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¿Cuáles son las aplicaciones y las leyes de los termopares resistentes al desgaste?

 


1, Aplicación de termopares resistentes al desgaste

Los termopares resistentes al desgaste son sensores de temperatura ideales utilizados en entornos de alta temperatura y resistentes al desgaste en industrias como metalurgia, ingeniería química, plantas de cemento, plantas de energía y calderas de lecho fluidizado. El termopar resistente al desgaste de la serie WR adopta la tecnología de pintura en aerosol de plasma, tubos protectores resistentes al desgaste hechos de diferentes materiales, como el hierro fundido de alto cromo y la aleación de alta temperatura, especialmente diseñados y fabricados para las mediciones de altura alta, media y baja temperatura, y se pueden aplicar a los entornos de tetaes de teta de tetaes circulantes.

2, las leyes de operación y aplicación de termopares resistentes al desgaste

1. Ley del conductor homogéneo

Se forma un circuito cerrado soldando dos extremos del mismo material homogéneo (conductor o semiconductor), independientemente del conductor. La forma en que se distribuyen la sección transversal y la temperatura no generarán potencial de contacto, el potencial de diferencia de temperatura se cancelará y el potencial total en el circuito será cero.

Se puede ver que los termopares resistentes al desgaste están compuestos por dos conductores o semiconductores homogéneos diferentes. Si el material del electrodo caliente es desigual, se generará un potencial de calentamiento adicional debido a la existencia de un gradiente de temperatura.

2. Ley del conductor intermedio

En el circuito termopar resistente al desgaste, se conecta un conductor intermedio (tercer conductor). Mientras la temperatura en ambos extremos del conductor intermedio sea la misma, la introducción del conductor intermedio no tiene ningún efecto sobre el potencial total del circuito de termopar resistente al desgaste. Esta es la ley del conductor intermedio.

Aplicación: Según la ley del conductor intermedio, en la aplicación práctica de medición de temperatura de termopares resistentes al desgaste, a menudo se usa la forma de soldadura en caliente y circuito abierto de extremo frío. El extremo frío está conectado al instrumento de visualización a través de un cable de conexión para formar un sistema de medición de temperatura.

A algunas personas les preocupa que usar alambre de cobre para conectar el extremo frío del termopar resistente al desgaste al instrumento para leer el valor de MV puede causar errores de medición adicionales debido al potencial de contacto generado en la conexión entre el cable y el termopar resistente al desgaste. Según esta ley, ¡no hay tal error!

3. Ley de temperatura intermedia


El potencial termoeléctrico entre los dos contactos del circuito termopar resistente al desgaste (a temperaturas T y T 0) es igual a la suma algebraica del potencial termoeléctrico del termopar resistente al desgaste a temperaturas T y TN y a las temperaturas TN y TO. TN se refiere a la temperatura intermedia.

Aplicación: Debido a la relación no lineal entre los termopares resistentes al desgaste ET, cuando la temperatura del extremo frío no es 0 grados Celsius, el potencial termoeléctrico real E (t, t 0) del circuito conocido no puede usarse directamente para buscar la tabla para obtener el valor de temperatura del extremo caliente; Tampoco es posible usar el potencial termoeléctrico real E (T, T 0) del circuito conocido para buscar directamente el valor de temperatura de la tabla y agregar la temperatura del extremo frío para la precisión. El valor de temperatura medido en el extremo de calentamiento fijo debe corregirse de acuerdo con la ley de temperatura intermedia. ¡Los principiantes a menudo no corrigen de acuerdo con la ley de la temperatura intermedia!

4. Ley de electrodo de referencia01

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