Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Jakie są trzy podstawowe prawa termopar?

Podstawowe prawa termopar to nie trzy, ale cztery:

1. Prawo jednorodnego dyrygenta

Zamknięty obwód powstaje przez spawanie dwóch końców tego samego homogenicznego materiału (przewodnika lub półprzewodnika), niezależnie od powierzchni przekroju przewodnika i rozkładu temperatury. Nie będzie potencjału kontaktowego, a potencjał różnicy temperatury wyniesie się, co spowoduje niski całkowity potencjał w obwodzie.

2. Prawo dyrygenta pośredniego

Przewodnik pośredni (trzeci przewodnik) jest podłączony do obwodu termopary. Tak długo, jak temperatura na obu końcach przewodnika pośredniego jest taka sama, wprowadzenie przewodu pośredniego nie ma wpływu na całkowity potencjał obwodu termopary. To jest prawo dyrygenta pośredniego.

3. Prawo temperatury pośredniej

Potencjał termoelektryczny między dwoma kontaktami obwodu termopary (w temperaturach T i T {0}}) jest równy sumie algebraicznej potencjału termoelektrycznego termopary w temperaturach T i TN oraz w temperaturach TN i T0. TN odnosi się do temperatury pośredniej.

4. Prawo elektrody odniesienia

Prawo to jest badane tylko i zwracają uwagę przez profesjonalistów i na ogół nie jest dobrze rozumiane przez osoby zaangażowane w produkcję i użytkowanie. Mówiąc najprościej, jest to: używając drutu platynowego o wysokiej ostrości jako standardowej elektrody, zakładając, że elektrody dodatnie i ujemne termopary chromu niklu są sparowane ze standardową elektrodą, suma ich wartości jest równa wartości tej termoprze chromu niklowego chromu.

Dodatkowe informacje:

Gdy dwa różne przewodniki lub półprzewodniki A i B tworzą obwód, a ich dwa końce są ze sobą połączone, o ile temperatura w dwóch węzłach jest inna, przy czym jeden koniec ma temperaturę T, nazywa się to końcem roboczym lub gorącym końcem, a drugi koniec ma temperaturę T 0, jest nazywany wolnym końcem (również znanym jako referencyjny koniec) lub zimna koniec elektromotywna, wygenerowana w porzeczu, i kierunkowym, i kierunkowym, i kierunkowym jest kierunek, i kierunkowy. Wielkość tej siły elektromotorycznej jest związana z materiałem przewodnika i temperaturą dwóch węzłów.

Metoda obliczeniowa dla termopary rekompensaty na zimno:

1. Od miliWoltów na temperaturę: Zmierz temperaturę złącza zimnego, przekształć ją na odpowiednią wartość miliwolta, dodaj ją do wartości miliWolta termopary i przekształć ją na temperaturę;

2. Od temperatury do miliWoltów: Zmierz faktyczną temperaturę i temperaturę zimną, przekształć je na miliwiejdzie, odejmij je w celu uzyskania wartości miliWolta, a następnie uzyskania temperatury.

Temperatura jest jednym z ważnych parametrów, które należy zmierzyć i kontrolować w procesach produkcji przemysłowej. Termopary są szeroko stosowane w pomiarze temperatury, z wieloma zaletami, takimi jak prosta struktura, wygodna produkcja, szeroki zakres pomiaru, wysoka dokładność, niska bezwładność i łatwa zdalna transmisja sygnałów wyjściowych.

Ponadto, ponieważ termopary są aktywnymi czujnikami, które nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania do pomiaru, są one bardzo wygodne w użyciu i są często stosowane do pomiaru temperatury gazów lub cieczy w piecach i rurociągach, a także temperaturze powierzchni ciał stałych.01

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również