Кои са трите основни закона на термодвойките?
Остави съобщение
Основните закони на термодвойките не са три, а четири:
1. Закон на хомогенния проводник
Затворена верига се образува чрез заваряване на два края на един и същ хомогенен материал (проводник или полупроводник), независимо от площта на напречното сечение на проводника и разпределението на температурата. Няма да има потенциал за контакт и потенциалът за разлика в температурата ще се отмени, което ще доведе до нисък общ потенциал във веригата.
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.
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.
4. Закон за справка на електрода
Този закон се изучава и обръща внимание само на професионалисти и като цяло не е добре разбран от тези, които участват в производството и използването. Най-просто казано, това е: Използването на платинен проводник с висока чист като стандартен електрод, ако се приеме, че положителните и отрицателните електроди на термодвойка на никел хром са сдвоени със стандартния електрод, сумата от техните стойности е равна на стойността на този никелов хром никелов хром термодвойка.
Допълнителна информация:
When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and Величината на тази електромоторна сила е свързана с материала на проводника и температурата на двата възли.
Метод за изчисление за компенсация на термодвойката студено възел:
1. От Millivolts в температура: Измерете температурата на студения възел, преобразувайте го в съответната стойност на миливолта, добавете го към стойността на миливолта на термодвойката и го преобразувайте в температура;
2. От температурата до миливолтите: Измерете действителната температура и температурата на студента на студента, превръщайте ги в миливолт, извадете ги, за да получат стойността на миливолта и след това да получите температурата.
Температурата е един от важните параметри, които трябва да бъдат измерени и контролирани в процесите на промишлено производство. Термодвойките се използват широко при измерване на температурата, с много предимства като проста структура, удобно производство, широк обхват на измерване, висока точност, ниска инерция и лесно отдалечено предаване на изходни сигнали.
Освен това, тъй като термодвойките са активни сензори, които не изискват външен източник на енергия за измерване, те са много удобни за използване и често се използват за измерване на температурата на газовете или течностите в пещите и тръбопроводите, както и на повърхностната температура на твърдите вещества.






