Care sunt aplicațiile și legile termocuplelor rezistente la uzură?
Lăsaţi un mesaj
1, Aplicarea termocuplelor rezistente la uzură
Termocuplurile rezistente la uzură sunt senzori de temperatură ideale folosiți în medii la temperatură ridicată și rezistentă la uzură în industrii precum metalurgie, inginerie chimică, centrale de ciment, centrale electrice și cazane cu pat fluidizat. Termocuplul de uzură din seria WR adoptă tehnologia de vopsire a pulverizării plasmatice, tuburi de protecție rezistente la uzură din diferite materiale, cum ar fi fontă cu crom ridicat și aliaj la temperatură ridicată, special concepute și fabricate pentru ocazii de măsurare în medii fluidizate, cu temperaturi, și pot fi aplicate în camere fluidizate, cuptoare de fierbere.
2, Legile funcționării și aplicarea termocuplelor rezistente la uzură
1. Legea dirijorului omogen
Un circuit închis este format prin sudarea a două capete ale aceluiași material omogen (conductor sau semiconductor), indiferent de conductor. Modul în care sunt distribuite secțiunea și temperatura transversală nu va genera potențial de contact, potențialul diferenței de temperatură se va anula, iar potențialul total al circuitului va fi zero.
Se poate observa că termocuplurile rezistente la uzură sunt compuse din doi conductori sau semiconductori omogeni diferiți. Dacă materialul electrodului fierbinte este inegal, va fi generat un potențial suplimentar de încălzire din cauza existenței unui gradient de temperatură.
2. Legea dirijorului intermediar
În circuitul termocuplei rezistent la uzură, este conectat un conductor intermediar (al treilea conductor). Atâta timp cât temperatura la ambele capete ale conductorului intermediar este aceeași, introducerea conductorului intermediar nu are efect asupra potențialului total al circuitului termocuplu rezistent la uzură. Aceasta este legea dirijorului intermediar.
Aplicație: Conform legii conductorului intermediar, în aplicarea practică a măsurării temperaturii termocuplelor rezistente la uzură, se folosește adesea forma de sudare la capăt la cald și de circuitul deschis la capăt rece. Capătul rece este conectat la instrumentul de afișare printr -un fir de conectare pentru a forma un sistem de măsurare a temperaturii.
Unii oameni sunt îngrijorați de faptul că utilizarea firului de cupru pentru a conecta capătul rece al termocuplei rezistente la uzură la instrument pentru a citi valoarea MV poate provoca erori suplimentare de măsurare datorită potențialului de contact generat la conexiunea dintre fir și termocupla rezistentă la uzură. Conform acestei legi, nu există o astfel de eroare!
3. Legea temperaturii intermediare
Potențialul termoelectric dintre cele două contacte ale circuitului termocuplei rezistent la uzură (la temperaturi t și t 0) este egal cu suma algebrică a potențialului termoelectric al termocouplei rezistente la uzură la temperaturi T și TN și la temperaturi TN și. TN se referă la temperatura intermediară.
Aplicație: Datorită relației neliniare dintre termocuplele rezistente la uzură și, atunci când temperatura fină a rece nu este 0 grade Celsius, potențialul termoelectric efectiv E (t, t 0) din circuitul cunoscut nu poate fi utilizat direct pentru a căuta tabelul pentru a obține valoarea temperaturii a capătului fierbinte; De asemenea, nu este posibilă utilizarea potențialului termoelectric real E (t, t 0) a circuitului cunoscut pentru a căuta direct valoarea temperaturii din tabel și a adăuga temperatura fină a recentelor pentru precizie. Valoarea de temperatură măsurată la capătul de încălzire fixă trebuie corectată în conformitate cu legea temperaturii intermediare. Adesea, începătorii nu corectează în conformitate cu legea temperaturii intermediare!
4. Legea electrodului de referință






