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高溫防爆熱電阻是基于什么物理現象實現的

閱讀:1788      發布時間:2021-4-17
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   高溫防爆熱電阻是利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花,電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發生B炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使B炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。
 
  高溫防爆熱電阻的結構、原理與裝配方式基本相同,主要區別是隔爆產品接線盒(外殼)在設計上采用高強度鋁合金壓鑄而成,并具有足夠的內部空間,壁厚和機械強度,橡膠密封圈的熱穩定性均符合國家防爆標準。所以當接線盒內部的B炸性混合氣體發生B炸時,其內壓不會破壞接線盒,而由此產生的熱能不能向外擴散--傳爆.只要用戶嚴格遵守產品使用規則,產品就能達到可靠的防爆效果。
 
  高溫防爆熱電阻是基于熱電效應這一物理現象實現的。
  用兩種不同的金屬導線
  A、B焊接而成的閉合回路稱為“熱電偶”。當它的兩個接點1、2的溫度t1、t2不同時,回路中將產生熱電動勢,簡稱熱電勢,這種現象稱為“熱點效應”。熱電勢的大小與兩接點的溫度差和組成回路的導線材料有關。對于給定的熱電偶,則只與兩接點的溫差有關。如果保持t1不變(t1=0℃),那么熱電勢只與t2有關。t2越大,熱電勢越大,且有確定的關系。只要用電位差計G測出回路中的熱電勢,就可以通過熱電勢與溫度的關系球出被測溫度t2。
 
  理論上,任何兩種不同的金屬導線均可組成熱電偶,但實際上為了使熱電偶回路有較大的熱電勢,能耐高溫,而且熱電勢與溫度基本上呈線性關系,通常采用下列金屬或合金導線配對組成熱電偶。

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