A bimetál hőmérők jellemzői
A bimetál hőmérők előnyei a gyors reakciósebesség, a kis méret, a jó linearitás és a viszonylag stabil. Néhány külföldi termék magas hőmérsékleten is működik.
A bimetál hőmérő termoelektromos potenciálja csak a termoelektróda anyagának termoelektromos tulajdonságaival és a két vége közötti hőmérséklet különbséggel függ össze.
Ha ugyanazt a homogén vezetőt vagy félvezetőt használja az áramkör kialakításához, az nem generál termoelektromos potenciált.
A hőelem két érintkezőjének hőmérséklete T, T{{0}}. Ha T=T0, akkor a hőelem termoelektromos potenciálja nulla. A köztes hőmérséklet törvénye megalapozza a termoelem beosztási táblázatának kidolgozását.
Ha kétféle A és B vezetéket kombinálunk egy harmadik vezetővel termoelektromos eszközök kialakításához, széles hőmérsékletmérési tartományt és stabil fizikai és kémiai tulajdonságokat biztosítanak a hosszú távú használatra.
Nagy vezetőképesség, alacsony ellenállási hőmérsékleti együttható; ※ A konfigurált termoelektromos potenciál nagy érzékenységgel, lineáris kapcsolattal rendelkezik a termoelektromos potenciál és a hőmérséklet között, könnyen reprodukálható, egyszerű folyamat és alacsony ár.
De tévedésből a megfelelő nikkel-króm-nikkel-szilícium kompenzációs hidat használták, és a kompenzációs híd egyensúlyi pontja 0º C volt. Amikor a hideg véghőmérséklet 30 °C. A hőmérő 900 °C-os hőmérsékletet mutat. Mi az a fűtő kemence tényleges hőmérséklete? Határozza meg a hőmérséklettől függően változó összetevőket a szabványos elektródatörvény segítségével.
Általában a bimetál hőmérőket alacsony hőmérsékleten, míg a hőelemeket magas hőmérsékleten használják. Ha a hőmérséklet meghaladja az 500 fokot, a bimetál hőmérő ellenállási értéke nagyon magas lesz, ami befolyásolhatja a mérési eredményeket, sőt olyan helyzeteket is okozhat, amikor a mérési eredmények nem érhetők el.







