直接取决于材料的优劣。在差条件下,这一点尤为重要。我们的Super OmegaClad XL™和标准的Inconel探头,都是经过精心设计的成果,旨在延长热电偶的使用寿命,即使在最严苛的工作条件下也能保持稳定。选择DwyerOmega,就是选择了在各种工业环境中实现一致且可靠温度测量的保障。
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