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Quali sono le applicazioni e le leggi delle termocoppie resistenti all'usura?

 


1, Applicazione di termocoppie resistenti all'usura

Le termocoppie resistenti all'usura sono sensori di temperatura ideali utilizzati in ambienti ad alta temperatura e resistenti all'usura in settori come metallurgia, ingegneria chimica, piante di cemento, centrali elettriche e caldaie a letto fluidizzato. La termocoppia resistente all'usura della serie WR adotta la tecnologia di pittura a spruzzo al plasma, tubi protettivi resistenti all'usura realizzati con materiali diversi come ghisa di cromo elevato e lega ad alta temperatura, appositamente progettate e fabbricate per le occasioni di marcia a bassa temperatura.

2, le leggi operative e l'applicazione di termocoppie resistenti all'usura

1. Legge del conduttore omogeneo

Si forma un circuito chiuso saldando due estremità dello stesso materiale omogeneo (direttore o semiconduttore), indipendentemente dal conduttore. Il modo in cui la sezione trasversale e la temperatura sono distribuite non genereranno potenziale di contatto, il potenziale di differenza di temperatura si annulla e il potenziale totale nel circuito sarà zero.

Si può vedere che le termocoppie resistenti all'usura sono composte da due diversi conduttori o semiconduttori omogenei. Se il materiale dell'elettrodo caldo è irregolare, verrà generato un ulteriore potenziale di riscaldamento a causa dell'esistenza di un gradiente di temperatura.

2. Legge del conduttore intermedio

Nel circuito della termocoppia resistente all'usura, è collegato un conduttore intermedio (terzo conduttore). Finché la temperatura ad entrambe le estremità del conduttore intermedio è la stessa, l'introduzione del conduttore intermedio non ha alcun effetto sul potenziale totale del circuito della termocoppia resistente all'usura. Questa è la legge del conduttore intermedio.

Applicazione: secondo la legge del conduttore intermedio, nella misurazione pratica di misurazione delle termocoppie resistenti all'usura, viene spesso utilizzata la forma di saldatura a caldo e circuito aperto a freddo. L'estremità fredda è collegata allo strumento di visualizzazione attraverso un filo di collegamento per formare un sistema di misurazione della temperatura.

Alcune persone sono preoccupate che l'uso di filo di rame per collegare l'estremità fredda della termocoppia resistente all'usura allo strumento per leggere il valore MV possa causare ulteriori errori di misurazione dovuti al potenziale di contatto generato alla connessione tra il filo e la termocoppia resistente all'usura. Secondo questa legge, non esiste un tale errore!

3. Legge della temperatura intermedia


Il potenziale termoelettrico tra i due contatti del circuito della termocoppia resistente all'usura (a temperature T e T 0) è uguale alla somma algebrica del potenziale termoelettrico della termocoppia resistente all'usura a temperature T e TN e alle temperature TN e a. TN si riferisce alla temperatura intermedia.

Applicazione: a causa della relazione non lineare tra termocoppie resistenti all'usura ET, quando la temperatura della fine del freddo non è 0 gradi Celsius, il potenziale termoelettrico effettivo E (t, t 0) non può essere usato direttamente per cercare la tabella per ottenere il valore di temperatura del caldo; Inoltre, non è possibile utilizzare l'effettivo potenziale termoelettrico E (T, T 0) del circuito noto per cercare direttamente il valore di temperatura dalla tabella e aggiungere la temperatura del freddo per l'accuratezza. Il valore di temperatura misurato alla fine del riscaldamento fisso deve essere corretto in base alla legge della temperatura intermedia. I principianti spesso non correggono in base alla legge della temperatura intermedia!

4. Legge sull'elettrodo di riferimento01

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