Koje su aplikacije i zakoni termoparova otpornih na habanje?
Ostavite poruku
1, Primjena termoparova otpornih na habanje
Termoparovi otporni na habanje idealni su senzori temperature koji se koriste u visokim temperaturama i okruženjima otpornim na habanje u industrijama kao što su metalurgija, kemijski inženjering, cementne biljke, elektrane i fluidizirani kotlovi. The WR series wear-resistant thermocouple adopts plasma spray painting technology, wear-resistant protective tubes made of different materials such as high chromium cast iron and high-temperature alloy, specially designed and manufactured for measurement occasions in high, medium and low temperature wear-resistant environments, and can be applied to circulating fluidized beds, boiling furnaces, and cement rotary kiln tail chambers.
2, zakoni rada i primjena termoelesa otpornih na habanje
1. Zakon homogenog vodiča
Zatvoreni krug nastaje zavarivanjem dva kraja istog homogenog materijala (vodiča ili poluvodiča), bez obzira na vodič. Kako se raspodjeli presjek i temperatura neće stvoriti kontaktni potencijal, potencijal temperaturne razlike će se otkazati, a ukupni potencijal u krugu bit će nula.
Može se vidjeti da se termoparovi otporni na habanje sastoje od dva različita homogena vodiča ili poluvodiča. Ako je materijal vruće elektrode neravan, nastavit će se dodatni potencijal grijanja zbog postojanja temperaturnog gradijenta.
2. Zakon srednjeg vodiča
U krugu termoelementa otpornog na habanje spojen je intermedijarni vodič (treći vodič). Sve dok je temperatura na oba kraja intermedijarnog vodiča ista, uvođenje intermedijarnog vodiča nema utjecaja na ukupni potencijal kruga termoelementa otpornog na habanje. To je zakon srednjeg vodiča.
Primjena: Prema zakonu intermedijarnog vodiča, u praktičnom mjerenju temperature primjenjuju termoelerije otporne na habanje, često se koristi oblik zavarivanja vrućeg kraj i otvorenog kruga hladnog kraja. Hladni kraj je spojen na instrument zaslona putem spojne žice kako bi se stvorio sustav za mjerenje temperature.
Neki su zabrinuti da korištenje bakrene žice za povezivanje hladnog kraja termoelementa otpornog na habanje s instrumentom za čitanje vrijednosti MV može uzrokovati dodatne pogreške mjerenja zbog kontaktnog potencijala generiranog na spoju između žice i termoeleja otpornog na habanje. Prema ovom zakonu, nema takve pogreške!
3. Zakon posredne temperature
Termoelektrični potencijal između dva kontakta kruga termoelementa otpornog na habanje (na temperaturama t i t {0) jednak je algebarskom zbroju termoelektričnog potencijala termoelementa otpornog na habanje na temperaturama i na temperaturama TN i do. TN se odnosi na intermedijarnu temperaturu.
Primjena: Zbog nelinearnog odnosa između termoparova otpornih na habanje ET, kada temperatura hladnog kraja nije 0 stupnjeva Celzijusa, stvarni termoelektrični potencijal E (t, t 0) poznatog kruga ne može se izravno koristiti za dobivanje tablice za dobivanje vrijednosti temperature; Također nije moguće upotrijebiti stvarni termoelektrični potencijal E (t, t {0) poznatog kruga za izravno traženje temperaturne vrijednosti iz tablice i dodati temperaturu hladnog kraja za točnost. Izmjerena temperaturna vrijednost na fiksnom kraju grijanja potrebno je ispraviti prema zakonu intermedijarne temperature. Početnici često ne ispravljaju prema zakonu srednje temperature!
4. Zakon o referentnom elektrodi






