装甲熱電対の測定原理と範囲
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温度測定の原理
熱電対は、異なる組成を持つ2つの導体を溶接するプロセスを介して潜在的な測定を測定することにより温度を測定する温度検知要素の一種です。両端に温度差がある場合、回路で熱電位が生成されます。これは、温度信号を電気信号に変更し、パフォーマンス機器によって表示される可能性のある修飾子です。
熱電対で温度を測定することの基本原理は熱電効果であり、2つの金属導体を異なる組成の2つの金属導体を閉ループに接続します。 2つの接点の温度が等しくない場合、ループで熱電位が発生し、熱電流が形成されます。これが熱電効果です。
熱電対は、両端に2つの異なる金属材料を溶接することにより作られます。溶接された端は測定端と呼ばれ、溶接されていない端は参照端と呼ばれます。参照端は、適用中の特定の温度(00 cなど)で一定のままです。測定端を加熱すると、接合部で熱電位が発生します。
参照温度が一定の場合、その熱電位の大きさとバイアスは、2つの金属材料の特性と真の温度の測定にのみ関連し、潜在的なカップルの繊細さと正確性に関連しています。
真の温度変化を測定すると、電位電位もそれに応じて変化し、温度と熱電位の間には強い機能的相関があります。この相関を適用することにより、温度を測定できます。
温度測定カテゴリ
500度を超える温度、過熱パイプ壁の温度、低温煙道ガスの温度で、熱発電所の主蒸気の温度を測定します。機能:低温を測定することができ、機能が安定して信頼性が高く、構造が簡単で、保護しやすく、リモート伝送とマルチポイントスイッチング測定に便利です。
異なるモデルの温度測定範囲:重要なモデル:スケールマーク:sまたはlb -3、1300度の下限(短期1600度)。 bまたはll -2の下限は1600度(短期1800度)、kまたはeu -2の下限は1200度(短期1300度)、tまたはckは-200}} 〜350度(短期400度)、EAまたはEA {16}の下限があります。 -200 〜900度。熱抵抗:高測定精度、安定した機能、高感度、広範囲のアプリケーションは、長い間隔でテストでき、アクティブな温度制御と記録を実現できます。







