Jaka jest metoda korekcji obliczeń dla termopar?
Zostaw wiadomość
Since the temperature-thermoelectric potential curve (thermocouple graduation table) of the thermocouple is obtained when the cold end temperature is kept at 0 degree , and the instrument used with it is scaled according to this relationship curve, even if the compensation wire is used to extend the cold end of the thermocouple to a place with constant temperature, as long as the cold end temperature is not 0 degree , the indication value instrumentu należy poprawić.
Jeśli temperatura gorącej końcowej termopary pomiarowej temperatury wynosi t, a temperatura zimnej końcowej wynosi TN zamiast {{0}}}, potencjał wyjściowy termopary jest mierzony jako e (t, tn), a potencjał termoelektryczny, gdy temperatura gorąca końcowa wynosi t, a zimny koniec jest 0 obliczany zgodnie z prawem temperaturowym ( 0 stopień)=e (t, tn) + e (tn, 0 stopnia), a następnie temperatura gorąca końcowa t znajduje się w tabeli ukończenia. Należy zauważyć, że ze względu na nieliniowość krzywej potencjału temperatury termopary, dodany powyżej jest dodaniem potencjału termoelektrycznego, a nie prostego dodawania temperatury.
Na przykład: podczas pomiaru temperatury za pomocą termopary termoprze niklu-chromu-nickel-silicon, zimna końcem termopary wynosi stopień TN=30, a potencjał termoelektryczny E (t, Tn)=40. 347 mV, gdy zimny koniec wynosi 3 0. Potencjał termoelektryczny e (TN, 0 stopień)=1. 203 mV znajduje się w tabeli 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 i t=1010 również z tabeli skali.
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 termoelektrody, rurki ochrony rękawów izolacyjnych i skrzynki połączeń, i są zwykle używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami.
Podstawową zasadą pomiaru temperatury termopary jest to, że dwa przewodniki różnych materiałów tworzą pętlę zamkniętą. Gdy na obu końcach występuje gradient temperatury, prąd przejdzie 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 koniec roboczy, a koniec o niższej temperaturze to wolny koniec. Wolny koniec jest zwykle w stałej temperaturze. Zgodnie z funkcjonalną zależnością między termoelektryczną siłą elektromotoryczną i temperaturą powstaje skala termopary; Skala jest uzyskiwana, gdy temperatura wolnego końca wynosi 0 stopień, a różne termopary mają różne skale.
Charakterystyka termoelektryczna termopar odnosi się do zjawiska, że różnica potencjału elektrycznego 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.







