Quais são as aplicações e as leis dos termopares resistentes ao desgaste?
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1, aplicação de termopares resistentes ao desgaste
Os termopares resistentes ao desgaste são sensores de temperatura ideais usados em ambientes de alta temperatura e resistente ao desgaste em indústrias como metalurgia, engenharia química, usinas de cimento, usinas de energia e caldeiras de leito fluidizado. O termopar resistente à série WR adota tecnologia de pintura com spray de plasma, tubos protetores resistentes ao desgaste feitos de diferentes materiais, como ferro fundido de alto cromo e liga de alta temperatura, especialmente projetada e fabricada para ocasiões de medição em câmeras de altos, médias e baixas, ambientes resistentes a desgaste e pode ser aplicado a leitos de liquidação.
2, as leis de operação e aplicação de termopares resistentes ao desgaste
1. Lei do condutor homogêneo
Um circuito fechado é formado pela soldagem de duas extremidades do mesmo material homogêneo (condutor ou semicondutor), independentemente do condutor. Como a seção transversal e a temperatura são distribuídas não gerarão potencial de contato, o potencial de diferença de temperatura será cancelado e o potencial total no circuito será zero.
Pode-se observar que os termopares resistentes ao desgaste são compostos por dois condutores ou semicondutores homogêneos diferentes. Se o material do eletrodo quente for irregular, um potencial de aquecimento adicional será gerado devido à existência de um gradiente de temperatura.
2. Lei do Condutor Intermediário
No circuito termopar resistente ao desgaste, um condutor intermediário (terceiro condutor) é conectado. Enquanto a temperatura nas duas extremidades do condutor intermediário for o mesmo, a introdução do condutor intermediário não afetará o potencial total do circuito de termopar resistente ao desgaste. Esta é a lei do condutor intermediário.
APLICAÇÃO: De acordo com a lei do condutor intermediário, na aplicação prática de medição de temperatura de termopares resistentes ao desgaste, a forma de soldagem a quente e o circuito aberto da extremidade fria é frequentemente usado. A extremidade fria é conectada ao instrumento de exibição através de um fio de conexão para formar um sistema de medição de temperatura.
Algumas pessoas estão preocupadas com o uso do fio de cobre para conectar a extremidade fria do termopar resistente ao desgaste ao instrumento para ler o valor da MV pode causar erros de medição adicionais devido ao potencial de contato gerado na conexão entre o fio e o termopar resistente ao desgaste. De acordo com esta lei, não há esse erro!
3. Lei da temperatura intermediária
O potencial termoelétrico entre os dois contatos do circuito de termopares resistentes ao desgaste (a temperaturas t e t 0) é igual à soma algébrica do potencial termoelétrico do termopar resistente ao desgaste em temperaturas t e tn e em temperaturas tn e. TN refere -se à temperatura intermediária.
Aplicação: Devido à relação não linear entre os termopares resistentes ao desgaste ET, quando a temperatura da extremidade fria não é 0 graus Celsius, o potencial termoelétrico real e (t, t 0}) do circuito conhecido não pode ser usado diretamente para procurar a tabela para obter o valor da temperatura da extremidade quente; Também não é possível usar o potencial termoelétrico real e (t, t 0) do circuito conhecido para procurar diretamente o valor da temperatura da tabela e adicionar a temperatura da extremidade fria para precisão. O valor de temperatura medido na extremidade de aquecimento fixo precisa ser corrigida de acordo com a lei da temperatura intermediária. Os iniciantes geralmente não corrigem de acordo com a lei da temperatura intermediária!
4. Lei do eletrodo de referência






