Termopāra temperatūras mērīšanas apstākļi
Atstāj ziņu
Thermocouple ir temperatūras noteikšanas elements un primārais instruments . termopārs tieši mēra temperatūru . slēgta cilpa, kas sastāv no diviem dažādu materiālu vadītājiem . atšķirīga materiālu dēļ, atšķirīgs elektronu blīvums rada elektronu difūziju, un pēc stabila līdzsvara pakāpe ir tāda, ka,.}}}}}}}}}}}}}, ja ir A elektrības potenciāla, kas tiek iegūta,.}}}}}, ja ir A elektrības iegūšanai. be generated in the loop, generating a thermoelectric potential. The greater the temperature difference, the greater the current. After measuring the thermoelectric potential, the temperature value can be known. Thermocouple is actually an energy converter that can convert thermal energy into electrical energy.
Termopāru tehniskās priekšrocības: termopāriem ir plašs temperatūras mērījumu diapazons un samērā stabila veiktspēja; Augsta mērījumu precizitāte, termopārs ir tiešā saskarē ar izmērīto objektu, un starpposma barotne to neietekmē; Ātrs termiskās reakcijas laiks, termopārs ir elastīgs temperatūras izmaiņām; Liels mērījumu diapazons, termopārs var nepārtraukti izmērīt temperatūru no -40 ~ + 1600 pakāpes; Termopāram ir uzticama veiktspēja un laba mehāniskā stiprība . ilgs kalpošanas laiks un ērta instalēšana .
Termopāram jāapvieno divi vadītāju (vai pusvadītāju) materiāli ar atšķirīgām īpašībām, bet jāatbilst noteiktām prasībām, lai izveidotu cilpu ., jābūt temperatūras starpībai starp termopāra mērīšanas galu un atsauces galu .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} atskaites gals.
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. Termopāri darbojas, izmantojot šo efektu .
Trīs termopāru pamatlikumi
1. viendabīgu vadītāju likums
Kad abi vienāda viendabīgā materiāla (vadītāja vai pusvadītāja) gali tiek metināti kopā, lai izveidotu slēgtu cilpu, neatkarīgi no tā, kā ir vadītāja šķērsgriezums vai kā temperatūra tiek sadalīta, netiks ģenerēts kontakta potenciāls, temperatūras starpības potenciāls atcels viens otru, un kopējais potenciāls cilpā būs nulle .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} . tiks atcelts.
Var redzēt, ka termopāriem jābūt veidotiem no diviem dažādiem viendabīgiem vadītājiem vai pusvadītājiem . Ja termopāra materiāls nav vienmērīgs, tiks ģenerēts papildu termoelektriskais potenciāls, jo pastāv temperatūras gradients .}}}}}}}}}}}}}}}}}
2. starpposma diriģenta likums
Kad starpposma vadītājs (trešais diriģents) ir savienots ar termopāra cilpu, ja vien temperatūra abos starpposma vadītāja galos ir vienādi, starpposma vadītāja ieviešanai nav ietekmes uz termopāra cilpas kopējo potenciālu .}}}}}}}, tas ir starpposma diriģenta likums .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Ideling „„ ”
Pielietojums: Saskaņā ar starpposma vadītāja likumu, faktiskajā temperatūras mērīšanas pielietojumā karstā gals bieži tiek sametināts un aukstais gals ir atvērts . Aukstais gals ir savienots ar displeja instrumentu caur savienojošo vadu, lai izveidotu temperatūras mērīšanas sistēmu .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Daži cilvēki uztraucas, ka kontakta potenciāls, kas radies savienojumā starp vadu un termopāriem, kad vara vads ir savienots ar termopāra auksto galu, lai nolasītu MV vērtību, izraisīs papildu kļūdas mērījumā . Saskaņā ar šo likumu šādas kļūdas nav!
3. starpposma likums
Termoelektriskais potenciāls starp diviem termopāra cilpas savienojumiem (temperatūra T, T 0) ir vienāds ar termopomocupla algebrisko summu temperatūrā T, TN un termoelektrisko potenciālu temperatūrā TN, t 0.} Tn tiek saukts par interpretācijas temperatūru .}}, ko sauc par interpretācijas temperatūru .}}, ko sauc par to, ko interpretācijas temperatūra . tiek saukts par interpretācijas temperatūru .}}.
Pielietojums: Tā kā termopāram ET parasti ir nelineāra sakarība, kad aukstā gala temperatūra nav 0 grādi pēc Celsija, faktisko termoelektrisko potenciālu E (t, t 0) nevar izmantot, lai tieši meklētu tabulu, lai iegūtu karstā gala temperatūras vērtību; Zināmās ķēdes faktiskais termoelektriskais potenciāls E (t, t 0) nevar izmantot, lai tieši meklētu tabulā iegūto temperatūras vērtību, un pēc tam pievienotu aukstā gala temperatūru, lai noteiktu karstā gala izmērīto temperatūras vērtību . Korekcijai nav jānovērtē atbilstoši starpposma temperatūras likumam .} Iesācējiem bieži nav jānorāda saskaņā ar savstarpējo temperatūru!








