Šta je termoelement? Kako funkcionira termoelemen? Koji su uslovi potrebni za izradu termoelementa?
Ostavi poruku
Šta je termoelement? To započinje principom mjerenja temperature termoelementa. Termoelement je element osjetljiv na temperaturu i primarni instrument. Izravno mjeri temperaturu i pretvara temperaturni signal u termoelektrični potencijalni signal koji se pretvara u temperaturu izmjerenog medija kroz električni instrument (sekundarni instrument). Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa je da dva provodnika različitih komponenti čine zatvorenu petlju. Kada postoji temperaturni gradijent na oba kraja, struja će proći kroz petlju. U ovom trenutku postoji Seebeck Elektromotivna sila između dva kraja - termoelektrični potencijal, koji je takozvani Seebeck efekat. Dva homogena provodnika različitih komponenti su termoparovi. Kraj s većom temperaturom je radni kraj, a kraj niže temperature je slobodni kraj. Slobodni kraj je obično na konstantnoj temperaturi. Prema funkcionalnom odnosu između termoelektričnog potencijala i temperature, izrađena je razmjera termoelementa; Vaga se dobiva kada je slobodna etna temperatura 0 diploma. Različiti termoparovi imaju različite vage. Kada je treći metalni materijal povezan na termoelementnu petlju, sve dok je temperatura dva kontakta ista, termoelektrični potencijal koji proizvedeni termoelementom ostat će nepromijenjen, odnosno neće utjecati na treći metal koji se odnosi na petlju. Stoga, kada mjerite temperaturu s termoelepom, može se povezati mjerni instrument. Nakon mjerenja termoelektričnog potencijala, može se znati temperatura izmjerenog medija.
Princip rada termoelementa:
Dva provodnika različitih komponenti (nazvana termoelementalna žica ili termoelektroda) povezana su na oba kraja kako bi se formirala petlja. Kada je temperatura čvora različita, u petlji će se generirati elektromotalna sila. Ovaj se pojava naziva termoelektričnim efektom, a ova elektromotalna sila naziva se termoelektrični potencijal. Termoparovi koriste ovaj princip za mjerenje temperature. Među njima je kraj koji se direktno koristio za mjerenje temperature medija naziva se radni kraj (također naziva i mjerni kraj), a drugi kraj se naziva hladni kraj (također naziva kompenzacijski kraj); Hladni kraj povezan je s instrumentom za prikaz ili odgovarajući instrument, a instrument zaslona će naznačiti termoelektrični potencijal koji generira termoelement.
Termoelement je zapravo energetski pretvarač koji pretvara toplinska energija u električnu energiju i koristi generirani termoelektrični potencijal za mjerenje temperature. Za termoelektrični potencijal termoelementa trebaju biti primijećene sljedeća pitanja:
1: Termoelektrični potencijal termoelementa je razlika temperaturne funkcije na oba kraja termoelementa, a ne funkcija temperaturne razlike na oba kraja termoelementa;
2: Veličina termoelektričnog potencijala koji generira termoelement, kada je materijal termoelementa ujednačen, nema nikakve veze sa dužinom i promjerom termoelementa,
Ali samo sa sastavom termoelementalnog materijala i temperaturne razlike na oba kraja;
3: Kada se određuje sastav materijala dviju termoelementarnih žica termoelementa, veličina termoelektrane termoelementa povezana je samo sa temperaturnom razlikom u termoeleu; Ako se temperatura hladnog kraja termoelementa čuva konstantna, termoelektrični potencijal termoelementa je samo jedno vrednovana funkcija radne krajnje temperature.
Najčešće korišteni termoelement materijali su:
Broj razreda termoelementa Termoelement Materijal termoelementa
Pozitivna elektroda negativna elektroda
S platinastog rodija 10 čista platina
R PLATINUM RODIUM 13 ČISTI PLATINUM
B Platinum rodium 30 platinasto rodijum 6
K nikal-hromnik nikl-silikon
T čisti bakar bakar-nikl
J Gvozdeni bakar-nikl
N nikl-hrom-silikonski nikl-silikon
E nikl-hromirani bakar-nikl








