De fire love om slidbestandige termoelementer
Læg en besked
Bærbestandigt termoelement er et temperatur, der måler ydre rør og slidbestandigt hoved lavet af specielle varmebestandige materialer og slidbestandige legeringsmaterialer. Baseret på forskellen i målt temperatur varierer det valgte slidbestandige vedligeholdelsesrør også. Den vedtager flangeforbindelse eller gevindforbindelsesmetoder og kan midlertidigt bruges til at stoppe temperaturmåling i området 0-1400 grader. Det er den mest ideelle temperatursensor til lavtemperatur og slidbestandige situationer i metallurgi, kemiske, cementplanter, kraftværker og fluidiserede sengeindustrier.
1.. Loven om homogen leder: Et lukket kredsløb dannes ved svejsning af to ender af et homogent materiale (dirigent eller halvleder), uanset tværsnittet af lederen og temperaturfordelingen. Der vil ikke være noget krigspotentiale, og temperaturforskellens potentiale vil relativt spredes. Det samlede potentiale i kredsløbet er nul.
Det kan ses, at slidbestandige termoelementer skal dannes af to forskellige homogene ledere eller halvledere. Hvis dataene fra den varme elektrode er ujævn på grund af eksistensen af en temperaturgradient, vil der opstå et yderligere opvarmningspotentiale.
2. Sidetlederlov: Når en sideleder (tredje leder) er forbundet til et slidbestandigt termoelementkredsløb, påvirker kun temperaturen i begge ender af sidelederen den samme, introduktionen af sidelederen ikke påvirker det samlede potentiale for det bærede termoelementkredsløb. Dette er sideledelsesloven.
Udnyttelse: I henhold til loven om tilstødende ledere, i den praktiske temperaturmåling ved hjælp af slidbestandig termoelementer, vedtages situationen for varmende svejsning og kold ende åben kredsløb ofte. Den kolde ende er forbundet til ydelsesinstrumentet gennem en forbindelsestråd for at danne et temperaturmålingssystem.
Nogle mennesker er bekymrede for, at brug af kobbertråde til at forbinde den kolde ende af slidbestandige termoelementer til instrumentet til at læse MV-værdier kan forårsage yderligere måleafvigelser på grund af potentialet i kontakten mellem ledningerne og slidbestandige termoelementer. I henhold til denne lov er der ingen sådan afvigelse!
3.. Temperaturloven i nærheden: Det termoelektriske potentiale mellem de to kontakter i det slidresistente termoelementkredsløb (ved temperaturer t og t 0) er den algebraiske sum af det termoelektriske potentiale i det bære-resistente termoelement ved temperaturer t og tn og det termoelektriske potentiale ved temperaturen tn og t {{{}}. TN henviser til temperaturen ved siden af.
Anvendelse: På grund af det ikke-lineære forhold mellem slidbestandig termoelementer ET, når den kolde ende temperatur ikke er 0 grader celsius, er det ikke muligt at bruge det kendte kredsløbs faktiske termoelektriske potentiale e (t, t 0) til at beregne den varme ende temperaturværdi ved at kigge op på bordet; Det er heller ikke muligt at bruge det kendte kredsløbs faktiske termoelektriske potentiale E (t, t 0) til at beregne temperaturværdien ved at slå op på tabellen og for at bestemme den målte temperaturværdi af den varme ende ved at tilføje den kolde ende temperatur. Ændringen skal stoppes i henhold til temperaturloven ved siden af. Begyndere følger ofte ikke temperaturloven i nærheden for at foretage ændringer!
4. Referencelektrodelov: Denne lov diskuteres kun og studeres af fagfolk, og nogle produktions- og applikationspersonale forstår muligvis ikke fuldt ud det. Kort sagt, det er: ved hjælp af platintråd med høj renhed som skalaelektroden, hvis man antager, at den positive og negative elektrodesopløsning af nikkelchromnikkel-silicium-resistent termoocoble er matchet med skalaelektroden, er summen af deres værdier værdien af denne kaldenchrom-nuicon-silicon-termocouple.







