R、S、B、J、T、E、K 及 N 型热电偶的分度多项式与GB/T16839.1-1997相比,没有变化。分度多项式最初是由美国国家标准与技术研究院(national institute of standards and technology,NIST)计算得出,并在1993年NIST第175号专题报告中进行了详细叙述。
我国不同行业分别采用前苏联标准或美国标准生产和使用钨铼热电偶,并从1986年起逐步将美国材料与试验协会(American society for testing and materials,ASTM)标准转化为相关的国家或行业标准。结合其耐高温、价格便宜等优点,我国开展了代替贵金属生产快速热电偶的研究,并取得成功。自此,钨铼热电偶在国内的应用逐渐扩展。由于钨是我国特产金属,钨铼热电偶在我国价格比较便宜。我国应用钨铼热电偶普遍采用一次性或弱保护的短寿命使用方式,因此钨铼热电偶的消耗量大。俄国的钨铼热电偶生产量也较大,主要出口到中国。目前,我国工业系统较多使用C型和D型(D型是企业指定字母代号,而非标准指定代号)热电偶,军工系统会用一些A型热电偶,所以国内也有将D型热电偶加入IEC标准的呼声。
C型热电偶是可以有低温段允差的。我国现行的钨铼热电偶相关标准中都规定了低温段允差。其中, GB/T29822-2013《钨铼热电偶丝及分度表》采用ASTM E 230(或沿用ASTME 988)的规定,但将高低温段的转折点移到400℃,因此低温段的允差比美国的标准稍小,是4℃。JB/T12529-2015《工业钨铼热电偶技术条件》则参考了GB/T29822-2013的规定,但只规定了2级允差(实际上GB/T29822的1级允差缺乏合理性。由于钨铼热电偶的测量不确定度很大,1级热电偶的合格率、可靠性等尚存疑问)。为便于对照,本文给出了我国钨铼热电偶相关标准与国际标准的允差对比,如表2所示。
A型热电偶来自俄国标准GOST R 8.585-2001 State system for ensuring the uniformity of measurements.Thermocouples.Nominal static characteristics of conversion。该标准规定的测量上限是2500℃,允差是0.5%测量值。这个指标看起来很好,但是负责修订IEC60584的IEC SC65B/WG5工作组讨论后发现,实际上俄国给出的A型热电偶有3张比较接近的分度表,热电偶生产出以后,通过标定再决定使用3张中的哪一张,这时与之对应的分度表允差是0.5%测量值。而这对使用和更换热电偶来说非常不便。因此WG5工作组要求俄国必须合并分度表,并且通过试验确定对新的统一分度表的允差。当时要求进行国际比对试验,最终俄国、美国提供了试验,但只做了1000-1600℃温度段的试验。然后俄国就以3张分度表比较靠中间的那张作为统一分度表,同时将允差扩大到1%测量值,保留了高于美国的上限温度2500℃。这样A型热电偶基本可以达到要求( 能否稳定的批量的达到要求并不确定)。
4、对IEC版本中错误的修正
新版标准在修订过程中,发现了IEC版本存在的几处错误。在保持等同采标的前提下,对其进行了编辑性修改。
①修改了2.1 Thermoelectric effect /Seebeck effect的定义。原定义为“production of an electromotive force(EMF) due to a temperature gradient along a conductor”,译为“导体上因存在温度梯度而产生电动势”。这是“汤姆逊效应”而非“塞贝克效应”的定义,后者应发生在两种不同导电材料构成的闭合回路中,而非一种导体中。因此参考GB/T25475温度仪表术语,将定义修改为“在两种不同导体构成的闭合回路中,由于两个接点的温度不同而产生电动势(electromotive force, EMF)的现象。
②附录B中的反函数公式,对“t90”的注释为符号“T”,现更正为“t90”。
③表C.2“RP,SP,RN,SN,BP,BN”一栏中,第三行和第四行重复了,属于编辑性错误,删除其中一行。
②表C.2和C.3下方关于版权的声明,其中的引用
文件 ASTM STP 470A 有新版,因此对该版本的最新版本进行了加注说明。470A是最原始的版本,之后是470B,以及90温标实施后的最新版本: ASTM MNL-12 Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measurement,1993。标准参考文献里列的则是470B。