Quines són les aplicacions i les lleis dels termoparells resistents al desgast?
Deixa un missatge
1, Aplicació de termoparells resistents al desgast
Els termoparells resistents al desgast són sensors de temperatura ideals que s’utilitzen en entorns d’alta temperatura i resistents al desgast en indústries com la metal·lúrgia, l’enginyeria química, les plantes de ciment, les centrals elèctriques i les calderes de llit fluiditzades. La termopar resistent al desgast de la sèrie WR adopta tecnologia de pintura en polvorització de plasma, tubs de protecció resistents al desgast realitzats en diferents materials com ara ferro de colat de crom alt i aliatge a alta temperatura, especialment dissenyats i fabricats per a ocasions de mesurament en entorns resistents al desgast de la temperatura i a baixa temperatura i es poden aplicar a llits fluiditzats circulants, mobles de bullició i ciment de rotor de rotor.
2, les lleis de funcionament i l'aplicació de termocopis resistents al desgast
1. Dret del conductor homogeni
Un circuit tancat està format per soldadura de dos extrems del mateix material homogeni (conductor o semiconductor), independentment del conductor. Com es distribueix la secció i la temperatura no generarà potencial de contacte, el potencial de diferència de temperatura es cancel·larà i el potencial total del circuit serà zero.
Es pot veure que els termoparells resistents al desgast estan compostos per dos conductors o semiconductors homogenis diferents. Si el material de l’elèctrode calent és desigual, es generarà un potencial de calefacció addicional a causa de l’existència d’un gradient de temperatura.
2. Llei del conductor intermedi
Al circuit de termopar resistent al desgast, es connecta un conductor intermedi (tercer conductor). Sempre que la temperatura als dos extrems del conductor intermedi sigui la mateixa, la introducció del conductor intermedi no té cap efecte sobre el potencial total del circuit de termopar resistent al desgast. Aquesta és la llei del conductor intermedi.
Aplicació: Segons la llei del conductor intermedi, a la pràctica de la temperatura de la mesura de l'aplicació de termocopis resistents al desgast, sovint s'utilitza la forma de soldadura en extrem calent i circuit obert en extrem fred. L’extrem fred està connectat a l’instrument de visualització mitjançant un fil de connexió per formar un sistema de mesura de temperatura.
Algunes persones estan preocupades perquè l’ús de filferro de coure per connectar l’extrem fred del termocopa resistent al desgast a l’instrument per llegir el valor MV pot causar errors de mesura addicionals a causa del potencial de contacte generat a la connexió entre el fil i el termocopi resistent al desgast. Segons aquesta llei, no hi ha aquest error!
3. Llei de la temperatura intermèdia
El potencial termoelèctric entre els dos contactes del circuit termopar resistent al desgast (a temperatures t i t 0) és igual a la suma algebraica del potencial termoelèctric del termocouple resistent a les temperatures t i tn i a les temperatures tn i a. TN fa referència a la temperatura intermèdia.
Aplicació: A causa de la relació no lineal entre els termoparells resistents al desgast ET, quan la temperatura final del fred no és 0 graus centígrads, el potencial termoelèctric real E (t, t 0) del circuit conegut no es pot utilitzar directament per buscar la taula per obtenir el valor de temperatura del final calent; Tampoc és possible utilitzar el potencial termoelèctric real E (T, T 0) del circuit conegut per cercar directament el valor de temperatura de la taula i afegir la temperatura de l'extrem fred per a la precisió. El valor de temperatura mesurat a l'extrem de calefacció fixa s'ha de corregir segons la llei de la temperatura intermèdia. Els principiants sovint no corregeixen segons la llei de la temperatura intermèdia.
4. Dret de l'elèctrode de referència






