Kako se stvara mv napon termopara
Ostavite poruku
Termopar je uređaj koji koristi termoelektrični učinak za mjerenje temperature. Sastoji se od žica izrađenih od dva različita metalna materijala, pri čemu je jedan kraj dviju žica zavaren zajedno kako bi se stvorio vrući spoj, a drugi kraj povezan s indikatorom instrumenta za mjerenje temperature. Kada vrući spoj termoelementa dođe u dodir s objektom koji se mjeri, generira se slab naponski signal zbog termoelektričnog učinka. Ovaj signal je mv napon termoelementa.
1. Termoelektrični učinak
Termoelektrični učinak odnosi se na pojavu razlike potencijala između dva spojena metalna vodiča na različitim temperaturama. Prema različitim principima termoelektrični učinak, može se podijeliti na termoelektrični voltametrijski učinak, termoelektrični potencijalni učinak i termoelektrični učinak olovke.
2. Princip mjerenja temperature termoparova
Princip mjerenja temperature termoparova temelji se na principu rada termoelektričnog učinka. Kada vrući spoj termoelementa dođe u dodir s objektom koji se mjeri, doći će do temperaturne razlike između dva različita metalna vodiča, što će rezultirati slabom razlikom potencijala. Ta razlika potencijala izravno je proporcionalna temperaturi objekta koji se mjeri, a mjerenjem veličine razlike potencijala može se neizravno izmjeriti temperatura objekta koji se mjeri.
3. Metoda proračuna mv napona termoparova
Zbog male razlike potencijala koju stvaraju termoparovi, općenito se izražava u milivoltima (mv). Postoji određeni linearni odnos između mv napona termoelementa i temperature mjerenog objekta, a izmjerena razlika potencijala može se kalibracijom pretvoriti u stvarnu vrijednost temperature.
4. Prednosti termoparova
Kao senzor temperature, termoparovi imaju sljedeće prednosti: 1. Širok raspon mjerenja temperature, koji može doseći desetke do tisuće stupnjeva; 2. Brza brzina odziva, pogodna za situacije koje zahtijevaju brzo mjerenje; 3. Visoka mehanička čvrstoća, sposobnost prilagodbe teškim radnim okruženjima; 4. Dugi vijek trajanja, sposoban raditi stabilno dugo vremena.
5. Područja primjene termoparova
Termoparovi se naširoko koriste u procesima mjerenja temperature i kontrole u industrijskoj automatizaciji, petrokemiji, metalurgiji, energetici, zrakoplovstvu i drugim područjima.
6. Mjere opreza za termoparove
Kada koristite termoelemente za mjerenje temperature, treba imati na umu sljedeće: 1. Kontaktni dio termoelementa treba biti u potpunom kontaktu s mjerenim objektom kako bi se osiguralo točno mjerenje temperature; 2. Obratite pozornost na zaštitu termoparova kako biste izbjegli mehanička oštećenja ili kemijsku koroziju.
Slaba razlika potencijala koju stvara termoelektrični učinak omogućuje termoparovima neizravno mjerenje temperature objekta koji se mjeri, a kalibracija može pretvoriti izmjerenu razliku potencijala u stvarnu vrijednost temperature. Termoparovi imaju prednosti širokog raspona mjerenja temperature, brze reakcije, visoke mehaničke čvrstoće i dugog vijeka trajanja, a naširoko se koriste u upravljanju industrijskom automatizacijom i drugim područjima.








