Metoda korekcji obliczania termopary
Zostaw wiadomość
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.








