Comprendre termoparells d’alta temperatura i alta pressió
Deixa un missatge
La magnitud del potencial termoelèctric d’un termocopi d’alta temperatura i d’alta pressió només està relacionada amb la diferència de temperatura del termopar. Si la temperatura de l’extrem fred de la termopar es manté constant, el potencial termoelèctric de la termocopa és només una funció única de valor de la soldadura de temperatura final de treball Dos materials diferents de conductors o semiconductors A i B per formar un circuit tancat, quan hi ha una diferència de temperatura entre els dos punts d’adjunt 1 i 2 dels conductors Circuit. Aquest fenomen s’anomena efecte termoelèctric, que s’utilitza per funcionar
Un termopar de temperatura alta i alta pressió és un circuit compost per dos conductors amb composicions diferents (anomenats cables de termopar a alta temperatura i alta pressió o elèctrodes termoelèctrics) connectats als dos extrems. Quan les temperatures dels dos punts d’unió són diferents, es genera una força electromotriu en el circuit, que s’anomena efecte termoelèctric, i aquesta força electromotora s’anomena potencial termoelèctric, està utilitzant aquest principi per a la mesura de la temperatura, on l’extrem s’utilitza directament per mesurar la temperatura del medi s’anomena extrem de treball (també conegut com a final de mesura) i l’altre extrem es diu l’extrem fred (també conegut com a extrem compensador); Connecteu l'extrem fred a l'instrument de visualització o l'instrument de concordança i l'instrument de visualització indicarà el potencial termoelèctric generat per la termocopa de temperatura i alta pressió d'alta pressió És en realitat un convertidor d'energia, on els termocopis de gran temperatura i d'alta pressió converteixen l'energia tèrmica en energia elèctrica i mesura la temperatura amb el potencial thermoelèctric generat.
El potencial termoelèctric d’una termopar a alta temperatura i d’alta pressió és una funció de la diferència de temperatura entre els dos extrems de l’extrem de treball del termopar, en lloc de la diferència de temperatura entre l’extrem fred i l’extrem de treball del termopar. L’elecció de l’atmosfera és adequada per a l’ús en atmosferes fortes oxidants i febles. Si s’utilitza un tub de protecció amb una bona hidromassitat, els requisits per a l’atmosfera no són gaire estrictes la selecció de la durabilitat i la resposta tèrmica: els termoparells amb diàmetres de filferro més grans tenen una millor durabilitat, però la seva resposta és més lenta. Per als termoparells amb capacitats tèrmiques més grans, la seva resposta és més lenta. Quan mesuren les temperatures amb gradients grans, el control de la temperatura és deficient sota control de la temperatura, la selecció de termoparells d’alta temperatura i d’alta pressió està influenciada per les propietats i els estats dels objectes mesurats. La mesura de la temperatura dels objectes en moviment, els objectes vibrants i els vasos d’alta pressió requereix una gran resistència mecànica. A les atmosferes amb contaminació química, calen tubs de protecció. En situacions amb interferències elèctriques, cal aïllar elevat








