熱電対の原理の分析
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産業温度測定で最も広く使用されている温度センサーの1つとして、熱電対はプラチナ熱抵抗とともに、総温度センサー.熱電対の約60%を占めています。通常、さまざまな生産を測定するためにディスプレイ機器と組み合わせて使用されます.液体の表面温度、. {. {. {. {3apors and gaseous and solies for of solies of solies of solies of solies of solies of solies of solies 1800.熱電対作業原理:熱電対作業原理:導体の2つの異なるコンポーネント(熱電対ワイヤまたはホット電極と呼ばれる)は、接合温度が異なると、両端でループに結合されます。熱電ポテンシャル.熱電対と呼ばれます。温度測定にこの原理を使用.培地の温度を測定するために直接使用されるものは、作業端と呼ばれ(測定端とも呼ばれます)、もう一方の端はコールドエンドと呼ばれます(補正端とも呼ばれます)。コールドエンドとディスプレイ機器またはサポート機器が接続されており、ディスプレイメーターは熱電対{.によって生成される熱電電位を示します。熱電対は、実際には熱エネルギーを電気エネルギーに変換し、生成された熱電ポテンシャルで温度を測定するエネルギーコンバーターです。熱電対の熱電ポテンシャルは、熱電対の温度差ではなく、熱電対の温度関数の違いです。 (2)熱電対によって生成される熱電ポテンシャルの大きさ。熱電対の材料が均一であり、熱電対の長さと直径とは無関係で、温度材料の組成と両端間の温度差にのみ関連します。 (3)熱電対の2つの熱電対ワイヤの組成が決定されると、熱電対の熱電位は熱電対の温度差にのみ関連します。熱電対がコールドエンドの温度が一定に保たれ、熱電位の熱電位は作業端の温度の単一値関数のみです{.熱電対の基本構造:熱電対の基本構造:産業温度測定用の熱電対、その基本構造には、ツボールワイヤ、挿入チューブ、タブ、保護チューブ、および保護チューブ、} I {.一般的に使用される熱電線ワイヤとその特性1.プラチナロジウム10-プラチナ熱電対(インデックスS、モノプラチナムサーモコープルとも呼ばれます)の熱電極の正の電極は、プラチナ - マイニウム合金である10%BISM {{22プラチナ - negimodeです。その特性は次のとおりです。(1)安定した熱電パフォーマンス、強い酸化抵抗、酸化大気での継続的な使用、1300までの長期使用温度、スーパー-1400、空気中でも、純粋な白金ワイヤーも再結合し、炭鉱と壊れた穀物を引き起こします。 (2)高精度、それはすべての熱電対の中で最高の精度レベルであり、通常は標準または測定値として使用されます。 (3)幅広い範囲、均一性、および互換性を使用する。 (4)主な欠点は次のとおりです。異なる熱電ポテンシャルは小さく、感度は低いです。価格は比較的高価で、機械的強度は低く、. 2、プラチナロジウム13-の下で使用される金属蒸気の低下.使用には適していません。プラチナロジウム合金、負の電極はS型と比較して純粋なプラチナであり、その潜在的な速度は約15%であり、他の特性はほぼ同じ.この種の温度産業では、高温の熱電対として最も使用されますが、中国では使用されません。








