Quelles sont les applications et les lois des thermocouples résistants à l'usure?
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1, application de thermocouples résistants à l'usure
Les thermocouples résistants à l'usure sont des capteurs de température idéaux utilisés dans des environnements à haute température et résistants à l'usure dans des industries telles que la métallurgie, le génie chimique, les usines de ciment, les centrales électriques et les chaudières à lit fluidisé. Le thermocouple résistant à l'usure de la série WR adopte la technologie de peinture de pulvérisation du plasma, les tubes protecteurs résistants à l'usure composés de différents matériaux tels que la fonte élevée en fonte et les alliages à haute température, spécialement conçus et fabriqués pour des occasions de mesure dans des environnements à haute température à haute température et à faible température, et peuvent être appliqués sur des chambres de circulation des fluides, des fours de bolements et des régimes de réglementation de réglementation.
2, les lois du fonctionnement et de l'application de thermocouples résistants à l'usure
1. Loi du chef d'orchestre homogène
Un circuit fermé est formé en soudant deux extrémités du même matériau homogène (conducteur ou semi-conducteur), quel que soit le conducteur. La répartition de la coupe transversale et de la température ne générera pas de potentiel de contact, le potentiel de différence de température s'annule et le potentiel total dans le circuit sera nul.
On peut voir que les thermocouples résistants à l'usure sont composés de deux conducteurs homogènes différents ou semi-conducteurs. Si le matériau de l'électrode chaude est inégal, un potentiel de chauffage supplémentaire sera généré en raison de l'existence d'un gradient de température.
2. Loi du chef d'orchestre intermédiaire
Dans le circuit de thermocouple résistant à l'usure, un conducteur intermédiaire (troisième conducteur) est connecté. Tant que la température aux deux extrémités du conducteur intermédiaire est la même, l'introduction du conducteur intermédiaire n'a aucun effet sur le potentiel total du circuit de thermocouple résistant à l'usure. Il s'agit de la loi du conducteur intermédiaire.
Application: Selon la loi du conducteur intermédiaire, dans l'application de mesure de la température pratique de thermocouples résistants à l'usure, la forme de soudage à chaud et de circuit ouvert à l'extrémité froide est souvent utilisée. L'extrémité froide est connectée à l'instrument d'affichage via un fil de connexion pour former un système de mesure de la température.
Certaines personnes craignent que l'utilisation de fil de cuivre pour connecter l'extrémité froide du thermocouple résistant à l'usure à l'instrument pour lire la valeur MV peut entraîner des erreurs de mesure supplémentaires en raison du potentiel de contact généré à la connexion entre le fil et le thermocoupe résistant à l'usure. Selon cette loi, il n'y a pas une telle erreur!
3. Loi de la température intermédiaire
Le potentiel thermoélectrique entre les deux contacts du circuit de thermocouple résistant à l'usure (à des températures t et t 0) est égal à la somme algébrique du potentiel thermoélectrique du thermocouple résistant à l'usure aux températures T et TN et à températures tn et to. TN fait référence à la température intermédiaire.
Application: En raison de la relation non linéaire entre les thermocouples résistants à l'usure et, lorsque la température d'extrémité froide n'est pas 0 Celsius, le potentiel thermoélectrique réel E (t, t 0) du circuit connu ne peut pas être utilisé directement pour rechercher le tableau pour obtenir la valeur de température de l'extrémité chaude; Il n'est pas non plus possible d'utiliser le potentiel thermoélectrique réel e (t, t 0) du circuit connu pour rechercher directement la valeur de température du tableau et ajouter la température d'extrémité froide pour la précision. La valeur de température mesurée à l'extrémité du chauffage fixe doit être corrigée en fonction de la loi de la température intermédiaire. Les débutants ne corrigent souvent pas selon la loi de la température intermédiaire!
4. Loi sur l'électrode de référence






