Jaka jest metoda korekcji obliczeń dla termoparów
Zostaw wiadomość
Ze względu na fakt, że krzywa potencjału termoelektrycznego temperatury (tabela kalibracji termopary) uzyskuje się termoparę przy jednoczesnym zachowaniu temperatury zimnej końcowej w stopniu O, a przyrząd stosowany w połączeniu z jej temperaturą o niskiej temperaturze nie jest w zależności od tego, że instrument musi być skorygowany.
Jeśli temperatura termopary gorącej 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, o stopień)=e (t, tn)+e (stopień tn, o) potencjał termoelektryczny w temperaturze gorącej końcowej t i temperaturze zimnej końcowej o stopień O stopniach, a następnie temperaturę gorącej końcówki t można uzyskać z tabeli kalibracji. Należy zauważyć, że ze względu na nieliniowość krzywej potencjału temperatury termopary, dodatkiem wspomniany powyżej jest dodaniem potencjału termoelektrycznego, a nie tylko dodawania temperatury.
Na przykład, stosując termoparę krzemową niklu niklu do pomiaru temperatury, temperatura zimnej końcowej termopary wynosi 3 0, a potencjał termoelektryczny E (T, TN) mierzony w 3 0 stopnia wynosi 40,347 mV. Zgodnie z tabelą kalibracyjną potencjał termoelektryczny e (tn, 0 stopnia) przy 30 stopnia dla gorącego końca i 0 stopnia dla zimnego końca wynosi 1 203 mv, a następnie e (t, o)=e (t, tn)+e (t, o)=(40. 347+1. mv =41. 55mv. Podobnie, zgodnie z tabelą kalibracji, stopień t =1010.
Termopary są czujnikami, które mierzą temperaturę na podstawie efektu termoelektrycznego i są powszechnie stosowanymi składnikami pomiaru temperatury w instrumentach pomiaru temperatury. Pojawienie się różnych termoparów często różni się znacznie ze względu na ich potrzeby, ale ich podstawowe struktury są mniej więcej takie same. Zazwyczaj składają się z głównych części, takich jak gorące elektrody, rękawy izolacyjne i skrzynki złącze, i są zwykle używane w połączeniu z instrumentami wyświetlaczowymi, instrumentami rejestrującymi i elektronicznymi regulatorami.
Podstawową zasadą pomiaru temperatury termopary jest to, że dwa przewodniki o różnych kompozycjach tworzą obwód zamknięty. Gdy na obu końcach występuje gradient temperatury, prąd przepłynie przez obwód, a między dwoma końcami, która nazywa się efektem Sebeck. Dwa jednorodne przewody o różnych kompozycjach to elektrody termoelektryczne, z wyższym końcem temperatury jako końcem roboczym i niższym końcem temperatury jako wolnego końca, który zwykle jest w stałej temperaturze. Utwórz tabelę kalibracji termopary na podstawie funkcjonalnej zależności między potencjałem termoelektrycznym a temperaturą; Tabela kalibracji jest uzyskiwana pod warunkiem bezpłatnej temperatury końcowej 0, a różne termopary mają różne tabele kalibracyjne.
Właściwości termoelektryczne termopary odnoszą się do zjawiska różnicy potencjałowej występującej na powierzchni styku między dwoma metaliami w określonej temperaturze.
1. Rozmiar właściwości obwodu termopary jest związany tylko z właściwościami materiału i temperaturą na obu końcach i zależy od długości i grubości termopary
Szczegóły są nieistotne.
2. Tylko przewodniki o dwóch różnych właściwościach mogą tworzyć termoparę; Gdy temperatura na obu końcach termopary jest inna
Wygeneruj potencjał termoelektryczny.
3. Po ustaleniu materiału wielkość potencjału termoelektrycznego jest związana tylko z temperaturą na obu końcach termopary.







