Metoda de corectare a calculului termocuplei
Lăsaţi un mesaj
Deoarece curba potențială de temperatură-termoelectrică (tabelul de absolvire a termocuplei) a termocuplei este obținut atunci când temperatura finală la rece este menținută la gradul 0, iar instrumentul utilizat cu acesta este scalat în funcție de această curbă de relație, deși firul de compensare este utilizat pentru a extinde capătul rece al termocuplei la un loc cu temperatura constantă, în timp ce temperatura frigului nu este {{2} cu temperatura constantă, în timp ce temperatura frigului nu este { a instrumentului trebuie corectat. Dacă temperatura finală la cald a termocuplei de măsurare a temperaturii este T, iar temperatura finală la rece este TN în loc de 0}, potențialul de ieșire al termocuplei este măsurat a fi E (T, TN). Conform legii temperaturii intermediare E (t, 0 grad)=e (t, tn) + e (tn, 0 grad), potențialul termoelectric atunci când temperatura finală a caldului este T și capătul rece este 0 gradul este calculat, iar apoi temperatura la capăt este găsită din tabelul de gradare. Trebuie menționat că, datorită neliniarității curbei potențiale a temperaturii termocuplelor, adăugarea menționată mai sus este adăugarea potențialului termoelectric, nu o adăugare simplă de temperatură. Metoda de corectare a calculului termocuplei
De exemplu: atunci când utilizați un termocuple nichel-crom-nichel-silicon pentru a măsura temperatura, temperatura finală a termocuplei este gradul TN=30. Potențialul termoelectric e (t, tn)=40. 347 mV Când se măsoară capătul rece 3 0. Potențialul termoelectric e (tn, 0 grad)=1. 203 mV se găsește de la scară atunci când capătul fierbinte este de 30 de grade, iar capătul rece este de 0 grade. Apoi e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mv. În mod similar, gradul T=1010 se găsește de la scară.
Principiul de bază al măsurării temperaturii termocuplelor este acela că doi conductori de materiale diferite formează o buclă închisă. Când există un gradient de temperatură la ambele capete, curentul va curge prin buclă. În acest moment, există o forță electromotivă între cele două capete - forța electromotivă termoelectrică, care este așa -numitul efect Seebeck. Doi conductori omogeni ai componentelor diferite sunt termocuple. Sfârșitul cu o temperatură mai ridicată este e e funcționarea
Nd, iar sfârșitul cu temperatură mai scăzută este capătul liber. Capătul liber este de obicei la o temperatură constantă. Conform relației funcționale dintre potențialul termoelectric și temperatură, se face o scară termocuplă; Scara este obținută atunci când temperatura capătului liber este 0 grad, iar termocuplurile diferite au diferite scale.
Care sunt cele două aspecte care determină caracteristicile termoelectrice ale termocuplurilor?
Caracteristicile termoelectrice ale termocuplelor se referă la fenomenul că o diferență de potențial este generată pe suprafața de contact a două metale la o anumită temperatură.
1. Mărimea proprietății buclei termocuplei este legată doar de proprietatea materialului și de temperatura la ambele capete și nu are nicio legătură cu lungimea și grosimea termocuplei.
2. Doar conductoarele a două proprietăți diferite pot forma un termocuple; Când temperaturile de la ambele capete ale termocuplei sunt diferite, va fi generat un potențial termoelectric.
3. După ce materialul este determinat, dimensiunea potențialului termoelectric este legată doar de temperatura la ambele capete ale termocuplei.
Termocuplele sunt senzori care măsoară temperatura pe baza efectului termoelectric și sunt utilizate în mod obișnuit elemente de măsurare a temperaturii în instrumentele de măsurare a temperaturii. Aspectul diferitelor termocuple este adesea foarte diferit din cauza nevoilor, dar structura lor de bază este aproximativ aceeași. De obicei, sunt compuse din piese principale, cum ar fi electrozi fierbinți, tuburi de protecție a mânecii izolatoare și cutii de joncțiune și sunt utilizate împreună cu firele de compensare, afișaje digitale, instrumente de înregistrare și regulatoare electronice.








