TW200921959A - Thermocouple extension wire - Google Patents
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200921959 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域3 相關申請案之交互參考 依據美國專利法第119(e)條(35 USC 119(e)),本申請案 5 被授予且主張2007年10月24日提出申請的美國臨時專利申 請案第60/982,292號案的優先權的利益,其揭露在此以參照 方式被併入本文。 發明領域 本發明係有關於熱電偶延長線。 10 【先前技術】 發明背景 用於高溫量測的熱電偶一般由諸如鉑及鉑合金之貴金 屬組成。最常見的是:(1)R型熱電偶,具有鉑及13%铑之材 料的一正引線及一鉑負引線,及(2)S型熱電偶,具有鉑及 15 10%铑之材料的一正引線及一鉑負引線。 貴金屬熱電偶的一缺點是它們的高成本,該成本與該 等鉑及鉑/铑熱電偶線的長度成正比。 在一工業環境中,參考接點所位於的儀器通常遠離該 熱電偶。特別地,在量測熔融金屬的溫度的情況下,用以 20 量測該熱電偶的電動勢(emf)輸出的該儀器通常距離該熱電 偶的量測接點很遠,例如100英尺。將該貴金屬熱電偶延長 100英尺或更遠到達該量測接點將是過分昂貴的。而且,例 如在該熱電偶僅被用於一個或幾個量測的情況下(諸如通 常是關於熔融金屬的溫度量測的情況),使用將延長100英 5 200921959 尺或更通的一貴金屬熱電偶變得更加高昂。 俊用—主 v 貝金屬熱電偶來量測熔融金屬之溫度的溫度量 ::、:奴將该貴金屬熱電偶線的長度減到最小,藉由在 主常被私為—感測器或探針的—連接裳置中附接由較不昂 、屬/金屬合金製成的連接線以將該熱電偶連接到遠 距離的量測儀器。此連接線通常被稱為延長線。 器,m可被用以連接一熱電偶到—遠距離的量測儀 選2竹應用保持可接受的量測準確度,藉由:⑴ 10 長線的熱電特性以在該延長線 範圍内鱼A /、乍¥所處之溫度 -、邊延長線所附接至之該責金屬埶 實質上相同,及(2)維持該正熱電偶線 ㈣電特性 盥古玄倉勃Μ 正延長線的接點 二、,、、、電偶線與該負延長線的接點處於相同的〜。/ =些條件下’在該參考接點處所量測的·理想=是該 «測接點與該參考接點之溫度差、〜 1.鈦啻伸城 歎而不管在該等 =偶線與該等延長線的連接處所形成的接點㈣。習 延長:乂連接至一貴金屬熱電偶的該正熱電偶引線的該 (長線由純銅製成,而連接到該㈣線的 20 ,金製成。對用以使一種類型的延長線的熱電:與: 貝金屬熱電偶的熱電特性相匹配以將由於該熱電偶與該延 長線之間的熱電特性不匹配引起的誤差減到最小之一特定 類型的材料之選擇被描述在錢專利第⑽6姻號案及美 =專利第4扉,5()()號案中。由於延長線與熱電偶元件的熱 電特性不匹配導致的熱電偶與延長線的接點處的一溫度差 而引起的量測誤差在ASTM Pub. 470Β,1981,第27 35頁之 6 200921959 “Manual on the Use of Thermocouples in Temperature 中被討論。 如上所述,出現在該熱電偶與該延長線的該正接點及 負接點(以後被稱為中間接點)之間的一溫度差導致該熱電 5 偶emf的一量測誤差。先前技術中未討論的是,該等中間接 點之間的溫度差可能由自該正中間接點流到較冷的相對應 的參考接點的熱量與自該負中間接點流到較冷的相對應的 參考接點的熱量之差引起。在兩個接點都正接收一相等的 熱量輸入的情況下,熱流間的差導致該等接點中的一個明 10 顯冷卻。該溫度差將與該熱電偶(較特別地,該等中間接點) 暴露在高溫環境下從而被暴露在連續熱增益的一環境下的 時間成正比地增加。 增加貴金屬溫度量測的準確度,及較特別地,對於工 業而言,增加熔融金屬的溫度量測的準確度將成為一經濟 15 優勢。因此,希望減小經過該等熱電偶延長線之來自該熱 電偶與該等延長線的該等接點的差分熱流。 【發明内容3 發明概要 本文揭露一種熱電偶系統。該熱電偶系統包括具有一 20 正引線及一負引線的一熱電偶。一正導線以一第一端於一 第一接點處被連接到該正引線,且一第二端被連接到一第 二接點。一負導線以一第一端於一第三接點處被連接到該 負引線,且第二端被連接到一第四接點。該第二及第四接 點構成一參考接點。該正導線及該負導線中的至少一條的 7 200921959 一熱傳導率及一線規中的至少一個被選擇以控制各自的自 該第一接點向該參考接點的熱流及自該第三接點向該參考 接點的熱流之量以使該等熱流之差小於一預定的量。 圖式簡單說明 5 當結合附圖閱讀時,對本發明的前述發明内容,以及 下面的詳細描述將被更好地理解。為說明本發明的目的, 圖中顯示目前較佳的實施例。然而,應被理解的是,本發 明不限於所顯示的精確配置及手段。 在該等圖式中: 10 第1圖是熱電偶A、B及C的一示意圖; 第2圖是一熱電偶電路的一示意圖; 第3圖是一熱電偶電路之一 emf對溫度圖; 第4圖是一已知的溫度感測器的一圖式; 第5a圖是本發明之第一實施例的一圖式; 15 第5b圖是本發明之第二實施例的一圖式;及 第5c圖是本發明之第三實施例的一圖式。 t實施方式3 較佳實施例之詳細說明 現在參見第1圖,顯示有兩個熱電偶,兩者在熱電特性上 20 完全相同。第一熱電偶A(它的參考接點在T參考(Reference)=32 F, 及它的量測接點在某一中間溫度T + w (lntermediate))與第二熱電 偶B(它的參考接點在該中間溫度TIntermediate,及它的量測接 點在要被量測的溫度T*測(Measure))的組合等效於一單一熱電 偶(它的參考接點在32°F,及它的量測接點在要被量測的該 200921959 /JEL T^jeasure J 即emfA+emfB=emfc,其中,emf是由該(等)熱 電偶產生的電動勢)。簡要地說明,如果一熱電偶之emf對 溫度的關係關於一參考溫度而言是已知的,則在任何其他 的參考溫度處所產生的emf是可預測的。 5 一實際的結果是,具有與該熱電偶對B相同的熱電特 性’但為不同的材料的一延長線對人可被插入該熱電偶電路 (例如在TReference及Tintermediate中間),而不會影響由一完整的 熱電偶C所量測的淨電動勢。 在使用連接到一外罩中的一熱電偶的延長線的許多工 10業應用中,其中,該量測接點的溫度可能超過2500°F,位 於該外罩中的中間接點導致該中間接點的溫度不超過4〇〇 F。同樣地,經由實踐,s亥量測儀器的該參考接點不會降 到32 F以下。結果,因為延長線操作時所在之溫度範圍被 限制,所以由不及貴金屬熱電偶昂貴的材料製成的延長線 15時$被用在工業應用中以延長該熱電偶至該等參考接點。 理想地,為了避免不準確,該等延長線與一貴重的熱電偶 應該具有相匹配的熱電特性,使得在32卞到4〇〇卞的範圍内 的任何溫度,該兩個延長線之間所產生的差分電動勢emf 在極性及1值上都應該實質上等於該兩個貴金屬熱電偶線 20 之間所產生的差分emf。 第2圖顯示在一 S型及R型的熱電偶電路中延長線(Ρχ, Νχ)的使用’其中,貴金屬熱電偶ρ、顺連接到點丁!處的中 間接點,且絲線ΡΧ、ΝΧ切科巾間接點與位於點〜處 的該等參考點之間。藉由計算在每一端點的溫度之間的所 200921959 有該等接點的電壓的總和,這樣一種熱電偶組合的輸出可 被計算,諸如: X: = )i: + (£P)Tr: + (^.v %: + X: 其中,EPX等於點丁丨與!^之間的emf ; 5 EP等於點丁1^與T,之間的emf ; EN等於點乃與!^之間的emf;及 ENX等於點TR與乃之間的emf。 已經發現,在熱電偶溫度量測中存在除由延長線不具 有一匹配的熱電特性(emf)所引入的誤差以外之誤差的來 10 源。減小該等誤差的效益可能遠遠大於使該等延長線及該 熱電偶的emf特性相匹配的效益。當一溫度差存在於每一熱 電偶線被連接到它的各自的延長線之該等接點之間時,即 使在每一溫度’該延長線對與該熱電偶emf完全地匹配,該 等誤差的其中一個,及本發明的主題出現。 15 參見弟2圖’讓. τ{ρχιρ、羊 Τ、ΝΧ 第3圖是關於正的(Ρ)及負的(Ν)熱電偶線Ρ及Ν與相對 應的延長線Ρχ及Nx&emf對溫度的一圖1。下面的關係可應 用在該等延長線的操作範圍内的任何溫度T : 20 熱電偶輸出=延長對輸出; Ερ-ΕΝ = Ερχ ~ ΕΝχ 重新整理; EP ~ EPX = En ~ ΕΝχ 1 見 ASTM Pub. 470B, 1981,第 34 頁“Λ/训«咖(yieo/r/^w〇c〇(^/ei 加州邮”。 10 200921959 如果一溫度差存在於該兩個接點之間(其中,p在τΡ處 連結Ρχ及Ν在Τν處連結Νχ),即,則一不需要的emf 將以一量值存在於該兩個接點兩端; /\Ε~(Ερ-Ερχ)Τρ-(Ε^-Ε^χ)Τ^ 5 ΛΕ-(Ερ-Ερχ)ΤΡ-(Ερ-Ερχ)ΤΝ 不管該誤差是否導致一正的或負的偏差,當TV 時,Z\五的符號將視的量值及Px及Nx對P及N的emf 關係而定。 對於自而產生的誤差而言,存在商業熱電偶組 10 合所固有的幾個原因。在具有與熱電偶之貴重導線的長度 相比不成比例的長延長線的熱電偶組合中,其中7> # 7V, 一增加的誤差可能性已經被觀察到。此情況在鉑為基的貴 金屬熱電偶系統中是很常見的,其中,由於相比於該等延 長線的成本’始為基的金屬的南成本'該等貴重的熱電偶 15 的長度被保持盡可能地短。 在且其中該延長線與該貴金屬熱電偶線在直徑 上存在不同之熱電偶組合中,誤差上的一進一步增加已經 被觀察到。這在例如英國專利第719026號案、美國專利第 2,993,944號案、美國專利第2,999,121號案及美國專利第 20 3,298,874號案中所描述的類型的可配置熱電偶裝置中是相 當明顯的。 在7>#7V且其中在該等延長線材料的導體(其等是在 提供用以瞬間連接或切斷該熱電偶電路的部分之裝置的溫 度電路的中間)之間的實體線的直徑上存在不同之熱電偶 11 200921959 組合中,誤差上的一進一步增加已經被觀察到。美國專利 第4,229,230號案揭露了一連接組件中的此種不對稱的一範例。 除了前面提及的emf影響外,溫度量測中的關於在熱電 偶電路中使用延長線的誤差的另一個來源是由於該P X及N X 5 延長線中之自較高溫度的中間接點到較低溫度的參考接點 的熱流上的一差。在該正接點及負接點之間的熱傳導率不 是無限的那些情況下,該熱流上的差引起該正的與負的中 間接點之間的一溫度差。對穩態一維熱傳導定律的一簡要 概述將有助於解釋本發明所克服的困難。 10 當在諸如一延長線之一本體内存在一溫度梯度時,熱 能將從南溫區域流向低溫區域。此現象被稱為傳導熱傳 遞,且以傅利葉定律來描述。對於一維的熱流: ,dT q = —k — dx 其中,熱通量q(瓦/平方公尺)視一已給定的溫度分佈T而 15 定,且熱傳導係數k(瓦/公尺-克耳文)是垂直於傳遞方向的 每單位面積的熱傳遞率。負號是指示熱流沿著該溫度梯度 向下流的一約定。 如果以瓦所量測的該熱流穿過一已定義的橫截面積 A,則該方程式變為: 1AdT q - -κΑ —— 20 dx 穿過一材料厚度Λχ對該熱流方程式求積分得到, q = ^-{Tx-T2) Δχ 12 200921959 其中,几及丁2是該本體的兩個邊界的溫度。 隨著對熱傳導的理解,可以看到該等延長線的熱傳導 率上的差如何可以導致實際的溫度誤差。 例如,大多數貴金屬熱電偶系統利用一銅及銅-鎳延長 5 線對以在該等中間接點處將具有一量測接點的該貴金屬熱 電偶連接到具有參考接點的該量測儀器。該等中間接點及 該等參考接點處的結構每一個被設計以維持該正接點及負 接點處於實質上相同的溫度。然而,因為該正中間接點與 該負中間接點必須被電氣隔離,所以該等接點之間的熱傳 10 導率是有限的,且因而該正接點及負接點不可能被維持在 確切相同的溫度。 國家及國際標準組織對於該延長線所指定的用以延長 一貴金屬熱電偶之正熱電偶的銅線的熱傳導係數k在6 8 °F 時大約為390W/m-K ;及用以延長負引線的銅-鎳延長線的 15 熱傳導係數k在68°F時大約是85W/m-K。若輸入到該兩個延 長線臂中的每一個的較熱端的熱被保持在相同的值,且每 一導線的線橫截面積是完全相同的,則由於較多的傳導熱 損失向下傳向該導線的較冷端(參考接點),具有較高熱傳導 率的該導線的較熱端經過一段時間將處於與具有較低傳導 20 率的該導線相比較低的一溫度。相對應地,由於較多的熱 流向該較高傳導率的延長線的較冷端,該較冷端將處於與 該較低傳導率的延長線的較冷端相比稍微高的一溫度。該 影響由通常被設置在周圍且使每一導線與周遭的環境熱交 換分離且促進電氣隔離的熱絕緣及電氣絕緣複合而成。隨 13 200921959 著在該等導線的該較熱端的持續的熱輸入,沿著每—分離 的導線的熱端及冷端之間的該延長線之該溫度梯度將變得 越來越不同,導致溫度量測中的較大誤差,如利用第3圖所 解釋。 5 該等延長線中的該熱流是該導線的熱傳導係數及線規 的一函數。因此’各自的延長線中的該熱流可藉由為該等 導線的該線規、該等導線的該熱傳導係數或兩者選擇特定 的值來控制。實際上,在貴金屬熱電偶系統的實例中,僅 僅減小該銅延長線的線規及增加該銅-鎳延長線的直禋(習 10知地,該等延長線與該等貴金屬熱電偶一起使用足以使該 等延長線路徑中的熱流均等)已經被發現是不可實施的,因 為該較細的銅線容易遭受破損,及/或較大線規的一銅-鎳合 金線的不可接受的高成本。因此,期望為該等延長線選擇 替代材料’使得它們的傳導係數將提供一熱均等,而處於 15線規及熱電特性的可接受的範圍内。 現在參見第4圖,這是一已知的熱電偶系統1〇的一範 例’該熱電偶系統10包含包括具有一量測接點16及正的及 負的熱電偶引線14a、14b之一貴金屬熱電偶14的一感測器 12、包括參考接點26a、26b的一量測儀器28,及將該感測 20器12連接到該量測儀器28的延長線24a、24b。該感測器12 還包括冷接點18a、18b及連接器接點22a、22b。連接線20a、 20b將該正的及負的熱電偶引線14a、14b連接到連接器接點 22a、22b。該等延長線24a、24b將該等連接線20a、20b連 接到该專參考接點26a、26b。 14 200921959 在第4圖的該已知的熱電偶系統1〇中,該連接線2〇a及 連接到该熱電偶14的該正引線i4a的該延長線24a習知地由 在68 F時具有大約3 90W/m-K的一標稱熱傳導係數的銅(Cu) 製成。連接到該熱電偶14的該負引線14b的該連接線20b及 5该延長線24b由在6 8卞時具有8 5 W/m-K的標稱熱傳導係數 的一銅-錄合金(CuNi)製成。因為理想地,20t^24b的材料 具有相同的熱電特性,且2〇a及24a的材料具有相同的熱電 特性’所以該熱電偶系統與在接點18b與26b之間,及同樣 地18a與26a之間’具有一單一導體的一系統之量測所得相 10等。然而,在該已知的系統中,如以上所討論,由於該等 各自的延長/連接線的熱傳導率及輻射上的固有差異,穿過 該正的連接/延長線2〇a、24a朝向該參考接點26a的熱流不同 於穿過該負的連接/延長線20b、24b朝向該參考接點26b的 熱流。熱流上的差可能導致由於出現在該等接點丨8&、18b 15 的一差分emf的一量測誤差。 現在參見第5a圖,顯示的是本發明之具有不同於24a的 一正延長線段24a,的一第一較佳實施例,且除了如特定描 述的以外’其在所有其他方面都與第4圖的該已知的系統完 全相同。在該第一較佳實施例中,用於該延長線24a,的較 2〇 佳的材料是在68°F時具有155W/m-K的一標稱熱係數的銅 及錳的一合金(CuMn),隨著溫度從32T變化到400下,其可 在145到190W/m-K之間變化。較佳地,在該延長線24a’中 錳的百分比為1 %+/-0.35%。在該第一較佳實施例中,該等 延長線24a’、24b的熱傳導率及/或線規被特意選擇,使得自 15 200921959 各該冷接點18a、18b朝向該等參考接點26a ' 26b的方向的 熱流被控制,從而使得自該接點18a朝向該參考接點26a的 方向的熱流及自該接點18b朝向該參考接點26b的方向的熱 流能夠使該等各自的熱流之量相差小於一預定的量,且較 5 佳地在數量上實質上相等。 參見第5b圖,顯示的是本發明之具有不同於20a的一正 的連接線20a’的一第二較佳實施例,且除了如特定描述的 以外,其在所有其他方面都與第4圖的該已知的系統完全相 同。在該第二較佳實施例中,利用較低的熱傳導的一連接 10 線20a,作為一熱斷路。在該第二較佳實施例中,用於該連 接線20a’的較佳材料是具有155W/m-K的一標稱熱係數的 銅及錳的一合金(CuMn) ’隨著溫度從32T變到400卞,其可 在140與190W/m-K之間變化。較佳地,在該連接線2〇a,中 錳的百分比為1%+/-0.35%。在該第二較佳實施例中,該等 15 連接線20a’、20b的熱傳導率及/或線規被選擇,使得穿過該 專連接線20a’、20b的自各该冷接點18a、18b朝向該等延長 線24a、24b的方向傳導的熱流被控制,從而使得當該等
Cu/CuNi延長線24a、24b被連接到該等參考接點26a、26b 時,該熱流較佳地(但不一定)實質上相等。要注意,雖然該 2〇 等連接線20a’、20b被顯示在該感測器12内,但它們可以在 該感測器12的外部。 參見弟5c圖’顯不的是本發明之具有一正連接線2〇a, 及一正延長線24a,的一第三較佳實施例,且除了如特定描 述的以外,其在所有其他方面都與第4圖的該已知的系統完 16 200921959 全相同。在該第三較佳實施例中,用於該連接線20a,及該 延長線24a’的較佳材料是具有155W/m-K的一標稱熱係數 的銅及錳的一合金,隨著溫度從32°F變到400°F,其可在145 與190W/m-K之間變化。較佳地,在該連接線20a’及該延長 5 線24a’中錳的百分比為1%+/-0.35%。在該第三較佳實施例 中,完全相同的金屬被連接在該等連接線20a’、20b及該等 各自的延長線24a’、24b之間的接點處。在該第三較佳實施
例中,該等連接線20a’、20b及該等延長線24a,、24b的熱傳 導率及/或線規被特意選擇’使得自各該冷接點18a、丨补朝 10向該等參考接點26a、26b方向的熱流被控制,從而使得自 該接點18a朝向該參考接點26a的方向的熱流及自該接點 18b朝向該參考接點26b的方向的熱流能夠使該等各自的熱 流之量相差小於一預定的量,且較佳地在數量上實質上相 等。因為該熱流可藉由調整該連接線2〇a,及該延長線施, 15中的-個或兩個來控制,所以在選擇該等導線的線規上的 較大靈活性可被實現。 本發明不限於利用貴金屬熱電偶及由―咖合金Μ 的-負延長線的熱電㈣統。用在料較佳實施例中的該 20 ⑽11合金同樣地可制於習知的正延長線是_之任付 熱電㈣、統。此等熱電偶系統包括(> 類型熱電偶以及R及S型熱電偶的 及 Λ 二系統。而且,藉由選 «权長相-組合物延長 的概念可應用於任何類型的熱電 ^—均等 等延長線的材料的任何特定選擇。… 不限於用於該 17 200921959 理想地,為了徹底地消除該誤差來源,穿過該等各自 的延長線之自該冷接點流到該量測接點的熱流應該是相等 的。然而,該技藝中具有通常知識者將理解,不必使該熱 流完全均等以獲得誤差上的一明顯減小,尤其,在使用相 5 同的熱電偶感測器進行連續的量測的情況下。而且,儘管 本發明的經濟優勢尤其可應用於利用一貴金屬感測器的可 配置溫度感測器,但使該等導線中之自一中間接點到該參 考接點的熱流均等的概念同樣地可應用於由於穿過該等延 長線的不相等的熱流而引起的誤差導致該溫度量測的誤差 10 之任何熱電偶系統。 將被該技藝中具有通常知識者理解的是,在不背離其 廣泛的發明概念的情況下,對以上所描述的該等實施例的 變化可被做出。因而,要理解的是,本發明不限於所揭露 的該等特定實施例,但意欲涵蓋如後附申請專利範圍所定 15 義的本發明之精神及範圍内的修改。 t圖式簡單說明3 第1圖是熱電偶A、B及C的一示意圖; 第2圖是一熱電偶電路的一示意圖; 第3圖是一熱電偶電路之一emf對溫度圖; 20 第4圖是一已知的溫度感測器的一圖式; 第5a圖是本發明之第一實施例的一圖式; 第5b圖是本發明之第二實施例的一圖式;及 第5c圖是本發明之第三實施例的一圖式。 18 200921959 【主要元件符號說明】 10.. .熱電偶系統 12.. .感測器 14.. .貴金屬熱電偶 14a...正引線 14b...負引線 16.. .量測接點 18a-18b...冷接點 20a-20b"_連接線 20a,.·.正連接線 22a-22b...連接器接點 24a-24b...延長線 24a’...正延長線段/延長線 26a-26b...參考接點 28...量測儀器 19
Claims (1)
- 200921959 十、申請專利範圍: 1· 一種熱電偶系統,其包含: 具有一正引線及一負引線的一熱電偶,該正引線及 S亥負引線在一量測接點處連接在一起,及 至少一條正導線及至少一條負導線,其中,該正導 線以一第一端於一第一接點處連接到該正引線,且以一 第二端連接到-第二接點,該負導線以—第—端於一第 二接點處連接到該負引線,且以第二端被連接到一第四 接2 °亥第一及第四接點構成一參考接點,該參考接點 處在小於該量測接點的—溫度,其中,該至少_條正導 線及该至少-條負導線中的至少—條的_熱傳導率及 一線規中的至少-個經選擇以控制各自的自該第—接 點朝向該參考接點的方向的熱流及自該第三接點朝向 該參考接關方向的熱流之量,以使該等熱流之差小於 一預定的量。 、 •如申請專利範圍第1項所述之熱電偶系統,其令,穿 該至少一條正導線的該熱流之量與穿過該至少—條 導線的該熱流之量實質上相等。 20 3·如申請專利範圍第】項所述之熱電偶系統,其中,該 少-條正導線包含一正連接線及一正延長線且直申 該正延長線控制穿過該至少一條正導線的該熱流^ 4.如申請專利範圍第】項所述之熱電偶系統,其令,該至 少-條正導線包含—正連接線及—正延長線,且立卜 該正連接線控制穿過該至少一條正導線的該熱流。、 20 200921959 5·如申睛專利範圍第1項所述之熱電偶系統,其中,該至 少一條正導線包含一正連接線及一正延長線,且其中, 該正連接線由純銅製成,且該正延長線由—銅-錳合金 製成。 、 6. 如申請專利範圍第1項所述之熱電偶系統,其中,該至 少一條正導線包含一正連接線及一正延長線,且其中, 該正連接線由一銅-鐘合金製成’且該正延長線由純銅 製成。 7. 如申請專利範圍第丨項所述之熱電偶系統,其中,該至 少一條正導線包含一正連接線及一正延長線且其中, 該正連接線由一銅-錳合金製成,且該正延長線由該銅_ 猛合金製成。 8_ —種熱電偶系統,其包含: 具有一正引線及一負引線的一R型或一 s型熱電 偶;及 實質上由百分之0.65到百分,剩餘部分 為銅構成的一正導線,該正導線被電氣連接到該尺型或§ 型熱電偶的該正引線。 9-如申請專利範圍第7項所述之熱電偶系統,其令,該正 導線直接連接到該熱電偶的該正引線。 10.如申請專利範圍第7項所述之熱電偶系統,其中,該熱 電偶包括在具有一連接器的一感測器中,且該正導線經 由該連接器連接到該熱電偶的該正引線。 種用於在一鉑/鉑-铑熱電偶系統中與一負銅-鎳熱電 21 200921959 偶連接/延長線一起使用的τ & 此甘士 熱1偶連接/延長線組合 物,其中,該熱電偶系統之 ,1〇0/^ „ °Λ…電偶的該正引線是從由 5 10 15 6_13%姥組成的群級中選擇的-銘_姥人 金,該正熱電偶連接/延長線組合物按重量百分比而: 實質上由ο.65·1·35祕及剩餘部分為銅構成。 12. —種用作一鈾/名白-姥敎電儒备 ,,,、偶糸統中的熱電偶延長線之正 熱電偶連接/延長線組合物,其中,該熱電偶系統中的 該熱電偶的-正引線是從由鈾,姥及銘·13%姥組成 的群組中選擇的一翻-铑合金,-負引線是始,且一負 延長線標稱上由百分之〇.5到百分之15_、百分之 〇.25到百分之(MG賴及_部分為銅構成該正熱電 偶連接/延長線組合物在3214〇〇卞的溫度範圍具有 100-250W/m_K之間的一熱傳導率。 如申請專利範圍第_所述之正連接/延長線組合物,其 中,該組合物在32卞-400卞的溫度範圍具有 145-190W/m-K之間的一熱傳導率。 14·如申請專利範圍第U項所述之正連接^長線組合物,其 中,該組合物按重量百分比為:錳〇 65_丨35及剩餘部分 為銅。 22
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