Thermokoppeltypen in detail
Inhoud
Algemene thermokoppeltypen
Dit onderdeel beschrijft de standaard en veelgebruikte thermokoppeltypen zoals gedefinieerd in IEC 60584-1. Elk type heeft een unieke combinatie van geleiders, geschikt voor specifieke omgevingen en temperatuurbereiken. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op de afzonderlijke pagina's per thermokoppeltype via de onderstaande links.
Type K - Nikkel-chroom vs nikkel-aluminium
Het meest gebruikte industriële thermokoppel (Chromel-Alumel), Type K is ideaal voor oxiderende omgevingen. Max. continu gebruik is ~1100°C, met kortstondige tolerantie tot 1200°C. Het is geschikt tot -250°C maar kan last hebben van drift tussen 250–600°C, vooral tijdens thermische cycli. Hoewel populair in nucleaire omgevingen, heeft Type N nu de voorkeur.
Type T - Koper vs koper-nikkel
Type T (koper-constantaan) is zeer geschikt voor laboratorium- en cryogene toepassingen (-250°C tot 400°C). Het biedt uitstekende herhaalbaarheid in het bereik -200°C tot 200°C (±0,1°C), maar de koperen geleider oxideert snel boven dit bereik. Let op: de legeringen van Type T en Type J zijn niet uitwisselbaar.
Type J - IJzer vs koper-nikkel
Bekend als ijzer/constantaan, is Type J geschikt voor reducerende atmosferen, met een maximale continue temperatuur van ~800°C (kortstondig: 1000°C). Onder omgevingstemperaturen kan condensatie leiden tot roestvorming en verbrossing.
Type N - Nikkel-chroom-silicium vs nikkel-silicium
Ontworpen als een geavanceerd alternatief voor Type K, weerstaat Type N (Nicrosil-Nisil) drift, oxidatie en magnetische instabiliteiten tot 1280°C. De superieure herhaalbaarheid en weerstand tegen nucleaire straling maken het ideaal voor veeleisende, hogetemperatuuromgevingen. Gestandaardiseerd in 1986 (BS EN 60584-1 deel 8), het wordt nu breed gebruikt en wordt in veel toepassingen gezien als een betere keuze dan E, J, K en T.
Type E - Nikkel-chroom vs koper-nikkel
Ook bekend als Chromel-constantaan, levert Type E de hoogste EMK onder de gangbare thermokoppels. Het bereik loopt van -250°C tot 900°C in oxiderende/inerte atmosferen. Stabieler dan Type K, maar Type N scoort nog steeds hoger voor langetermijnnauwkeurigheid.
Type S - Platina-10% rhodium vs platina
Gebruikt in oxiderende of inerte atmosferen, Type S-thermokoppels zijn geschikt voor continu gebruik tot 1600°C (kortstondig tot 1700°C). Mantels van hoogzuiver aluminiumoxide (alumina) zijn doorgaans vereist om verontreiniging en EMK-degradatie te voorkomen. Langdurig gebruik bij hoge temperatuur kan leiden tot rhodiumdiffusie en vermindering van de EMK.
Type R - Platina-13% rhodium vs platina
Met een iets hogere uitgang (EMK) en betere stabiliteit dan Type S heeft Type R over het algemeen de voorkeur voor dezelfde hogetemperatuurtoepassingen. Verder zijn prestaties en hanteringseisen vergelijkbaar.
Type B - Platina-30% rhodium vs platina-6% rhodium
Type B-thermokoppels kunnen continu werken tot 1600°C (kortstondig: ~1800°C). Hoewel de uitgang lager is, is koudelascompensatie vaak niet nodig vanwege de verwaarloosbare EMK onder 50°C. Wordt doorgaans niet gebruikt onder 600°C.
Type C - Wolfraam-5% renium vs wolfraam-26% renium
Gebruikt in vacuüm, inerte atmosferen of droge waterstof; Type C (voorheen W5) biedt hoge temperatuurbestendigheid met lineaire EMK-uitgang. Herkristallisatie boven 1200°C kan tot brosheid leiden.
Type A - Wolfraam-5% renium vs wolfraam-20% renium
Een variant op Type C; Type A vergroot het bruikbare temperatuurbereik tot 2500°C onder vergelijkbare atmosferische beperkingen.
Niet-standaard thermokoppels
Een reeks gespecialiseerde thermokoppeltypen blijft niche- of legacytoepassingen bedienen. Belangrijke voorbeelden zijn:
- Type G (wolfraam vs wolfraam-26% renium) en Type D (wolfraam-3% renium vs wolfraam-25% renium):
Beide functioneren tot ~2300°C (kortstondig: 2750°C) in vacuüm of inerte gassen. Boven 1800°C kan reniumverdamping optreden. Geschikte isolatoren zijn onder meer beryllia en thoria. - Iridium-40% rhodium vs iridium:
In lucht zonder bescherming bruikbaar tot 2000°C (kortstondig). Kalibratie per batch is vereist wegens het ontbreken van standaardtabellen. Verbrossing is een risico na langdurige blootstelling. - Platina-40% rhodium vs platina-20% rhodium:
Biedt een groter temperatuurbereik dan Type B (kortstondig tot 1850°C). Geen standaardreferentietabellen; kalibraties per batch zijn doorgaans beschikbaar. - Nikkel-chroom vs goud-ijzer (cryogeen):
Ontworpen voor gebruik onder 1K (betere prestaties boven 4K), is dit thermokoppel ideaal voor metingen bij ultralage temperaturen. Referentietabellen zijn beschikbaar van NBS en andere bronnen.
Uitgangstoleranties voor thermokoppels
Niet alle thermokoppels komen perfect overeen met referentietabellen. IEC 60584-1 definieert uitgangstoleranties voor zowel edelmetaal- als basismetaalthermokoppels. Deze toleranties (zie Tabel 3.3) gelden voor draden met typisch 0.1–3 mm diameter en houden geen rekening met kalibratiedrift tijdens gebruik. Niet-standaard typen worden doorgaans geleverd met fabrikant-specifieke batchtabellen.
| Type | Tolerantieklasse 1 | Tolerantieklasse 2 | Tolerantieklasse 3 |
|---|---|---|---|
| Type K Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
–40°C tot +375°C ±1.5°C 375°C tot 1000°C ±0.004 . |t| |
–40°C tot +333°C ±2.5°C 333°C tot 1200°C ±0.0075 . |t| |
–167°C tot +40°C ±2.5°C –200°C tot –167°C ±0.015 . |t| |
| Type T Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
–40°C tot +125°C ±0.5°C 125°C tot 350°C ±0.004 . |t| |
–40°C tot +133°C ±1.0°C 133°C tot 350°C ±0.0075 . |t| |
–67°C tot +40°C ±1.0°C –200°C tot –67°C ±0.015 . |t| |
| Type J Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
–40°C tot +375°C ±1.5°C 375°C tot 750°C ±0.004 . |t| |
–40°C tot +333°C ±2.5°C 333°C tot 750°C ±0.0075 . |t| |
– – – – |
| Type N Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
–40°C tot +375°C ±1.5°C 375°C tot 1000°C ±0.004 . |t| |
–40°C tot +333°C ±2.5°C 333°C tot 1200°C ±0.0075 . |t| |
–167°C tot +40°C ±2.5°C –200°C tot –167°C ±0.015 . |t| |
| Type E Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
–40°C tot +375°C ±1.5°C 375°C tot 800°C ±0.004 . |t| |
–40°C tot +333°C ±2.5°C 333°C tot 900°C ±0.0075 . |t| |
–167°C tot +40°C ±2.5°C –200°C tot –167°C ±0.015 . |t| |
| Type R en Type S Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
0°C tot +1100°C ±1.0°C 1100°C tot 1600°C ±(1 +0.003 (t . 1100)°C |
0°C tot +600°C ±1.5°C 600°C tot 1600°C ±0.0025 . |t| |
– – – – |
| Type B Temperatuurbereik Tolerantiewaarde Temperatuurbereik Tolerantiewaarde |
– – – – |
– – 600°C tot 1700°C ± 0.0025 . |t| |
600°C tot +800°C ±4.0°C 800°C tot 1700°C ±0.005 . |t| |
Tabel 3.3: Thermocouple Tolerances According to IEC 60584-1 (reference junction at 0ºC)
Opmerking: De informatie in deze gids wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Hoewel we naar nauwkeurigheid streven, worden alle gegevens, voorbeelden en aanbevelingen “zoals ze zijn” geleverd, zonder enige vorm van garantie. Normen, specificaties en best practices kunnen in de loop der tijd veranderen, controleer daarom vóór gebruik altijd de actuele vereisten.
Hulp nodig of een vraag? We staan klaar om te helpen — neem gerust contact met ons op.
Verder lezen
Wat zijn de verschillende typen thermokoppels?
Ontdek de eigenschappen en kenmerken van de verschillende typen thermokoppels
Uitgangstabellen voor thermokoppels
Bekijk tabellen van EMK versus temperatuur voor alle typen thermokoppels.
Wat zijn de kleurcodes voor thermokoppels?
Ontdek de kleurcodes voor thermokoppelkabels en -connectoren.