Comprendre les thermocouples à haute température et à haute pression
Laisser un message
L'amplitude du potentiel thermoélectrique d'un thermocouple à haute température et à haute pression n'est liée qu'à la différence de température du thermocouple. Si la température de l'extrémité froide du thermocouple reste constante, le potentiel thermoélectrique du thermocouple n'est qu'une fonction de valeur unique de la température d'extrémité de travail soudant deux matériaux différents des conducteurs ou semi-conducteurs A et B pour former un circuit fermé, lorsqu'il existe une différence de température entre les deux points de fixation 1 et 2 de conducteurs A et B, une force électromérative est générée entre elles, en formant ainsi un courant d'un actuel. Ce phénomène est appelé effet thermoélectrique, qui est utilisé pour fonctionner
Un thermocouple à haute température et à haute pression est un circuit composé de deux conducteurs avec différentes compositions (appelées fils de thermocouple à haute température et à haute pression ou électrodes thermoélectriques) connectées aux deux extrémités. Lorsque les températures des deux points de jonction sont différentes, une force électromotive est générée dans le circuit, qui est appelée effet thermoélectrique, et cette force électromotive est appelée potentiel thermoélectrique, elle utilise ce principe de mesure de la température, où l'extrémité directement utilisée pour mesurer la température du milieu est appelée extrémité de travail (également connue sous le nom de l'extrémité de mesure), et l'autre extrémité est appelée le froid (également connu comme l'extrémité de la rémunération); Connectez l'extrémité froide à l'instrument d'affichage ou à l'instrument de correspondance, et l'instrument d'affichage indiquera le potentiel thermoélectrique généré par le thermocouple à haute température et à haute pression.
Le potentiel thermoélectrique d'un thermocouple à haute température et à haute pression est fonction de la différence de température entre les deux extrémités de l'extrémité de travail du thermocouple, plutôt que la différence de température entre l'extrémité froide et l'extrémité de travail du thermocouple. Le choix de l'atmosphère convient pour une utilisation dans des atmosphères fortes oxydantes et faibles réducteurs. Si un tube protecteur avec une bonne étanche à l'air est utilisé, les exigences pour l'atmosphère ne sont pas très strictes la sélection de la durabilité et de la réactivité thermique: les thermocouples avec des diamètres de fil plus grands ont une meilleure durabilité, mais leur réponse est plus lente. Pour les thermocouples avec des capacités thermiques plus grandes, leur réponse est plus lente. Lors de la mesure des températures avec de grands gradients, le contrôle de la température est médiocre sous contrôle de température La sélection de thermocouples à haute température et à haute pression est influencée par les propriétés et les états des objets mesurés. La mesure de la température des objets en mouvement, des objets vibrants et des navires à haute pression nécessite une résistance mécanique élevée. Dans les atmosphères avec une pollution chimique, des tubes protecteurs sont nécessaires. Dans les situations avec interférence électrique, une isolation élevée est nécessaire








