Uvjeti mjerenja temperature termoelementa
Ostavi poruku
Termoelement je temperaturni element i primarni instrument . termoelement koji je zatvorena temperatura sastoji od dva provodnika različitih materijala, a nakon stabilne ravnoteže se generira . kada postoji gradijentna temperatura na oba kraja, a struja će se generirati u petlji, generirajući termoelektrični Potencijal . veća temperatura, veća je trenutna {. nakon mjerenja termoelektričnog potencijala, temperaturna vrijednost može se znati . termoelement zapravo energetski pretvarač koji može pretvoriti toplinsku energiju u električnu energiju .
Tehničke prednosti termoparova: ThermoCouples imaju širok raspon mjerenja temperature i relativno stabilne performanse; Visoka preciznost mjerenja, termoelement je u izravnom kontaktu s izmjerenim objektom i ne utječe na srednji medij; Brzo vrijeme termičkog odziva, termoelement je fleksibilan na promjene temperature; Veliki raspon mjerenja, termoelement može kontinuirano mjeriti temperaturu od -40 ~ + 1600 stepen; Termoelement ima pouzdane performanse i dobru mehaničku čvrstoću . dugi radni vijek i jednostavnu instalaciju .
Termoelement mora biti sastavljen od dva dirigenta (ili poluvodiča) materijala sa različitim svojstvima, ali ispunjavajući određene zahtjeve za formiranje petlje . Mora postojati temperaturna razlika između mjernog kraja i referentnog kraja termoelementa .
Zavarivanje dva provodnika ili b različitih materijala zajedno da bi se formirala zatvorena petlja . kada se između dva i 2 provodnika A i 2 provodnika A i 2.
Tri osnovna zakona termoparopa
1. Zakon homogenih vodiča
Kada se dva kraja istog homogenog materijala (dirigenta ili poluvodiča) zavare kako bi se formirala zatvorena petlja, bez obzira na to kako se poprečni presjek dirigenta ili kako se temperatura ne može generirati, potencijal za razliku od temperature, a ukupni potencijal u petlji će biti nula .
Može se vidjeti da termokoboksi moraju biti sastavljeni od dva različita homogena provodnika ili poluvodiča . ako materijal termoelementa nije ujednačen, doživljavat će se dodatni termoelektrični potencijal zbog postojanja temperaturnog gradijenta .
2. Srednji zakon o dirigentima
Kada je intermedijarni dirigent (treći dirigent) povezan sa termoelementastom petljom, sve dok su temperature na oba kraja srednjeg vodiča iste, uvođenje srednjeg provodnika nema utjecaja na ukupni potencijal petlje termoelementa . ovo je zakon o intermedijarnom dirigentu .
Primjena: Prema intermedijarnom zakonu o dirigentima, u stvarnom primjeni temperature termopozova često je zavaren i hladni kraj je otvoren . hladni kraj je povezan sa instrumentom za povezivanje da bi se formirao sistem za mjerenje temperature.
Neki se zabrinuli da je kontaktni potencijal koji se generira na vezu između žice i termoelementa kada je bakrena žica povezana na hladni kraj termoelementa za čitanje vrijednosti MV-a, u mjerenju će se u mjerenju prouzrokovati . u mjerenju ., prema ovom zakonu, ne postoji takva greška!
3. Zakon o srednjem temperaturu
Termoelektrični potencijal između dviju raskrsnika termoelementa (temperatura T, T {0) jednak je algebarskom zbroju termoelektričnog potencijala termoelementa na temperaturama t, tn i termoelektrični potencijal na temperaturi TN, T 0. TN naziva se srednjom temperaturom .
Primjena: Budući da termoelement et obično ima nelinearni odnos, kada hladna temperatura ne bude 0 stepeni Celzijusa, stvarni termoelektrični potencijal E (T, T {{0) poznatog kruga za izravno potraživanje tablice za dobivanje temperature vruće krajnje vrijednosti; Niti se stvarni termoelektranski potencijal E (T, T {0) ne koristi za izravno prikazivanje temperaturne vrijednosti dobivene tablicom, a zatim dodavanje mjerene temperature ({5}} korekcije mora se izvršiti u skladu sa srednjim zakon o temperaturi . često ne prave ispravke u skladu s intermedijarnim zakon o temperaturi!








