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耐摩耗性の熱電対の4つの法則

耐摩耗性熱電対は、特別な耐熱性材料と耐摩耗性の合金材料で作られた外側のチューブと耐摩耗性の耐摩耗性を測定する温度です。測定温度の違いに基づいて、選択された耐摩耗性メンテナンスチューブ材料も変化します。フランジ接続またはスレッド接続メソッドを採用し、0-1400度の範囲で温度測定を停止するために一時的に使用できます。これは、冶金、化学物質、セメント植物、発電所、流動床ボイラー産業における低温および耐摩耗性の状況に最も理想的な温度センサーです。
1。均質導体の法則:閉鎖回路は、導体の断面と温度分布に関係なく、均一な材料(導体または半導体)の両端を溶接することにより形成されます。戦争の可能性はなく、温度差の可能性は比較的消散します。回路の総電位はゼロです。

耐摩耗性の熱電対は、2つの異なる均質導体または半導体によって形成されなければならないことがわかります。温度勾配の存在により、高温電極のデータが不均一である場合、追加の加熱ポテンシャルが発生します。

2。側面導体法:サイド導体(第三導体)が耐摩耗性熱電対回路に接続されている場合、側導体の両端の温度が同じである場合にのみ、側導体の導入は耐摩耗性の熱電対回路の総電位に影響しません。これは副指揮者法です。

利用:隣接する導体の法則によれば、耐摩耗性の熱電対の実用的な温度測定の利用において、ホットエンド溶接とコールドエンドの開いた回路の状況がしばしば採用されます。コールドエンドは、接続ワイヤを介してパフォーマンス機器に接続され、温度測定システムを形成します。

一部の人々は、銅線を使用して耐摩耗性の熱電対のコールドエンドをMV値を読み取るために機器に接続する可能性があることを懸念しています。この法律によると、そのような逸脱はありません!

3。近くの温度法:耐摩耗性熱電対回路の2つの接触(温度TおよびT 0)の2つの接触間の熱電位は、温度TおよびTNおよびTNおよびTNおよびTNおよびTNおよびTNとTNの熱電電位の熱電気電位の耐摩耗性熱電位の熱電位の代数的合計です。 TNは、その隣の温度を指します。

利用:耐摩耗性の熱カップルETの間の非線形関係のため、コールドエンドの温度が0摂氏ではない場合、既知の回路の実際の熱電位E(T、T、T {4}})を直接使用して、テーブルを見てホットエンド温度を計算することはできません。また、既知の回路の実際の熱電位E(T、T 0)を直接使用して、テーブルを調べて温度値を計算し、コールドエンド温度を追加してホットエンドの測定温度値を決定することもできません。変更は、その隣の温度則に従って停止する必要があります。初心者は多くの場合、近くの温度法に従って修正を行いません!

4。参照電極法:この法則は専門家によってのみ議論され、研究されているため、一部の生産および申請者はそれを完全に理解していないかもしれません。簡単に言えば、高純度プラチナワイヤをスケール電極として使用して、ニッケルクロムニッコン摩耗耐性温度の正と負の電極分解能がスケール電極と一致していると仮定して、その値の合計はこのニッケルクロムニッケルシリコンシリコン温度の値です。01

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