Hjem - Viden - Detaljer

Temperaturmålingsbetingelser for termoelement

Termoelement er et temperaturfølende element og et primært instrument . termoelement måler direkte temperatur . En lukket sløjfe sammensat af to ledere af forskellige materialer . på grund af forskellige materialer, der er forskellige elektroniske densiteter, når der er en grad af elektron, og efter stabil ligevægt, er et elektrisk potentiale genereret {3 Ender, en strøm vil blive genereret i løkken, hvilket genererer et termoelektrisk potentiale . Jo større temperaturforskellen er, jo større er den nuværende . Efter måling af termoelektrisk potentiale, kan temperaturværdien kendes .} termoocoum er faktisk en energikonverter, der kan omdanne termisk energi til elektrisk energi {{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ene toning- sigation to man sig er converter sig tho
Tekniske fordele ved termoelementer: termoelementer har et bredt temperaturmålingsområde og relativt stabil ydelse; Høj måleenøjagtighed, termoelementet er i direkte kontakt med det målte objekt og påvirkes ikke af det mellemliggende medium; Hurtig termisk responstid er termoelementet fleksibel til temperaturændringer; Stort måleområde, termoelementet kan kontinuerligt måle temperaturen fra -40 ~ + 1600 grad; Termoelementet har pålidelig ydelse og god mekanisk styrke . lang levetid og nem installation .

Termoelementet skal være sammensat af to leder (eller halvleder) materialer med forskellige egenskaber, men opfylder visse krav til dannelse af en loop . der skal være en temperaturforskel mellem måleenden og referencenden på termoelementet .

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. Termoelementer fungerer ved at bruge denne effekt .

Tre grundlæggende love om termoelementer

1. Lov om homogene ledere
Når de to ender af det samme homogent materiale (leder eller halvleder) svejses sammen for at danne en lukket sløjfe, uanset hvordan lederens tværsnit er, eller hvordan temperaturen distribueres, vil der ikke blive genereret noget kontaktpotentiale, temperaturforskellens potentiale vil annullere hinanden, og det samlede potentiale i sløjfen vil være nul .
Det kan ses, at termoelementer skal være sammensat af to forskellige homogene ledere eller halvledere . Hvis termoelementmaterialet ikke er ensartet, genereres yderligere termoelektrisk potentiale på grund af eksistensen af en temperaturgradient .
2. mellemlederlov
Når en mellemleder (tredje leder) er forbundet til termoelementsløjfen, så længe temperaturerne i begge ender af mellemlederen er den samme, er introduktionen af den mellemliggende lederlov ikke på det samlede potentiale for den termoelement loop . dette er den mellemliggende lederlov.
Anvendelse: I henhold til mellemlederloven, i den faktiske temperaturmåling Anvendelse af termoelementer, er den varme ende ofte svejset, og den kolde ende er åben . Den kolde ende er forbundet til displayinstrumentet gennem forbindelsestråden for at danne et temperaturmålingssystem .
Nogle mennesker er bekymrede for, at det kontaktpotentiale, der genereres ved forbindelsen mellem ledningen og termoelementet, når kobbertråden er tilsluttet den kolde ende af termoelementet til at læse MV -værdien, vil medføre yderligere fejl i målingen . I henhold til denne lov er der ingen sådan fejl!
3. Mellemtemperaturlov
Det termoelektriske potentiale mellem de to forbindelser i termoelementsløjfen (temperatur t, t 0) er lig med det algebraiske sum af det termoelektriske potentiale for termoelementet ved temperaturer t, tn og det termoelektriske potentiale ved temperaturer tn, t 0. tn kaldes intermedierende temperatur {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{2.}}
Anvendelse: Da termoelementet ET normalt har et ikke -lineært forhold, når den kolde sluttemperatur ikke er 0 grader celsius, kan det faktiske termoelektriske potentiale E (t, t 0) i det kendte kredsløb ikke bruges til direkte at slå op tabellen for at opnå den varme ende temperaturværdi; Det faktiske termoelektriske potentiale E (t, t 0) af det kendte kredsløb anvendes heller ikke til direkte at slå temperaturværdien opnået ved tabellen, og tilføj derefter den kolde ende temperatur for at bestemme, at den målte temperaturværdi af hot -enden . korrektion skal foretages i henhold til mellemliggende temperaturlov . Beginners ofte gør det ikke, ifølge mellemliggende mellemliggende temperatur!

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide