Условия за измерване на температурата на термодвойката
Остави съобщение
Термодвойката е елемент на температура и първичен инструмент . термодвойката директно измерва температурата . Затворен контур, съставен от два проводници от различни материали . Поради различни материали, различните плътности на електроните ще произвеждат дифузия на електрон, а след стабилна равносилие, електрически потенциал е подобрен {3} да се генерира в цикъла, генерирайки термоелектрически потенциал ., колкото по -голяма е температурната разлика, толкова по -голям е токът . След измерване на термокрупата, всъщност е известен температурният конвертор, който може да превърне термичната енергия в електрическа енергия {.
Технически предимства на термодвойките: Термодвойките имат широк диапазон на измерване на температурата и сравнително стабилни характеристики; Висока точност на измерване, термодвойката е в пряк контакт с измерения обект и не се влияе от междинната среда; Бързо време за термична реакция, термодвойката е гъвкава за температурните промени; Голям диапазон на измерване, термодвойката може непрекъснато да измерва температурата от -40 ~ + 1600 степен; Термодвойката има надеждна производителност и добра механична якост . дълъг обслужващ живот и лесна инсталация .
Термодвойката трябва да се състои от два проводникови (или полупроводникови) материали с различни свойства, но отговарящи на определени изисквания, за да се образува цикъл ., трябва да има температурна разлика между измервателния край и референтния край на термодвойката .
Weld two conductors or semiconductors A and B of different materials together to form a closed loop. When there is a temperature difference between the two attachment points 1 and 2 of conductors A and B, an electromotive force is generated between the two, so a current of a certain size is formed in the loop. This phenomenon is called the thermoelectric effect. Thermocouples Работете, като използвате този ефект .
Три основни закона на термодвойките
1. Закон на хомогенните проводници
Когато двата края на един и същ хомогенен материал (проводник или полупроводник) са заварени заедно, за да образуват затворен контур, без значение как е напречното сечение на проводника или как се разпределя температурата, няма да се генерира потенциал за контакт, потенциалът за разлика в температурата ще се отмени един друг, а общият потенциал в цикъла ще бъде нула .}
Вижда се, че термодвойките трябва да са съставени от два различни хомогенни проводници или полупроводници . Ако материалът на термодвойката не е равномерен, ще се генерира допълнителен термоелектрически потенциал поради наличието на температурен градиент .
2. Закон за междинния проводник
Когато междинният проводник (трети проводник) е свързан към термодвойния контур, стига температурите в двата края на междинния проводник да са еднакви, въвеждането на междинния проводник не оказва влияние върху общия потенциал на цикъла на термодвойката ., това е междинният закон на проводника .
Приложение: Според закона за междинния проводник, при действителното прилагане на измерване на температурата на термодвойки горещият край често е заварен и студеният край е отворен . Студеният край е свързан към инструмента за дисплей през свързващия провод, за да образува система за измерване на температурата .
Някои хора се притесняват, че потенциалът за контакт, генериран при връзката между проводника и термодвойката, когато медният проводник е свързан към студения край на термодвойката, за да се чете стойността на MV, ще доведе до допълнителни грешки в измерването . Според този закон няма такава грешка!
3. Закон за междинната температура
Термоелектричният потенциал между двете кръстовища на термодвойката цикъл (температура T, T 0) е равен на алгебраичната сума на термоелектрическия потенциал на термодвойката при температури T, TN и термоелектрическия потенциал при температури tn, t {{1} TN
Приложение: Тъй като термодвойката ET обикновено има нелинейна връзка, когато температурата на студения край не е 0 градуса по Целзий, действителният термоелектрически потенциал E (T, T 0) на известната верига не може да се използва за директно да се погледне на таблицата, за да се получи стойността на горещата температура; nor can the actual thermoelectric potential E (t, t0) of the known circuit be used to directly look up the temperature value obtained by the table, and then add the cold end temperature to determine the measured temperature value of the hot end. Correction must be made according to the intermediate temperature law. Beginners often do not make corrections according to the intermediate temperature law!








