Dom - Znanje - Detalji

Kako radi termometar za termoelej?

Kad dva različita vodiča kontaktiraju kako bi formirali petlju, u petlji će se stvoriti električni potencijal. Jačina ovog električnog potencijala izravno je povezana s temperaturnom razlikom između dva kontakta. Taj se fenomen naziva termoelektrični učinak. Element osjetljivosti temperature izrađen korištenjem termoelektričnog učinka je termoelement, a termometar koji se sastoji od termoelementa kao temperaturni senzorni element je termometar termoelementa.
U klasičnoj elektroničkoj teoriji, termoelektrični potencijal sastoji se od dva dijela: potencijal razlike temperature i kontaktni potencijal.
Termoelektrični potencijal uzrokovan je temperaturnom razlikom između dva kraja homogenog vodiča. Kontaktni potencijal je potencijal formiran kada dva različita vodiča A i B dođu u kontakt, zbog različitih gustoća slobodnog elektrona između njih dvojice, što rezultira difuzijom elektrona u kontaktnoj točki. Kontaktni potencijal nije samo funkcija temperature T, već je i njegov doprinos termoelektričnom potencijalu također mnogo veći od termoelektričnog potencijala.
Termoelektrični potencijal koji generira termoelement zbog promjene temperature može se mjeriti, a temperaturna vrijednost koja uzrokuje termoelektrični potencijal može se znati na temelju funkcionalnog odnosa između termoelektričnog potencijala i promjene temperature.

Koja je naknada za hladno mjesto?

Termoelektrični potencijal generiran termoelementacijom ovisi o temperaturi dva kraja. Tek kada je temperatura hladnog kraja ostala konstantna, termoelektrični potencijal izlaz je jednocjenjena funkcija temperature mjernog kraja (vrući kraj). Nadalje, termoelementarne ljestvice široko se koriste u inženjerskoj tehnologiji i ljestvice instrumenta za prikaz temperature ugravirane u skladu s ljestvicama, izrađuju se na temelju temperature hladnog na kraju 0 stupnja. Stoga se njegova hladna temperatura mora nadoknaditi kako bi se osigurala točnost mjerenja termoelementa.

Mnogo je načina za nadoknadu hladne temperature termoparova. U industrijskim instrumentima i proizvodnim mjestima, konvencionalne metode kompenzacije uključuju metodu kompenzacije hladne temperature i metodu mosta kompenzacije. Naprednije metode kompenzacije, poput inteligentne metode kompenzacije.

Načelo kompenzacije temperature termoelementa i metoda Koji je princip rada termometra

Jednom kada ga razvrstate, lako možete razumjeti nekoliko uobičajenih problema s naknadom hladnog kraja:

1. Naknadna žica nadoknađuje razliku između temperature na točki priključka temperaturnog mjernog elementa i temperature upravljačke sobe;

2. Kompenzacijski krug nadoknađuje razliku između kontrolne sobne temperature i teorijske temperature hladnog kraja koju je potrebno fiksirati;

3. Na primjer:
Kada je temperatura na točki priključka između termoelementa i žice kompenzacije veća od temperature u upravljačkoj sobi, potencijal kompenzacije žice kompenzacije je pozitivan, što bi trebao biti termoelektrični potencijal koji generira termoelement plus kompenzacijski potencijal generirano kompenzacijskom žicom. Ako je povezan obrnuto, ekvivalentno je dodavanju negativne vrijednosti, što će uzrokovati da indikacija bude niska;
Kada je temperatura na točki priključka između termoelementa i žice kompenzacije niža od temperature u upravljačkoj sobi, potencijal kompenzacije žice kompenzacije je negativan, što bi trebao biti termoelektrični potencijal generiran termoelementacijom minus, potencijal kompenzacije stvoren od strane kompenzacijske žice. Ako je povezan obrnuto, ekvivalentno je oduzimanju negativne vrijednosti, što će uzrokovati da je pokazatelj visok;

Kada je temperatura na točki spojeve između termoelementa i žice kompenzacije jednaka temperaturi u upravljačkoj sobi, potencijal kompenzacije žice kompenzacije je nula, što nema utjecaja na mjerenje (to jest, prikazana je sobna temperatura).

Temperatura termoelementa ili dijelovi kartice imaju krugove kompenzacije temperature. Njegova je funkcija nadoknaditi nesigurnost temperature hladne krajnje termoeleniranja prema Zakonu o intermedijarnom temperaturi termoelektrana - "termoelektrični potencijal između dva spoja kruga termoelektrana (temperatura t, t 0) jednak je temperaturnom zbroju termoelektrana T, Termoupl T, Termoupl Termoupc T 0. Termoelektrični potencijal na temperaturi tn, t 0 nastaje na temperaturi hladnog krajnjeg termoelementa. U osnovi, može stvoriti DC milivoltni signal koji se mijenja s temperaturom okoline referentnog kraja. Kad je u seriji spojena u krugu mjerenja termoelementa za mjerenje temperature, referentna krajnja temperatura može se automatski nadoknaditi.

Temeljni razlog korištenja kruga kompenzacije hladnog kraja termoelementa je neizvjesnost temperature hladnog kraja. Iako se diplomirani standard termoelementa temelji na nula stupnjeva; Iako se načelo kompenzacije temperature obično objašnjava hladnim krajem kao nula stupnjeva kao reference. Ali u stvarnosti, ako se temperatura hladnog kraja može fiksirati, potrebno je samo izračunati razliku između t (t, do) i t (t, tn) i umjetno stvoriti suprotnu pogrešku tijekom procesa indikacije kako bi se pogriješio pogreška uzrokovana hladnom krajnjim temperaturama koja nije nula. Tada se može dobiti ispravna vrijednost mjerenja.
Stoga, krug kompenzacije hladnog krajnjeg kraja ne mora nužno koristiti nula stupnjeva kao referencu u kompenzaciji temperature. Istodobno, hladni krajnji krug termoelementa često ima raspon prilagodljivosti i ne može ispunjavati zahtjeve za naknadu izvan ovog raspona.

 

 

info-1600-1103

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti