Princip radnog termoelementa termoelementa
Ostavi poruku
Kad se dva različita provodnika kontaktiraju na formiranju kruga, električni potencijal bit će generiran u krugu. 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. Princip radnog termoelementa termoelementa
Šta je kompenzacija hladnog kraja
Termoelektrični potencijal koji proizlazi na termoelementu ovisi o temperaturi njegovih dva kraja. Tek kada hladna ekipa temperatura ostane konstantna, termoelektrični potencijalni izlaz je jednookrenuta funkcija temperature mjernog kraja (vrući kraj). Štaviše, termoelement skala se široko koristi u inženjerskoj tehnologiji i skali instrumenta za prikaz temperature ugraviran prema skali na temelju hladne ekipe temperature od 0 stepena. Stoga se njegova hladna end temperatura mora nadoknaditi kako bi se osigurala mjerenje točnosti termoelementa.
Postoji mnogo načina za nadoknadu temperature hladne krajnje krajnjeg tipa. U industrijskim instrumentima i proizvodnim mjestima, konvencionalne metode kompenzacije uključuju metodu kompenzacije hladne krajnje temperature i metodu kompenzacije mosta. Napredniji metode kompenzacije, poput metode inteligentne kompenzacije.
Princip kompenzacije termoelementa i metoda kompenzacije temperature
Jednom kada je razvrstana, 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 sobe i teorijske hladne temperature za hladnoću koja treba popraviti;
3 Posljedice korištenja termoelementa i žice od kompenzacije obrnuto. Na primjer:
Kada je temperatura pri vezu termoelementa i kompenzacijska žica veća od temperature kontrolne sobe, kompenzacijski potencijal od kompenzacijske žice je pozitivan, što bi trebao biti termoelektrični potencijal koji proizlazi na termoelementu Plus kompenzacijskog žice. Ako je povezano obrnuto, ekvivalentno je dodavanju negativne vrijednosti koja će naznaku učiniti niskom;
Kada temperatura na vezu termoelementa i kompenzacijska žica nije manja od temperature kontrolne sobe, kompenzacijski potencijal od kompenzacijske žice je negativan, što bi trebao biti termoelektrični potencijal koji generira termoelement koji je generiran od kompenzacijske žice. Ako je povezan u obrnuto, ekvivalentno je oduzimanjem negativnom vrijednošću, što će naznačiti visoko;
Kada je temperatura na vezu termoelementa i kompenzacijska žica jednaka temperaturi upravljačke sobe, kompenzacijski potencijal kompenzacijske žice je nula, što nema utjecaja na mjerenje (to jest).
Termoelementarni odašiljači ili kartice imaju krugove temperature kompenzacijskih krugova. Njihova je funkcija nadoknaditi temperaturu hladne termoelementa zasnovane na termoelementu zakon o temperaturi termoelementa - "Termoelektrični potencijal između termoelementalnog kruga (temperatura T, t 0) jednaka je algebarskom zbroju termoelektričnog potencijala termoelementa na temperaturama TN, T 0 TN se naziva intermedijarne temperature ". Termoelektrični potencijal na hladnoj krajnoj temperaturi termoelementa generiran je na temperaturi TN, T {3}}. 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 hladni kraj obično koristi kao referenca za objašnjenje principa kompenzacije temperature. Ali u stvarnosti, ako se temperatura hladne krajnje može popraviti, potrebno je izračunati samo razliku između t (t, do) i t (t, tn) i umjetno stvoriti suprotnu grešku tokom nadoknade pogreške uzrokovane ne-nultom hladnom temperaturom. 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, kompenzacijski krug hladnog kraja termoelementa često ima asortiman adaptacije i ne može ispuniti zahtjeve za kompenzacijom izvan ovog raspona. Iz perspektive prilagođavanja okolišu, smanjenje troškova, pojednostavljivi krugovi, smanjenje količine i drugih faktora, postala je uobičajena praksa za odabir pogodne, ne-nulte temperaturne tačke kao kompenzacijskog kompenzacijskog kruga. Referenca kompenzacije ovog hladnog kompenzacijskog kruga naziva se kompenzacijska temperatura kompenzacijskog kruga. Svaki instrument ili kartica sa kompenzacijskim funkcijama hladnog kraja ima ovaj indikator. (Ako nije označeno, postavlja se to 0 stepen, što je uobičajeno u pokazateljima temperature i odašiljačima temperature sa kompenzacijom hladnog kraja.








