Domů - Znalost - Podrobnosti

Jaké jsou aplikace a zákony termočlánků odolných proti opotřebení?

 


1, aplikace termočlánků odolných vůči opotřebení

Termočlánky odolné vůči opotřebení jsou ideální teplotní senzory používané ve vysokoteplotních a opotřebovacích prostředích v průmyslových odvětvích, jako je metalurgie, chemické inženýrství, cementové rostliny, elektrárny a kotle fluidních postele. Thermočmán odolný vůči WR opotřeboval technologii malířství v plazmě, ochranné trubice odolné proti opotřebení vyrobené z různých materiálů, jako je vysoká chromová litina a slitina s vysokou teplotou, speciálně navržená a vyráběná pro měření v prostředí s vysokým, středním a nízkým teplotním odolným prostředím, které jsou odolné proti rotačnímu komory a odolném rotálním prostředí.

2, Zákony provozu a použití termočlánků odolných proti opotřebení

1. zákon homogenního dirigenta

Uzavřený obvod je tvořen svařováním dvou konců stejného homogenního materiálu (vodič nebo polovodič), bez ohledu na vodič. Jak jsou distribuovány průřez a teplota, nebude generovat kontaktní potenciál, potenciál teplotního rozdílu se zruší a celkový potenciál v obvodu bude nulový.

Je vidět, že termočlánky rezistentní na opotřebení se skládají ze dvou různých homogenních vodičů nebo polovodičů. Pokud je materiál horké elektrody nerovnoměrný, bude generován další potenciál vytápění v důsledku existence teplotního gradientu.

2. zákon mezilehlého vodiče

V obvodu termočlánkového obvodu rezistentního na opotřebení je připojen přechodný vodič (třetí vodič). Dokud je teplota na obou koncích meziproduktového vodiče stejné, zavedení meziproduktoru nemá žádný vliv na celkový potenciál obvodu termočlánného obvodu odolný vůči opotřebení. Toto je zákon přechodného vodiče.

Aplikace: Podle zákona mezilehlého vodiče se při praktické aplikaci měření teploty termočlánků rezistentních na opotřebení často používá forma svařování horkého konce a otevřeného obvodu studeného konce. Chladný konec je připojen k přístroji pro zobrazení přes spojovací drát a vytvoří systém měření teploty.

Někteří lidé se obávají, že použití měděného drátu pro připojení chladného konce termočlánku odolné vůči opotřebení k přístroji ke čtení hodnoty MV může způsobit další chyby měření v důsledku kontaktního potenciálu generovaného při spojení mezi drátem a termočlánkem odolným proti opotřebení. Podle tohoto zákona neexistuje žádná taková chyba!

3. zákon střední teploty


Termoelektrický potenciál mezi dvěma kontakty obvodu termočlánkového obvodu rezistentního na opotřebení (při teplotách T a T 0) se rovná algebraickému součtu termoelektrického potenciálu termočlánku odolného proti opotřebení při teplotách T a TN a TN a TN a TN a TN TN TN a TN. TN odkazuje na střední teplotu.

Aplikace: Vzhledem k nelineárnímu vztahu mezi termočlánkovými odolnými proti opotřebení ET, když teplota chladné koncové teploty není 0} stupňů Celsia, nelze skutečný termoelektrický potenciál E (t, t 0) použít přímo k vyhledání tabulky pro získání teplotní hodnoty horkého konce; Rovněž není možné použít skutečný termoelektrický potenciál E (t, t 0) známého obvodu k přímému vyhledávání teplotní hodnoty z tabulky a přidat chladnou koncovou teplotu pro přesnost. Měřená teplotní hodnota na konci fixního vytápění musí být opravena podle zákona o střední teplotě. Začátečníci se často nepracují podle zákona o střední teplotě!

4. zákon o referenčních elektrodách01

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit