Четирите закона на термодвойките от тип K?
Остави съобщение
Термодвойките от тип K имат широк спектър от приложения и следват определени закони в процеса на изпълнение на техните функции. Знаете ли какви са тези закони? Какви са ефектите от тези закони върху термодвойките от тип K?
1. Закон на хомогенния проводник
Термодвойните проводници се образуват чрез заваряване на два края на един и същ хомогенен материал (проводник или полупроводник), за да се образува затворена верига. Независимо от напречното сечение на проводника и разпределението на температурата, няма да се генерира потенциал за контакт и потенциалът за разлика в температурата ще се отмени, което ще доведе до нисък общ потенциал във веригата.
Вижда се, че термодвойките трябва да са съставени от два различни хомогенни проводници или полупроводници. Ако материалът на горещия електрод е неравен, ще бъде генериран допълнителен отоплителен потенциал поради наличието на температурен градиент.
2. Закон на междинния проводник
Междинният проводник (трети проводник) е свързан към веригата на термодвойката. Докато температурата в двата края на междинния проводник е еднаква, въвеждането на междинния проводник няма ефект върху общия потенциал на веригата на термодвойката. Това е законът на междинния проводник.
Приложение: Според закона на междинния проводник, в действителното приложение на измерване на температурата на термодвойките често се използва формата на заваряване с горещ край и отворена верига от студен край. Студеният край е свързан към инструмента за дисплей чрез свързващ проводник, за да се образува система за измерване на температурата.
Някои хора са загрижени, че използването на медни проводници за свързване на студения край на термодвойката към инструмента за четене на стойността на MV може да причини допълнителни грешки в измерването поради контакта на контакта, генериран при връзката между проводника и термодвойката.
3. Закон на междинната температура
Термоелектричният потенциал между двата контакта на термодвойната верига (при температури T и T {{0}}) е равен на алгебраичната сума на термоелектричния потенциал на термодвойката при температури T и TN и при температури Tn и T0. TN се отнася до междинната температура.
Приложение: Поради нелинейната връзка между термодвойките ET, 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 директно за търсене на таблицата, за да се получи температурната стойност на горещия край; Също така не е възможно да се използва действителният термоелектрически потенциал E (T, T 0) на известната верига, за да се погледне директно на стойността на температурата от таблицата и след това да се добави температурата на студения край, за да определи измерената температурна стойност на горещия край. Тя трябва да бъде коригирана според закона на междинната температура.
4. Закон за справка на електрода
Използвайки платинен проводник с висока чист като стандартен електрод, ако се приеме, че положителните и отрицателните електроди на никеловия хром никелов хром термодвойка са сдвоени със стандартния електрод, техните стойности добавят към стойността на този никел хром никел хром термодвойка.






