Kako funkcionira termoelement termometar?
Ostavi poruku
Kada se dva različita provodnika kontaktiraju na formiranju petlje, u petlji će se generirati električni potencijal. Veličina ovog električnog potencijala izravno je povezana sa temperaturnom razlikom između dva kontakta. Ovaj fenomen se naziva termoelektričnim efektom. Element osjetljiv na temperaturu izrađen termoelektričnim efektom je termoelement, a termometar sastavljen od termoelementa kao elementa temperature je termoelement termometar.
U klasičnoj elektroničkoj teoriji, termoelektranski potencijal sastoji se od dva dijela: potencijal temperaturne razlike i potencijala kontakta.
Termoelektrični potencijal uzrokovan je temperaturnom razlikom između dva kraja homogenog vodiča. Potencijal kontakta je potencijal formiran kada su dva različita provodnika A i B dođu u kontakt, zbog različitih gustoća slobodnih elektrona između dva, što rezultira difuzijom elektrona na kontaktnom mjestu. Kontakt potencijal nije samo funkcija temperature T, ali njegov doprinos termoelektranskom potencijalu takođe je mnogo veći od termoelektranskog potencijala.
Termoelektrični potencijal koji proizlazi na termoelementu zbog promjene temperature, a temperaturna vrijednost koja uzrokuje termoelektrični potencijal može se znati na temelju funkcionalnog odnosa između termoelektričnog potencijala i promjene temperature.
Šta je kompenzacija hladnog kraja?
Termoelektrični potencijal koji proizlazi na termoelementu ovisi o temperaturi njegovih dva kraja. Tek kada hladnoj temperaturi ostane konstantan, termoelektrični potencijal izlaz po njemu je jednokolučivačka funkcija temperature mjernog kraja (vrući kraj). Štaviše, termoelementske vage široko se koriste u inženjerskoj tehnologiji i vage instrumenta za prikaz temperature ugravirani prema vagama izrađene su na osnovu hladne temperature od 0 stepena. Stoga se njegova hladna temperatura mora nadoknaditi kako bi se osigurala mjerenje tačnosti termoelementa.
Postoji mnogo načina za nadoknadu hladnoj temperaturi termopapura. U industrijskim instrumentima i proizvodnim nalazištima, konvencionalne metode kompenzacije uključuju hladnoj metodu kompenzacije temperature i metodu kompenzacije. Napredniji metode kompenzacije, poput metode inteligentne kompenzacije.
Princip kompenzacije temperature termoelementa i metoda Koji je princip rada termoelementa termoelementa
Jednom kada to sredite, lako možete shvatiti nekoliko uobičajenih problema o kompenzaciji hladnog kraja:
1. Kompenzacijska žica nadoknađuje razliku između temperature na priključnom mjestu mjernog elementa temperature i temperaturu upravljačke sobe;
2. Kompenzacijski krug nadoknađuje razliku između temperature kontrolne prostorije i teorijske hladne temperature za hladnoću koja treba popraviti;
3. Posljedice korištenja termokopa i kompenzacijskih žica u obrnutu. Na primjer:
Kada je temperatura na vezu između termoelementa i kompenzacijske žice veća od temperature u upravljačkoj sobi, potencijal kompenzacije kompenzacijske žice je pozitivan, što bi trebao biti termoelektrični potencijal koji proizvede na termoeletu Plus kompenzacijskog žice. Ako je povezan u obrnuto, ekvivalentno je dodavanju negativne vrijednosti, što će naznaka biti niska;
Kada je temperatura na vezu između termoelementa i kompenzacijske žice niže od temperature u upravljačkoj sobi, mogućnost kompenzacije kompenzacijske žice je negativan, što bi trebao biti termoelektrični potencijal kojim se generira termoelementirajući potencijal kompenzacije koji se generira na kompenzacijskoj žici. Ako je priključen na obrnuto, ekvivalentno je oduzimanjem negativnom vrijednošću, što će naznaka uzrokovati visokim;
Kada je temperatura na vezu između termoelementa i kompenzacijske žice jednaka temperaturi u kontrolnoj sobi, mogućnost kompenzacijskog žice je nula, što nema utjecaja na mjerenje (to jest).
Termoelementarni odašiljači ili dijelovi kartica imaju krugove za kompenzaciju temperature. Njegova je funkcija nadoknaditi temperaturu hladne krajnje termoelementa u skladu sa termoelectinim pravnim temperaturom - "Termoelektrični potencijal između termoelementalnog kruga (temperatura t, t 0) jednaka je algebarskom zbroju termoelektičnog trom-termoelektričnog potencijala na temperaturi TN, t {2}}. TN naziva se intermedijarne temperature ". Termoelektrični potencijal na temperaturi TN, T {3}} generiran je na hladnoj završnoj temperaturi termoelementa. U suštini, može generirati DC Millivolt signal koji se mijenja sa temperaturom okoline referentnog kraja. Kada je u seriji povezan u mjernom krugu termoelementa za mjerenje temperature, temperatura referentne krajnje može se automatski nadoknaditi.
Temeljni razlog korištenja termoelementa hladnog kompenzacije kompenzacije je neizvjesnost hladne krajnje temperature. Iako se diplomirani standard termoelementa zasnovan na nulti stupnjeva; Iako se princip kompenzacije temperature obično objašnjava hladnim krajem kao nulta stupnjeva kao referenca. Ali u stvarnosti, ako se temperatura hladne krajnje može popraviti, potrebno je samo izračunati razliku između t (t, do) i t (t, tn) i umjetno stvoriti suprotnu grešku tokom poremećaja uzrokovanog hladnom krajnjem temperaturom koja nije nula. Tada se može dobiti ispravna vrijednost mjerne vrijednosti.
Stoga krug kompenzacije hladnog kraja ne mora nužno koristiti nulte stupnjeva kao referencu u kompenzaciji temperature. Istovremeno, hladni kraj kompenzacijski krug termoelementa često ima raspon prilagodljivosti, a ne može ispuniti zahtjeve za kompenzacijom izvan ovog raspona.








