Jakie są zastosowania i prawa termopar odpornych na zużycie?
Zostaw wiadomość
1, Zastosowanie termopar odpornych na zużycie
Odporne na zużycie termopar to idealne czujniki temperatury stosowane w środowiskach o wysokiej temperaturze i oporności na zużycie w branżach takich jak metalurgia, inżynieria chemiczna, rośliny cementowe, elektrownie i kotle z łóżkiem fluidalnym. Oporna na zużycie serii WR przyjmuje technologię malowania natryskowego plazmowego, oporne na zużycie rur ochronne wykonane z różnych materiałów, takich jak żelazko o wysokiej chromu i stop o wysokiej temperaturze, specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do pomiaru w środowiskach obrotowych o wysokiej, średniej i niskiej temperaturze.
2, Prawa działania i zastosowanie termopar opornych na zużycie
1. Prawo jednorodnego dyrygenta
Zamknięty obwód powstaje przez spawanie dwóch końców tego samego homogenicznego materiału (przewodu lub półprzewodnika), niezależnie od przewodu. Sposób rozkładu przekroju i temperatury nie wygenerują potencjału kontaktowego, potencjał różnicy temperatury będzie się anulować, a całkowity potencjał w obwodzie wyniesie zero.
Można zauważyć, że termopary oporne na zużycie składają się z dwóch różnych jednorodnych przewodów lub półprzewodników. Jeśli materiał gorącej elektrody jest nierównomierny, zostanie wygenerowany dodatkowy potencjał ogrzewania z powodu istnienia gradientu temperatury.
2. Prawo dyrygenta pośredniego
W odpornym na zużycie obwodu termopary podłączony jest przewodnik pośredni (trzeci przewodnik). Tak długo, jak temperatura na obu końcach przewodu pośredniego jest taka sama, wprowadzenie przewodu pośredniego nie ma wpływu na całkowity potencjał obwodu termopary opornej na zużycie. To jest prawo dyrygenta pośredniego.
Zastosowanie: Zgodnie z prawem przewodu pośredniego, w praktycznym pomiaru temperatury zastosowanie termopar opornych na zużycie, często stosuje się formę spawania gorącego i zimnego końca. Zimny koniec jest podłączony do instrumentu wyświetlacza przez drut łączący w celu utworzenia systemu pomiaru temperatury.
Niektóre osoby obawiają się, że użycie drutu miedzianego do podłączenia zimnego końca termopary opornej na zużycie do instrumentu w celu odczytu wartości MV może powodować dodatkowe błędy pomiarowe z powodu potencjału kontaktowego generowanego przy połączeniu między drutem a termoparą oporną na zużycie. Zgodnie z tym prawem nie ma takiego błędu!
3. Prawo temperatury pośredniej
Potencjał termoelektryczny między dwoma kontaktami obwodu termopary opornej na zużycie (w temperaturach T i T 0) jest równy algebraicznej sumie potencjału termoelektrycznego opornej na zużycie termopary w temperaturach T i TN oraz w temperaturach TN i TN. TN odnosi się do temperatury pośredniej.
Zastosowanie: Ze względu na nieliniową zależność między termoparami opornymi na zużycie ET, gdy temperatura zimnej końcowej nie jest 0 stopnie celsjusza, rzeczywisty potencjał termoelektryczny e (t, t 0) nie można bezpośrednio stosować do wyszukiwania tabeli w celu uzyskania wartości temperatury temperatury; Nie jest również możliwe użycie rzeczywistego potencjału termoelektrycznego E (t, t 0) znanego obwodu, aby bezpośrednio wyszukiwać wartość temperatury z tabeli i dodać temperaturę zimnej końcowej dla dokładności. Zmierzona wartość temperatury na stałym końcu ogrzewania musi zostać skorygowana zgodnie z prawem temperatury pośredniej. Początkujący często nie poprawią się zgodnie z prawem temperatury pośredniej!
4. Prawo elektrody odniesienia






