Jaka jest różnica między termoparą a termometrem?
Zostaw wiadomość
Ma on szeregowo podłączyć „drut-wiru z drutem galwanometru” do pętli. W tym czasie na dwóch końcach żelaznego przewodu żelaznego powstają dwa „skrzyżowania”. Jeśli temperatura dwóch skrzyżowań jest inna, napięcie zostanie wygenerowane między nimi. Mikroametr może mierzyć słaby prąd przepływający przez żelazny drut i drut miedziany. Aby użyć termopary jako termometru, najpierw należy wykonać następującą kalibrację. Umieść jedno skrzyżowanie w wodzie lodowej, a drugie skrzyżowanie w wrzącej wodzie i zapisz w tym czasie intensywność prądu. Jest to obecna wartość, gdy różnica temperatury wynosi 100 stopni. W przypadku dwóch znanych przewodów metali wartość obecna jest proporcjonalna do różnicy temperatury między dwoma połączeniami. Zakres pomiaru jest bardzo duży, to znaczy od -200 do 1700 stopni, a czułość jest bardzo wysoka. Jaka jest różnica między termoparą a termometrem?
Termometr rtęci
Ze względu na związek między punktem zamrażania (-38. 87 stopnia) a punktem wrzenia (356,7 stopnia) rtęci, jego pomiar może być tylko w tym zakresie i może mierzyć wysokie temperatury. Jeśli jest używany do pomiaru niskich temperatur, musi być ograniczony.
Termopary to dwa różne materiały metalowe połączone ze sobą. W różnych temperaturach różne prądy będą generowane na obu końcach, co nazywa się potencjałem termoelektrycznym. Inne termometry, takie jak termometry szklane, są wytwarzane na podstawie zasady rozszerzalności cieplnej i skurczu cieczy wrażliwych na temperaturę; Termometry oporności platyny są kierowane przez zmianę oporności platyny w różnych temperaturach. Istnieją również półprzewodniki i materiały bimetaliczne, ale zasady są różne.
Czy konieczne jest użycie kompensacji na zimno podczas termopar okablowania?
Wyjście wartości MV przez termoparę odpowiada różnicy między temperaturą gorącą a temperaturą na zimno. Jeśli nie ma kompensacji na zimno, temperatura odpowiadająca wyjściu wartości MV przez termoparę należy dodać do wartości temperatury zimnej końcowej termopary, aby uzyskać prawdziwą temperaturę gorącego końca. Jeśli Twoja termopara jest podłączona do skrzynki sterującej przez przewód kompensacyjny, błąd spowodowany przez to temperaturę otoczenia skrzynki sterującej; Jeśli używasz zwykłego drutu miedzianego do podłączenia się do skrzynki sterowania, błąd jest temperaturą otoczenia pudełka z połączeniem termopary. Zebrana temperatura jest niska.
Istnieje wiele rodzajów nadajników w zastosowaniach do pomiaru temperatury, a termopary są powszechnie używane, które mogą być szeroko stosowane w samochodach, domach i innych dziedzinach. W porównaniu z RTD, termistorami i układem zintegrowanego wykrywania temperatury (ICS), termopary mogą wykryć szerszy zakres temperatur i mieć wyższą opłacalność. Ponadto wytrzymałość, niezawodność i szybki czas reakcji termoparów sprawiają, że są pierwszym wyborem w różnych środowiskach pracy.
Oczywiście termopary mają również pewne wady pomiaru temperatury, takie jak słaba liniowość. Chociaż mogą mierzyć szerszy zakres temperatur niż RTDS i czujniki temperatury, ich liniowość jest znacznie zmniejszona. Ponadto RTD i czujniki temperatury mogą zapewnić wyższą wrażliwość i dokładność, które są idealne dla systemów pomiarowych precyzyjnych. Poziomy sygnału termopary są bardzo niskie i często wymagają wzmocnienia lub konwerterów danych o wysokiej rozdzielczości do przetwarzania.
Jeśli powyższe problemy zostaną wykluczone, niska cena, łatwość użytkowania i szeroki zakres temperatur termoparów sprawiają, że są szeroko stosowane.
Podstawy termopary
Termopary to różnicowe urządzenia do pomiaru temperatury złożone z dwóch różnych przewodów metali/stopu, jeden dla dodatniego zacisku, a drugi dla ujemnego zacisku. Tabela 1 zawiera cztery typowe typy termopar, zastosowane metale i odpowiedni zakres pomiaru temperatury. Każda termopara ma unikalne właściwości termoelektryczne w określonym zakresie temperatur.








