Hem - Kunskap - Detaljer

Vilka är tillämpningarna och lagarna i slitstödande termoelement?

 


1, applicering av slitbeständiga termoelement

Slitebeständiga termoelement är idealiska temperatursensorer som används i högtemperatur och slitstarka miljöer i industrier som metallurgi, kemiteknik, cementanläggningar, kraftverk och fluidiserade sängpannor. WR-serien slitstödande termoelement antar plasmaspraymålningsteknologi, slitsträckta skyddsrör gjorda av olika material såsom hög kromgjutjärn och högtemperaturlegering, speciellt utformade och tillverkade för mätningstillfällen i höga, medelstora och lågtemperaturslitage-kammar och kan appliceras på cirkulerande vätskor, kokande möbler, och cementmöbler och cementeringsmöbler.

2, Lagarna för drift och tillämpning av slitbeständiga termoelement

1. Lag om homogen ledare

En stängd krets bildas genom svetsning av två ändar av samma homogena material (ledare eller halvledare), oavsett ledare. Hur tvärsnittet och temperaturen distribueras kommer inte att generera kontaktpotential, temperaturskillnadspotentialen kommer att avbrytas och den totala potentialen i kretsen kommer att vara noll.

Det kan ses att slitstödande termoelement består av två olika homogena ledare eller halvledare. Om materialet i den heta elektroden är ojämnt kommer en ytterligare uppvärmningspotential att genereras på grund av förekomsten av en temperaturgradient.

2. Lag om mellanliggande ledare

I den slitsträckta termoelementkretsen är en mellanliggande ledare (tredje ledare) ansluten. Så länge temperaturen i båda ändarna av mellanliggande ledare är densamma, har införandet av mellanliggande ledare ingen effekt på den totala potentialen för den slitbeständiga termoelementkretsen. Detta är lagen om mellanliggande ledare.

Tillämpning: Enligt lagen om mellanliggande ledare används ofta i den praktiska temperaturmätningstillämpningen av slitbeständiga termoelement, formen av varm ände svetsning och kall änd öppen krets. Den kalla änden är ansluten till displayinstrumentet genom en anslutningstråd för att bilda ett temperaturmätningssystem.

Vissa människor är oroliga för att användning av koppartråd för att ansluta den kalla änden av den slitbeständiga termoelementet till instrumentet för att läsa MV-värdet kan orsaka ytterligare mätfel på grund av kontaktpotentialen som genereras vid anslutningen mellan tråden och den slitbeständiga termouslingen. Enligt denna lag finns det inget sådant fel!

3. Lag om mellanliggande temperatur


Den termoelektriska potentialen mellan de två kontakterna i den slitbeständiga termoelementkretsen (vid temperaturer T och T 0) är lika med den algebraiska summan av den termoelektriska potentialen för den slitstörande termoelementet vid temperaturer T och TN och vid temperaturen TN och till. TN hänvisar till mellanliggande temperatur.

Tillämpning: På grund av det icke-linjära förhållandet mellan slitbeständiga termoelement ET, när den kalla sluttemperaturen inte är 0 grader Celsius, kan den faktiska termoelektriska potentialen E (t, t 0) i den kända kretsen inte användas för att locka upp tabellen för att erhålla temperaturvärdet för det varma änden; Det är inte heller möjligt att använda den faktiska termoelektriska potentialen E (t, t 0) för den kända kretsen för att direkt slå upp temperaturvärdet från tabellen och lägga till den kalla sluttemperaturen för noggrannhet. Det uppmätta temperaturvärdet vid den fasta uppvärmningsänden måste korrigeras enligt lagen om mellanliggande temperatur. Nybörjare korrigerar ofta inte enligt lagen om mellanliggande temperatur!

4. Referenselektrodlag01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar