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Verstehen Sie hohe Temperatur- und Hochdruckthermoelemente

Die Größe des thermoelektrischen Potentials eines Hochtemperatur- und Hochdruck-Thermoelements hängt nur mit der Temperaturdifferenz des Thermoelements zusammen. Wenn die Temperatur des kalten Endes des Thermoelements konstant bleibt, ist das thermoelektrische Potential des Thermoelements nur eine einzelne Wertfunktion des Arbeitendtemperatur, das zwei verschiedene Materialien von Leitern oder Halbleitern A und B zusammenfasst, zu einem geschlossenen Schaltkreis, wenn ein Temperaturunterschied zwischen den beiden Bindungspunkten 1 und 2 der Leiter der Leiter und 2 der Schaltkreise ist. Dieses Phänomen wird als thermoelektrischer Effekt bezeichnet, der zur Arbeit verwendet wird

Ein Hochtemperatur- und Hochdruck -Thermoelement ist ein Schaltkreis aus zwei Leitern mit unterschiedlichen Zusammensetzungen (als Hochdruck- und Hochdruck -Thermoelement -Drähte oder thermoelektrische Elektroden) an beiden Enden angeschlossen. Wenn die Temperaturen der beiden Anschlusspunkte unterschiedlich sind, wird in der Schaltung eine elektromotive Kraft erzeugt, die als thermoelektrischer Effekt bezeichnet wird, und diese elektromotive Kraft wird als thermoelektrisches Potential bezeichnet. Es verwendet dieses Prinzip für die Temperaturmessung, wobei das Ende direkt verwendet wird, um die Temperatur des Mediums zu messen, das das arbeitende Ende bekannt ist (auch bekannt als das Messend). Schließen Sie das kalte Ende mit dem Anzeigeinstrument oder dem passenden Instrument an, und das Anzeigeinstrument zeigt das thermoelektrische Potential an

Das thermoelektrische Potential eines Hochtemperatur- und Hochdruck-Thermoelements ist eine Funktion der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Enden des Arbeitsende des Thermoelements und nicht des Temperaturunterschieds zwischen dem kalten Ende und dem Arbeitsende des Thermoelements. Die Auswahl der Atmosphäre ist für den Einsatz in stark oxidierenden und schwach reduzierenden Atmosphären geeignet. Wenn ein Schutzrohr mit gut luftdichtem Umfang verwendet wird, sind die Anforderungen für die Atmosphäre nicht sehr streng der Auswahl der Haltbarkeit und der thermischen Reaktionsfähigkeit: Thermoelemente mit größeren Drahtdurchmessern haben eine bessere Haltbarkeit, aber ihre Reaktion ist langsamer. Für Thermoelemente mit größeren Wärmeleistungen ist ihre Reaktion langsamer. Bei der Messung der Temperaturen mit großen Gradienten ist die Temperaturkontrolle unter der Temperaturkontrolle schlecht. Die Auswahl der Hochtemperatur- und Hochdruckthermoelemente wird durch die Eigenschaften und Zustände der gemessenen Objekte beeinflusst. Die Temperaturmessung von sich bewegenden Objekten, vibrierenden Objekten und Hochdruckgefäßen erfordert eine hohe mechanische Festigkeit. In Atmosphären mit chemischer Verschmutzung sind Schutzrohre erforderlich. In Situationen mit elektrischer Störung ist eine hohe Isolierung erforderlich
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