Aké sú aplikácie a zákony termočlánkov odolných voči opotrebovaniu?
Zanechajte správu
1, Aplikácia termočlánkov odolných voči opotrebovaniu
Termočlánky odolné voči opotrebeniu sú ideálne teplotné senzory používané v prostrediach s vysokou teplotou a opotrebením v odvetviach, ako je metalurgia, chemické inžinierstvo, cementové rastliny, elektrárne a fluidné kotly na posteľ. Termočlánky odolné voči opotrebovaniu WR prijíma technológiu maľovania plazmového spreja, ochranných trubíc odolných voči opotrebovaniu vyrobené z rôznych materiálov, ako je napríklad liatinová železo s vysokým obsahom chrómu a vysokoteplotné zliatiny, špeciálne navrhnuté a vyrobené pre príležitosti na meranie vo vysokých, stredných a nízkoteplotných zliatinách, a môžu byť použité na cirkulované fluidné postele, vrené nádoby a cementové ramenné krvácky.
2, zákony prevádzky a uplatňovanie termočlánkov odolných voči opotrebovaniu
1. Zákon homogénneho vodiča
Uzavretý obvod sa tvorí zváraním dvoch koncov toho istého homogénneho materiálu (vodič alebo polovodič), bez ohľadu na vodiča. To, ako sa rozdeľuje prierez a teplota, nebude generovať kontaktný potenciál, potenciál teplotného rozdielu sa zruší a celkový potenciál v obvode bude nula.
Je zrejmé, že termočlánky rezistentné na opotrebenie sa skladajú z dvoch rôznych homogénnych vodičov alebo polovodičov. Ak je materiál horúcej elektródy nerovnomerný, bude sa generovať ďalší potenciál zahrievania v dôsledku existencie teplotného gradientu.
2. Zákon o medziproduktorom
V obvode termočlánkov odolných voči opotrebeniu je pripojený medziprodukt (tretí vodič). Pokiaľ je teplota na oboch koncoch medziproduktu rovnaká, zavedenie medziproduktu nemá žiadny vplyv na celkový potenciál obvodu termočlánku rezistentného na opotrebenie. Toto je zákon medziproduktu.
Aplikácia: Podľa zákona o strednom vodiči sa pri praktickom aplikácii termočlánkov odolných voči opotrebeniu často používa forma zvárania horúcich koncov a otvoreného obvodu za studena. Studený koniec je pripojený k zariadeniu displeja cez spojovací drôt za vzniku systému merania teploty.
Niektorí ľudia sa obávajú, že použitie medeného drôtu na spojenie chladného konca termočlánku rezistentného na opotrebenie s prístrojom na čítanie hodnoty MV môže spôsobiť ďalšie chyby merania v dôsledku kontaktného potenciálu generovaného pri spojení medzi drôtom a termočlánkom odolným voči opotrebeniu. Podľa tohto zákona neexistuje takáto chyba!
3. Zákon o strednej teplote
Termoelektrický potenciál medzi dvoma kontaktmi obvodu termočlánku rezistentného na opotrebenie (pri teplotách T a T {{}}) sa rovná algebraickým súčtom termoelektrického potenciálu termokopy rezistentného na opotrebenie pri teplote T a TN a pri teplotách TN a do. TN sa vzťahuje na strednú teplotu.
Aplikácia: Kvôli nelineárnemu vzťahu medzi termočlánkami rezistentnými na opotrebenie, keď teplota chladného konca nie je 0 stupňov Celzia, sa skutočný termoelektrický potenciál E (T, T 0) nemožno priamo použiť na vyhľadanie tabuľky, aby sa získala teplota hodnota teploty horúceho konca; Tiež nie je možné použiť skutočný termoelektrický potenciál E (T, T 0) známeho obvodu, aby priamo vyhľadal hodnotu teploty z tabuľky a pre presnosť pridal teplotu chladného konca. Nameraná hodnota teploty pri fixnom konci zahrievania sa musí korigovať podľa zákona o strednej teplote. Začiatočníci často nekonávajú podľa zákona o strednej teplote!
4. Zákon o referenčnej elektróde






