Hjem - Viden - Detaljer

Hvordan fungerer et termoelement termometer?

Når to forskellige ledere kontakter for at danne en løkke, genereres et elektrisk potentiale i løkken. Størrelsen af ​​dette elektriske potentiale er direkte relateret til temperaturforskellen mellem de to kontakter. Dette fænomen kaldes den termoelektriske virkning. Temperaturfølelseselementet fremstillet ved hjælp af den termoelektriske effekt er en termoelement, og termometeret sammensat af et termoelement som et temperaturfølende element er et termoelement termometer.
I klassisk elektronisk teori består termoelektrisk potentiale af to dele: temperaturforskellens potentiale og kontaktpotentiale.
Termoelektrisk potentiale er forårsaget af temperaturforskellen mellem de to ender af en homogen leder. Kontaktpotentialet er det potentiale, der er dannet, når to forskellige ledere A og B kommer i kontakt på grund af de forskellige frie elektrondensiteter mellem de to, hvilket resulterer i elektrondiffusion på kontaktpunktet. Kontaktpotentialet er ikke kun en funktion af temperatur T, men dens bidrag til det termoelektriske potentiale er også meget større end det termoelektriske potentiale.
Det termoelektriske potentiale genereret af termoelementet på grund af temperaturændring kan måles, og temperaturværdien, der forårsager det termoelektriske potentiale, kan kendes baseret på det funktionelle forhold mellem det termoelektriske potentiale og temperaturændringen.

Hvad er kold-end-kompensation?

Det termoelektriske potentiale genereret af en termoelement afhænger af temperaturen i dens to ender. Først når den kolde ende temperatur forbliver konstant, er den termoelektriske potentialeudgang af den en enkeltværdi-funktion af temperaturen på måleenden (hot ende). Desuden er de termoelementskalaer, der er vidt anvendt i ingeniørteknologi, og skalaerne for temperaturdisplayinstrumentet indgraveret i henhold til skalaerne fremstilles baseret på den kolde ende temperatur på 0 grad. Derfor skal dens kolde ende temperatur kompenseres for at sikre målenøjagtigheden af ​​termoelementet.

Der er mange måder at kompensere for den kolde ende temperatur på termoelementer. I industrielle instrumenter og produktionssteder inkluderer konventionelle kompensationsmetoder kold-end temperaturkompensationsmetode og kompensationsbro-metode. Mere avancerede kompensationsmetoder, såsom intelligent kompensationsmetode.

Termoelement temperaturkompensationsprincip og metode Hvad er arbejdsprincippet for termoelement termometer

Når du sorterer det, kan du nemt forstå flere almindelige problemer med den kolde slutkompensation:

1. kompensationstråden kompenserer for forskellen mellem temperaturen ved forbindelsespunktet for temperaturmålingselementet og temperaturen i kontrolrummet;

2. Kompensationskredsløbet kompenserer for forskellen mellem kontrolstuetemperaturen og den teoretiske kolde sluttemperatur, der skal fastgøres;

3. Konsekvenserne af at bruge termoelementer og kompensationsledninger omvendt. For eksempel:
Når temperaturen ved forbindelsespunktet mellem termoelementet og kompensationstråden er højere end temperaturen i kontrolrummet, er kompensationspotentialet for kompensationstråden positiv, hvilket bør være det termoelektriske potentiale genereret af termoelementet plus kompensationspotentialet, der genereres af kompensationstråden. Hvis det er forbundet i omvendt, svarer det til at tilføje en negativ værdi, hvilket vil medføre, at indikationen er lav;
Når temperaturen ved forbindelsespunktet mellem termoelementet og kompensationstråden er lavere end temperaturen i kontrolrummet, er kompensationspotentialet for kompensationstråden negativt, hvilket bør være det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet minus kompensationspotentialet, der genereres af kompensationstråden. Hvis det er forbundet i omvendt, svarer det til at trække en negativ værdi, hvilket vil få indikationen til at være høj;

Når temperaturen ved forbindelsespunktet mellem termoelementet og kompensationstråden er lig med temperaturen i kontrolrummet, er kompensationspotentialet for kompensationstråden nul, hvilket ikke har nogen indflydelse på målingen (dvs. stuetemperaturen vises).

Termoelskaber temperaturoverførsler eller kortdele har temperaturkompensationskredsløb. Its function is to compensate for the uncertainty of the thermocouple cold end temperature according to the thermocouple intermediate temperature law - "The thermoelectric potential between the two junctions of the thermocouple circuit (temperature T, T0) is equal to the algebraic sum of the thermoelectric potential of the thermocouple at temperature T, Tn and the thermoelectric potential at temperature Tn, T 0. Et termoelektrisk potentiale ved temperatur tn, t 0 genereres ved den termoelement kolde sluttemperatur. I det væsentlige kan det generere et DC Millivolt -signal, der ændrer sig med den omgivende temperatur i referencenden. Når det er forbundet i serie i termoelementmålingskredsløbet til temperaturmåling, kan referencens sluttemperatur automatisk kompenseres.

Den grundlæggende årsag til at bruge den termoelement kolde ende kompensationskredsløb er usikkerheden omkring den kolde ende temperatur. Selvom eksamensstandarden for termoelementet er baseret på nul grader; Selvom temperaturkompensationsprincippet normalt forklares med den kolde ende som nul grader som referencen. Men i virkeligheden, hvis den kolde sluttemperatur kan fastgøres, er det kun nødvendigt at beregne forskellen mellem t (t, til) og t (t, tn) og kunstigt skabe en modsat fejl under indikationsprocessen for at udligne fejlen forårsaget af den kolde sluttemperatur, der ikke er nul. Derefter kan den korrekte måleværdi opnås.
Derfor behøver det kolde endekompensationskredsløb ikke nødvendigvis at bruge nul grader som reference i temperaturkompensation. På samme tid har den kolde ende kompensationskredsløb for termoelementet ofte et tilpasningsevneområde, og det kan ikke opfylde kompensationskravene ud over dette interval.

 

 

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide