Hjem - Kunnskap - Detaljer

De fire lovene om slitasjebestandige termoelementer

Slitasje motstandsdyktig termoelement er et temperatur som måler ytre rør og slitasje-resistent hode laget av spesielle varmebestandige materialer og slitasje-resistente legeringsmaterialer. Basert på forskjellen i målt temperatur, varierer også det valgte slitasjebestandige vedlikeholdsrørmaterialet. Den vedtar flensforbindelse eller gjengede tilkoblingsmetoder og kan midlertidig brukes til å stoppe temperaturmåling i området 0-1400 grader. Det er den mest ideelle temperatursensoren for lavtemperatur og slitasje-situasjoner i metallurgi, kjemiske, sementplanter, kraftverk og fluidiserte sengekjelindustri.
1. Loven for homogen leder: En lukket krets dannes ved sveising av to ender av et homogent materiale (leder eller halvleder), uavhengig av tverrsnitt av lederen og temperaturfordelingen. Det vil ikke være noe krigspotensial, og temperaturforskjellpotensialet vil relativt forsvinne. Det totale potensialet i kretsen er null.

Det kan sees at slitasjebestandige termoelementer må dannes av to forskjellige homogene ledere eller halvledere. Hvis dataene til den varme elektroden er ujevn, på grunn av eksistensen av en temperaturgradient, vil det oppstå et ekstra oppvarmingspotensial.

2. Sideledningslov: Når en sideleder (tredje leder) er koblet til en slitasjebestandig termoelementkrets, bare hvis temperaturen i begge ender av sidelederen er den samme, påvirker ikke introduksjonen av sidelederen det totale potensialet til slitasje-resistente termousuppskretsen. Dette er sidelederloven.

Utnyttelse: I henhold til loven til tilstøtende ledere, i den praktiske temperaturmålingsutnyttelsen av slitasjebestandige termoelementer, blir situasjonen med varm endesveising og kald ende åpen krets ofte vedtatt. Den kalde enden er koblet til ytelsesinstrumentet gjennom en tilkoblingsledning for å danne et temperaturmålesystem.

Noen mennesker er bekymret for at bruk av kobberledninger for å koble den kalde enden av slitasjebestandige termoelementer til instrumentet for å lese MV-verdier kan forårsake ytterligere måleavvik på grunn av potensialet i kontakten mellom ledningene og slitasje-resistente termoelementer. I henhold til denne loven er det ikke noe slikt avvik!

3. Temperaturloven i nærheten: Det termoelektriske potensialet mellom de to kontaktene til den slitasjebestandige termoelementkretsen (ved temperaturer T og T 0) er den algebraiske summen av termoelektrisk potensial for den termiske temperaturen og den termiske T 0. TN refererer til temperaturen ved siden av.

Utnyttelse: På grunn av det ikke-lineære forholdet mellom slitasjebestandig termoelementer et, når den kalde endetemperaturen ikke er 0 grader Celsius, er det ikke mulig å direkte bruke den kjente kretsens faktiske termoelektriske potensial e (t, t 0) for å beregne den varme endetemperaturen ved å se på tabellen; Det er heller ikke mulig å direkte bruke den kjente kretsens faktiske termoelektriske potensial e (t, t 0) for å beregne temperaturverdien ved å slå opp tabellen, og for å bestemme den målte temperaturverdien til den varme enden ved å tilsette den kalde endemperaturen. Modifiseringen bør stoppes i henhold til temperaturloven ved siden av. Nybegynnere følger ofte ikke temperaturloven i nærheten for å gjøre endringer!

4. Referanseelektrodelov: Denne loven blir bare diskutert og studert av fagpersoner, og noe produksjons- og applikasjonspersonell forstår kanskje ikke helt. Enkelt sagt er det: å bruke platinatråd med høy renhet som skalaelektrode, forutsatt at den positive og negative elektrodeoppløsningen av nikkelkromnikkel silisium slitasje-resistent termoelement er matchet med skala-elektroden, summen av verdiene deres er verdien av dette nickel-kromet Nickel Silicon Thermocoup.01

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like