Принцип на работа и предпазни мерки за термодвойка
Остави съобщение
1, принцип на работа
Когато два различни проводници или полупроводници A и B образуват верига и двата им края са свързани един с друг, стига температурите на двата възли да са различни, като единият край има температура на Т, наречена работен край или горещ край, а другият край има температура на t 0, наречена свободен край (известен също като референтен край) или студена end, an electromotive, ще бъдат генерирани в референтния край) или студена end, aneletotive struit ще бъдат генерирани в референтния край) или студената end, aneletotive, ще бъдат генерирани (известен като референтния край) или студената end, an electromotive, ще бъдат генерирани (известен като референтен край) или студена end, an electromotive, ще бъдат генерирани (известен като референтен край) или студена end, an electromotive, ще бъде генериран в референтния край. Посоката и величината на електромоторната сила са свързани с материала на проводника и температурата на двата контакта. Това явление се нарича термоелектричен ефект. Схема, съставена от два проводника, се нарича термодвойка. Тези два проводници се наричат термоелектрически полюси. Генерираната електромоторна сила се нарича термоелектрическа мощност.
Термоелектрическата мощност се състои от две части
Една част е контактната електромоторна сила на два проводника, а другата част е термоелектрическата електромотивна сила на един проводник. Величината на термоелектрическата сила в термодвойната верига е свързана само с температурата на проводниковия материал и два контакта, които съставляват термодвойката и са независими от формата и размера на термодвойката. Когато двата електродни материали на термодвойката са фиксирани, термоелектрическата сила е при две контактни температури T и T {{0}}. Разликата във функционалността означава, че тази връзка е широко използвана при действителното измерване на температурата. Тъй като студеният край T0 е постоянен, термоелектрическата сила, генерирана само от термодвойката, варира само в зависимост от температурата на горещия край (измерващ край), тоест определена термоелектрическа сила съответства на определена температура и можем да измерим само температурата чрез измерване на термоелектрическата сила.
Основният принцип на измерване на температурата на термодвойката е, че два проводници с различни състави образуват затворен контур. Когато има температурен градиент и в двата края, токът ще премине през веригата и между двата края ще съществува електромоторна сила. Термоелектрическата мощност, известна още като ефект на Seebeck, се състои от два равномерни проводници с различни състави: термоелектрическият електрод, работният край при висока температура и свободния край при ниска температура, който обикновено е с постоянна температура. Създадена е таблица за калибриране на термодвойката въз основа на функционалната връзка между термоелектрическия потенциал и температурата. Таблицата за калибриране се получава при условие на свободна крайна температура 0 градус, а различните термодвойки имат различни таблици за калибриране.
Когато трети метален материал е свързан към верига на термодвойката, стига температурата на двата контакта на материала да е същата, термоелектрическият потенциал, генериран от термодвойката, ще остане непроменен, т.е. не е засегнат от връзката на третия метал към веригата. Следователно, когато използвате термодвойки за измерване на температурата, могат да бъдат свързани измервателни инструменти и температурата на измерената среда може да бъде известна след измерване на термоелектрическата сила. При измерване на температурата термодвойките изискват температурата на студента им (измервателният край е горещият край, а краят, свързан към измервателната верига през проводник, се нарича студеният край), за да остане постоянен, така че термоелектрическият потенциал да е пропорционален на измерената температура. Ако (околната) температура в студения край се промени по време на процеса на измерване, точността на измерване ще бъде силно повлияна.
Нормално е да се предприемат определени мерки в студения край, за да се компенсира въздействието, причинено от температурните промени, което се нарича компенсация на Thermockout Cold Compensation. Методът на изчисление за компенсация на студения възел на специализиран компенсиращ проводник термодвойка, свързана към измервателен инструмент: от миливолти в температура: Измерете температурата на студения възел, преобразувайте го в съответната стойност на Millivolt, добавете го към стойността на Millivolt на термодвойката и го преобразувайте в температура; От температура до миливолти: Измерете действителната температура на температурата и студента на студения възел, преобразувайте ги в миливолт, извадете миливолтите, за да получите температурата.
2, структура на термодвойката
Термодвойките обикновено се използват компоненти за измерване на температурата в инструментите за измерване на температурата. Те директно измерват температурата и преобразуват температурния сигнал в термоелектрически сигнал за захранване, който след това се преобразува в температурата на измерената среда чрез електрически инструменти (вторични инструменти). Поради необходимостта различни термодвойки обикновено имат много различни форми, но основните им структури са приблизително еднакви. Те обикновено са съставени от основни компоненти като горещи електроди, изолационни ръкави, защитни епруветки и кръстовища кутии и обикновено се използват заедно с дисплейни инструменти, инструменти за запис и електронни регулатори.
3, Характеристики и предимства, свързани с принципа на термодвойката
1. Прост монтаж и лесна подмяна;
2. Елементът на температурата на пружината на пружината има добри сеизмични характеристики;
3. Висока точност на измерване;
4. Голям диапазон на измерване (-200 степен ~ 1300 градуса, в специални случаи -270 степен ~ 2800 градуса);
5. Бързо време за термична реакция;







