Jak działa termometr termopary?
Zostaw wiadomość
Gdy dwa różne przewody kontaktują się w celu utworzenia pętli, w pętli zostanie wygenerowany potencjał elektryczny. Wielkość tego potencjału elektrycznego jest bezpośrednio związana z różnicą temperatury między dwoma kontaktami. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym. Element wykrywania temperatury wykonany za pomocą efektu termoelektrycznego jest termoparą, a termometr złożony z termopary jako elementu wykrywania temperatury jest termometrem termopary.
W klasycznej teorii elektronicznej potencjał termoelektryczny składa się z dwóch części: potencjału różnicy temperatury i potencjału kontaktowego.
Potencjał termoelektryczny jest spowodowany różnicą temperatury między dwoma końcami jednorodnego przewodu. Potencjał kontaktowy jest potencjałem utworzonym, gdy dwa różne przewodniki A i B wchodzą w kontakt, ze względu na różne wolne gęstość elektronów między nimi, co powoduje dyfuzję elektronów w punkcie styku. Potencjał kontaktowy jest nie tylko funkcją temperatury T, ale jego udział w potencjał termoelektrycznym jest również znacznie większy niż potencjał termoelektryczny.
Można zmierzyć potencjał termoelektryczny generowany przez termoparę z powodu zmiany temperatury, a wartość temperatury powodującą potencjał termoelektryczny może być znany na podstawie funkcjonalnej zależności między potencjałem termoelektrycznym a zmianą temperatury.
Co to jest odszkodowanie na zimno?
Potencjał termoelektryczny generowany przez termoparę zależy od temperatury jej dwóch końców. Dopiero gdy temperatura na zimno pozostaje stała, potencjał termoelektryczny jest przez nią wyjście o jedną wartość temperatury końca pomiaru (gorący koniec). Ponadto skale termoparowe szeroko stosowane w technologii inżynieryjnej i skale instrumentu wyświetlania temperatury grawerowanej zgodnie ze skalami są wytwarzane na podstawie temperatury 0. Dlatego jego temperatura na zimno musi zostać zrekompensowana, aby zapewnić dokładność pomiaru termopary.
Istnieje wiele sposobów kompensacji temperatury termopar termopar. W instrumentach przemysłowych i miejscach produkcyjnych konwencjonalne metody kompensacji obejmują metodę kompensacji temperatury na zimno i metodę mostu kompensacyjnego. Bardziej zaawansowane metody kompensacji, takie jak inteligentna metoda kompensacji.
Zasada kompensacji temperatury termopary, jaka jest zasada robocza termometru termopary
Po uporządkowaniu możesz łatwo zrozumieć kilka typowych problemów związanych z rekompensatą końcową na zimno:
1. Drut kompensacyjny kompensuje różnicę między temperaturą w punkcie połączenia elementu pomiaru temperatury a temperaturą pomieszczenia kontrolnego;
2. Obwód kompensacyjny kompensuje różnicę między kontrolną temperaturą pokojową a teoretyczną zimną temperaturą, którą należy naprawić;
3. Konsekwencje stosowania termopar i drutów kompensacyjnych w odwrotnej części. Na przykład:
Gdy temperatura w punkcie połączenia między termoparą a drutem kompensacyjnym jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu kontrolnym, potencjał kompensacyjny przewodu kompensacyjnego jest dodatni, co powinno być potencjałem termoelektrycznym generowanym przez termoparę plus potencjał kompensacyjny generowany przez drut kompensacyjny. Jeśli jest podłączony do odwrotności, jest to równoważne dodanie wartości ujemnej, co spowoduje niskie wskazanie;
Gdy temperatura w punkcie połączenia między termoparą a drutem kompensacyjnym jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu kontrolnym, potencjał kompensacyjny drutu kompensacyjnego jest ujemny, co powinno być potencjałem termoelektrycznym generowanym przez termoparę minus potencjał kompensacyjny generowany przez drut kompensacyjny. Jeśli jest podłączony do odwrotności, równoważne jest odejmowanie wartości ujemnej, co spowoduje, że wskazanie będzie wysokie;
Gdy temperatura w punkcie połączenia między termoparą a drutem kompensacyjnym jest równa temperaturze w pomieszczeniu kontrolnym, potencjał kompensacyjny przewodu kompensacyjnego wynosi zero, co nie ma wpływu na pomiar (to znaczy temperatura pokojowa jest wyświetlana).
Termopary Temperatura lub części karty mają obwody kompensacyjne temperatury. Jego funkcją jest zrekompensowanie niepewności temperatury termopary zimnej końcowej zgodnie z prawem temperatury pośredniej termopary - „Potencjał termoelektryczny między dwoma połączeniami obwodu termopary (temperatura t, t 0) jest równy algebraicznej sumie termoelektrycznej potencjału termoprzestrzeniowej w temperaturze i potencjału termoprzestrzennego o temperaturze temperatury, temperatury w temperaturze, temperaturze, temperatury w temperaturze temperatury, temperatury w temperaturze, temperatury o temperaturze temperatury. T 0. Potencjał termoelektryczny w temperaturze TN, T 0 jest generowany w temperaturze termopary zimnej. Zasadniczo może wygenerować sygnał DC Millivolt, który zmienia się wraz z temperaturą otoczenia końca odniesienia. Gdy jest połączony szeregowo w obwodzie pomiaru termopary do pomiaru temperatury, temperatura końcowa odniesienia można automatycznie kompensować.
Podstawowym powodem zastosowania obwodu kompensacji zimnej termopary jest niepewność temperatury zimnej. Chociaż standard ukończenia termopary oparty jest na zero; Chociaż zasada kompensacji temperatury jest zwykle wyjaśniana przez zimny koniec jako zerowy stopień jako odniesienie. Ale w rzeczywistości, jeśli można ustalić temperaturę zimnej końcowej, konieczne jest jedynie obliczenie różnicy między t (t, do) i t (t, tn) i sztucznie tworzyć przeciwny błąd podczas procesu wskazania, aby zrównoważyć błąd spowodowany przez temperaturę zimnej końcową nie zerową. Wówczas można uzyskać prawidłową wartość pomiaru.
Dlatego obwód odszkodowania na zimno niekoniecznie musi wykorzystywać zero stopni jako odniesienie do kompensacji temperatury. Jednocześnie obwód odszkodowania zimnego końcowego termopary często ma zakres zdolności adaptacyjnych i nie może spełniać wymagań dotyczących kompensacji wykraczającej poza ten zakres.








