ما هي تطبيقات وقوانين المزدوجات الحرارية المقاومة للبلى؟

 


1 ، تطبيق مزدوجات حرارية مقاومة للارتداء

المزوم الحراري المقاوم للارتداء عبارة عن أجهزة استشعار مثالية لدرجة الحرارة المستخدمة في بيئات ذات درجة حرارة عالية ومقاومة للارتداء في الصناعات مثل المعادن والهندسة الكيميائية ونباتات الأسمنت ومحطات الطاقة والغلايات المميتة. تتبنى سلسلة WR المقاومة للارتداء تقنية طلاء رذاذ البلازما ، وأنابيب واقية مقاومة للارتداء مصنوعة من مواد مختلفة مثل الحديد الزهر العالي من الكروم وسبائك عالية الحرارة ، ومصممة خصيصًا وتصنيعها في مناسبات القياس في البيئات العالية والمتوسطة والمنخفضة للارتداء في درجة الحرارة.

2 ، قوانين تشغيل وتطبيق المزايا الحرارية المقاومة للبلى

1. قانون قائد متجانس

تتشكل دائرة مغلقة عن طريق اللحام طرفين من نفس المادة المتجانسة (الموصل أو أشباه الموصلات) ، بغض النظر عن الموصل. لن يولد كيفية توزيع المقطع العرضي ودرجة الحرارة إمكانات التلامس ، وسيتم إلغاء إمكانات اختلاف درجة الحرارة ، وستكون الإمكانات الإجمالية في الدائرة صفرًا.

يمكن ملاحظة أن المزدوجات الحرارية المقاومة للارتداء تتكون من موصلين متجانسين أو أشباه الموصلات المختلفة. إذا كانت مادة القطب الساخن غير متساوية ، فسيتم إنشاء إمكانات تسخين إضافية بسبب وجود تدرج في درجة الحرارة.

2. قانون الموصل الوسيط

في الدائرة الحرارية المقاومة للارتداء ، يتم توصيل موصل وسيط (موصل ثالث). طالما أن درجة الحرارة في كلا طرفي الموصل الوسيط هي نفسها ، فإن إدخال الموصل الوسيط ليس له أي تأثير على إمكانية الإمكانات الكلية لدائرة المزدوجة الحرارية المقاومة للارتداء. هذا هو قانون الموصل الوسيط.

التطبيق: وفقًا لقانون الموصل الوسيط ، في تطبيق قياس درجة الحرارة العملي للمزدوجات الحرارية المقاومة للارتداء ، غالبًا ما يتم استخدام شكل لحام النهاية الساخنة ودائرة مفتوحة للبرد. يتم توصيل الطرف البارد بأداة العرض من خلال سلك توصيل لتشكيل نظام قياس درجة الحرارة.

يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن استخدام الأسلاك النحاسية لتوصيل الطرف البارد من الحراري المقاوم للارتداء إلى الأداة لقراءة قيمة MV قد يتسبب في أخطاء قياس إضافية بسبب إمكانات التلامس التي تم إنشاؤها عند الاتصال بين السلك والحرارة المقاومة للارتداء. وفقا لهذا القانون ، لا يوجد مثل هذا الخطأ!

3. قانون درجة الحرارة المتوسطة


إن الإمكانات الحرارية الكهروإجهادية بين اتصالات الدائرة الحرارية المقاومة للارتداء (في درجات حرارة T و T 0) تساوي المبلغ الجبري للإمكانات الحرارية للحرارة للمقاومة للارتداء في درجات حرارة T و TN وفي درجات حرارة TN وإلى. يشير TN إلى درجة الحرارة المتوسطة.

التطبيق: نظرًا للعلاقة غير الخطية بين المازوم الحراري المقاوم للارتداء ET ، عندما لا تكون درجة حرارة النهاية الباردة 0 درجة مئوية ، لا يمكن استخدام المحتملة الحرارية الفعلية E (t ، t 0) للدائرة المعروفة مباشرة للبحث عن الجدول للحصول على قيمة درجة حرارة الطرف الساخن ؛ لا يمكن أيضًا استخدام إمكانات الطاقة الحرارية الفعلية E (t ، t 0) للدائرة المعروفة للبحث مباشرة عن قيمة درجة الحرارة من الجدول ، وإضافة درجة حرارة النهاية الباردة للدقة. يجب تصحيح قيمة درجة الحرارة المقاسة في نهاية التدفئة الثابتة وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة. في كثير من الأحيان لا يصحح المبتدئون وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة!

4. قانون القطب المرجعي01

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا