Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Care este metoda de corecție a calculului pentru termocuple?

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 folosit cu acesta este scalat în funcție de această curbă de relație, chiar dacă firul de compensare este utilizat pentru a extinde capătul rece al termocuplei la un loc cu temperatura constantă, în timp ce temperatura frig nu este { Valoarea instrumentului trebuie corectată .
If the hot end temperature of the temperature measuring thermocouple is T, and the cold end temperature is Tn instead of {{0}}℃, the output potential of the thermocouple is measured to be E(T, Tn), and the thermoelectric potential when the hot end temperature is T and the cold end is 0℃is calculated according to the intermediate temperature law E(T, 0℃)=E(T, Tn) + E(Tn, 0℃), and then the hot end temperature T is found from the graduation table. It should be noted that due to the nonlinearity of the thermocouple temperature potential curve, the addition mentioned above is the addition of thermoelectric potential, not a simple temperature addition.
For example: when measuring temperature with a nickel-chromium-nickel-silicon thermocouple, the cold end temperature of the thermocouple is Tn=30℃, and the thermoelectric potential E(T, Tn)=40.347 mV when the cold end is 30℃is measured. The thermoelectric potential E(Tn, 0℃)=1.203 mV is found from the scale table when the hot end is 30℃and the cold end is 0℃. Then E(T, O)=E(T, Tn) + E(T, O)=(40.347 + 1.203) mV=41.55 mV, and T Gradul=1010 se găsește și din tabelul de scară .
Thermocouples are sensors that measure temperature based on the thermoelectric effect and are commonly used temperature measuring elements in temperature measuring instruments. The appearance of various thermocouples is often very different due to needs, but their basic structure is roughly the same. They are usually composed of main parts such as thermoelectrodes, insulating sleeve protection tubes and junction boxes, and are usually used in conjunction with display instrumente, instrumente de înregistrare și regulatoare electronice .
Principiul de bază al măsurării temperaturii termocuplelor este acela că doi conductori de materiale diferite formează o buclă închisă {{0}} Când există un gradient de temperatură la ambele capete, curentul va trece prin bucla . În acest moment, există o forță electromotivă între cele două capete - efectul electromotiv, care este o forță electromotivă termoelectrică} Conductoarele omogene ale diferitelor componente sunt termocuple . Finalul cu temperatura mai ridicată este capătul de lucru, iar capătul cu temperatură mai scăzută este capătul liber . Capătul liber este de obicei la o temperatură constantă . conform relației funcționale între forța electromotivă termoelectrică și temperatura, o scară termocouple se face; Scara este obținută atunci când temperatura capătului liber este de 0 grade, iar termocuplurile diferite au diferite scale .
Caracteristicile termoelectrice ale termocuplurilor se referă la fenomenul că o diferență de potențial electric este generată pe suprafața de contact a două metale la o anumită temperatură .
1. Mărimea proprietății buclei termocuple este legată doar de proprietatea materialului și de temperatura la ambele capete și nu are nicio legătură cu lungimea și grosimea termocuplei .
2. numai 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, amploarea potențialului termoelectric este legată doar de temperatura la ambele capete ale termocuplei .

info-1600-1103

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si