Hjem - Viden - Detaljer

De termoelektriske egenskaber ved termoelementer bestemmes af to aspekter

De termoelektriske egenskaber ved termoelementer henviser til det fænomen, at der genereres en elektrisk potentialeforskel på kontaktoverfladen på to metaller ved en bestemt temperatur.

1. Størrelsen på den termoelementsløjfeegenskab er kun relateret til materialegenskaberne og temperaturen i begge ender og har intet at gøre med længden og tykkelsen af ​​termoelementet.
2. kun to ledere af forskellige egenskaber kan danne en termoelement; Når temperaturerne i begge ender af termoelementet er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale. Hvad er de to aspekter, der bestemmer de termoelektriske egenskaber ved termoelementer? 3. efter at materialet er bestemt, er størrelsen på det termoelektriske potentiale kun relateret til temperaturen i begge ender af termoelementet.

Termoelement beregningskorrektionsmetode

Da den temperatur-termoelektriske potentielle kurve (termoelementeksamen) for termoelementet opnås, når den kolde sluttemperatur holdes ved 0 grad, og instrumentet, der bruges med det, skaleres i henhold til denne forholdskurve, skønt kompensationstråden bruges til at udvide den kolde ende af termookoblen til et sted med en konstant temperatur, da lang som den kolde slutning er ikke {2}} -graden, er den grad af den konstante grad, da den konstante temperatur er den kolde ende, som den kolde ende er 0 -graden, den grad af den grad. Indikationsværdien af ​​instrumentet skal korrigeres. Hvis termoelementets varme ende temperatur er T, og den kolde ende temperatur er TN i stedet for 0 grad, er termoelementets outputpotentiale E (T, TN). I henhold til mellemtemperaturloven e (t, 0 grad)=e (t, tn) + e (tn, 0 grad), beregnes det termoelektriske potentiale, når den varme ende temperatur er t og den kolde ende er 0 grad beregnet, og derefter er det varme ende temperatur t fundet fra gradueringen. Det skal bemærkes, at på grund af ikke -lineariteten af ​​den termoelement temperaturpotentiale kurve er tilføjelsen ovenfor ovenfor tilsætning af termoelektrisk potentiale, ikke en simpel temperaturtilsætning.

For eksempel: Når du bruger en nikkel-krom-nikkel-silicon-termoelement til måling af temperaturen, er den kolde ende temperatur for termoelementet tn=30 grad. Det termoelektriske potentiale E (t, tn)=40. 347 mV måles, når den kolde ende er 3 0 grad. Det termoelektriske potentiale E (Tn, 0 grad)=1. 203 mV findes fra skalaen, når den varme ende er 30 grader, og den kolde ende er 0 grad. Derefter e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mV. Tilsvarende findes t=1010 grad fra skalaen.

Det grundlæggende princip for måling af termoelementstemperatur er, at to ledere af forskellige materialer danner en lukket sløjfe. Når der er en temperaturgradient i begge ender, strømmer strømmen gennem løkken. På dette tidspunkt er der en elektromotorisk kraft mellem de to ender - den termoelektriske elektromotoriske kraft, som er den såkaldte Seebeck -effekt. To homogene ledere af forskellige komponenter er termoelementer. Slutningen med højere temperatur er den arbejds ende, og slutningen med lavere temperatur er den frie ende. Den frie ende er normalt ved en konstant temperatur. I henhold til det funktionelle forhold mellem termoelektrisk potentiale og temperatur fremstilles en termoelementskala; Skalaen opnås, når den frie sluttemperatur er 0 grad, og forskellige termoelementer har forskellige skalaer.

Termoelementer er sensorer, der måler temperatur baseret på den termoelektriske virkning og bruges ofte temperaturmålingselementer i temperaturmålingsinstrumenter. Udseendet af forskellige termoelementer er ofte meget forskellige på grund af behov, men deres grundlæggende struktur er omtrent den samme. De er normalt sammensat af hoveddele, såsom termoelementer, isolerende muffebeskyttelsesrør og koblingsbokse og bruges i forbindelse med kompensationsledninger, digitale skærme, optagelsesinstrumenter og elektroniske regulatorer.

 

 

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide