Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Metoda korekcji obliczania termopary

Ponieważ krzywa potencjału temperatury-thermoelektryczna (tabela studiów termopary) jest uzyskiwana, gdy temperatura zimnej końcowej jest utrzymywana w stopniu 0, a przyrząd stosowany z nią jest skalowany zgodnie z tą krzywą relacji, chociaż drut kompensacyjny jest używany do przedłużenia zimnego końca termokuty do miejsca o stałej temperaturze, o długiej temperaturze {2}} stopień, aby indication, indicanta, indication, w celu rozszerzenia zimnego końca termoprze do miejsca w stałej temperaturze. Instrument musi zostać poprawiony. Jeśli temperatura termopary pomiarowej temperatury wynosi T, a temperatura zimnej końcowej wynosi TN zamiast stopnia 0, potencjał wyjściowy termopary mierzy się jako E (T, TN). Zgodnie z pośrednim prawem temperatury e (t, 0 stopień)=e (t, tn) + e (stopień tn, {7}}), potencjał termoelektryczny, gdy temperatura na gorąco końcowym wynosi t, a zimny koniec jest 0 stopień, a następnie temperatura gorącej końcowej jest wynika z tabeli stopniowej. Należy zauważyć, że ze względu na nieliniowość krzywej potencjału temperatury termopary, dodany powyżej jest dodaniem potencjału termoelektrycznego, a nie prostego dodania temperatury. Metoda korekcji obliczania termopary

Na przykład: Podczas stosowania termopary niklu-chromowej-nickel-silicon do pomiaru temperatury zimnej końcowej temperatury termopary wynosi stopień TN=30. Potencjał termoelektryczny e (t, tn)=40. 347 mV, gdy zmierzony jest zimny koniec 3 0. Potencjał termoelektryczny e (TN, 0 stopień)=1. 203 mV znajduje się w skali, gdy gorący koniec wynosi 30 stopni, a zimny koniec wynosi 0 stopni. Następnie e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) MV=41. 55 mv. Podobnie stopień T=1010 znajduje się w skali.

Podstawową zasadą pomiaru temperatury termopary jest to, że dwa przewodniki różnych materiałów tworzą pętlę zamkniętą. Gdy na obu końcach występuje gradient temperatury, prąd przepływa przez pętlę. W tym czasie istnieje siła elektromotoryczna między dwoma końcami - termoelektryczna siła elektromotoryczna, która jest tak zwanym efektem Sebeck. Dwa jednorodne przewody różnych komponentów to termopary. Koniec z wyższą temperaturą jest działający e

ND, a koniec o niższej temperaturze jest wolny koniec. Wolny koniec jest zwykle w stałej temperaturze. Zgodnie z funkcjonalną zależnością między potencjałem termoelektrycznym a temperaturą powstaje skala termopary; Skala jest uzyskiwana, gdy temperatura wolnego końca wynosi 0, a różne termopary mają różne skale.

Jakie są dwa aspekty, które określają charakterystykę termoelektryczną termopar?

Charakterystyka termoelektryczna termopar odnosi się do zjawiska, że ​​różnica potencjału jest generowana na powierzchni styku dwóch metali w określonej temperaturze.

1. Rozmiar właściwości pętli termopary jest związany tylko z właściwością materiału i temperaturą na obu końcach i nie ma nic wspólnego z długością i grubością termopary.
2. Tylko przewodniki o dwóch różnych właściwościach mogą tworzyć termoparę; Gdy temperatury na obu końcach termopary są różne, zostanie wygenerowany potencjał termoelektryczny.
3. Po ustaleniu materiału wielkość potencjału termoelektrycznego jest związana tylko z temperaturą na obu końcach termopary.

Termopary są czujnikami, które mierzą temperaturę na podstawie efektu termoelektrycznego i są powszechnie stosowanymi elementami pomiaru temperatury w instrumentach pomiaru temperatury. Pojawienie się różnych termopar jest często bardzo różne ze względu na potrzeby, ale ich podstawowa struktura jest mniej więcej taka sama. Zazwyczaj składają się z głównych części, takich jak gorące elektrody, rurki ochrony rękawów izolacyjnych i skrzynki złącze, i są używane w połączeniu z przewodami kompensacyjnymi, wyświetlaczami cyfrowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami.

 

 

info-1600-1103

 

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również