Главная - Знания - Детали

Рабочий принцип термопары?

Эффект Seebeck: если два конца металлического стержня находятся при разных температурах, свободные электроны диффундируют от высокотемпературной области к области низкой температуры, что приведет к явлению теплового потока и тока, вытекающего из высокотемпературной области в область низкой температуры.

Термопара: Когда два контакта находятся в контакте с различными температурами, скорость диффузии электронов в разных металлах варьируется, что приводит к различным токам диффузии между двумя металлами. В результате в соединительной цепи образуется небольшой чистый ток (около 10 мкм). Эта практика также может быть выполнена, соединив два металлических провода с разными материалами вместе и соблюдая чтение мультиметра.

Но во многих практических ситуациях температура холодной конечной конечности не является степени 0, а определенной температурой Tn, поэтому при использовании таблицы масштаба измеренная электроэнергия должна скорректироваться с помощью следующей формулы:

ε (t, {{0}}) {{1} ε (t, tn) + ε (tn, 0)

Электродвигательная сила термопары=Значение измерения прибора+значение коррекции комнатной температуры

Обнаружение сигнала термопары:

Невозможно непосредственно измерить напряжение эффекта Seebeck с помощью мультиметра, так как проводка мультиметра и термопары будет генерировать новое напряжение соединения термопары.


Термопара -соединение напряжения проводки измерителя и проводки термопары смещено общим усилением режима «дифференциального усилителя».

Напряжение соединения термопары, которая будет протестирована, и напряжение в переходном соединении опорной термопары усиливается дифференциальным усилителем с усилением дифференциального режима.

Характеристики термопавли:

1. Измеримый диапазон температуры широкий, и большинство датчиков было стандартизировано.

2. Рабочая температура термопавлей связана с размером и материалом диаметра металлического провода

3. Нет необходимости добавлять другие источники питания для управления датчиком

4. Степень, которая может быть получена из конструкции схемы

Типы и рабочие температуры термопавли:

Название категории термопары термометра (тип термопары) для измерения температурного диапазона (степень), термоэлектрического потенциала (MV), преимуществ и недостатков, материалы +- для высокой температуры k {1}} ~ 1200-5. 89/{4}} Степень 48.8/1200 Т.

1. широко используется в промышленности


2. Хорошая кислотная устойчивость

Имеет линейные свойства

1. Не применимо к газому газу серной кислоты

2. Уничтожение алюминия алюминия хрома, марганца, кремния и других никелевых сплавов в высокотемпературном восстановительном воздухе при температурах в диапазоне от E -200 ~ 800 ~ 8.82/-200 Степень

61,02/800 градусов 1. обладать термоэлектрическим потенциалом

1. не может терпеть использование в уменьшении воздуха

2. Chromium Nickel Copper J -200 ~ 350-7. 89/-200 Степень

72.28/750 градусов 1. может выдерживать использование в уменьшении воздуха 1. Легко ржаветь железное никель медь низкотемпература Использование t -200 ~ 350-5. 6/-200 степень

17,82/350 градусов 1. Очень стабильный в слабо кислом и уменьшающемся воздухе. Медь окисляется выше 1,300 градусов. Медная никелевая медная сверхвысокая температура использует B 500 ~ 1700 1. 24/500 градусов

12.4/17 0 0 степень 1. может противостоять кислотному воздуху 1. Невозможно противостоять восстановлению воздуха с использованием 30% родий платины 6% Rhodium platinum r 0 ~ 1600 0/0 степень

18.84/16 0 0 градуса 13% Rhodium platinum s 0 ~ 1600-7. 89/200 градусов

72,28/750 градусов 10% Rhodium Platinum

Связь между рабочей температурой и диаметром провода термопары:

Тип термопары, диаметр провода (мм), обычно используемая температура (степень), обычно используемая температура (степень)

K:0.65 650 850 1.00 750 950 1.60 850 1050 2.30 900 1100 3.20 1000 1200

E:0.65 450 500 1.00 500 550 1.60 550 650 2.30 600 750 3.20 700 800

J:0.65 400 500 1.00 450 550 1.60 500 650 2.30 550 750 3.20 600 750

T:0.32 200 250 0.65 200 250 1.00 250 300 1.6 300 350

B:0.50 1500 1700

Rs: 0. 50 1400 1600

Изучение значений ошибок измерения температуры термопали

1, ошибка измерительного устройства:

Показание температуры отображается с помощью контроллера температуры, рекордера, вольтметра (MV) и т. Д., И все эти инструменты имеют различную степень допуска. Если ошибка разделителя напряжения равен {{0}}. 0 01% плюс 0,01 мкл или более. Ошибка цифрового контроллера температуры должна составлять не менее 0,25%, умноженная на полный диапазон плюс одна цифра ошибок.

2, ошибка провода термопары:


Термопара проволочные материалы имеют разные степени ошибки из -за различных национальных стандартов. Например, американский тип A ANSI тип K обычный класс ± 2,2 градуса или 0. 75%, точная оценка ± 1,1 градуса или 0. 4%, японский тип jis k обычный класс ± 2,5 градуса или {{1 {14}}}}. 75%, точная степень ± 1,5 градуса или 0,4%.


3, Ошибка контрольной точки:

Контакт теста (холодный контакт) может иметь ошибку 0. 05 градусов до 1 градуса при использовании бака ледяной воды в калибровочных операциях. При использовании термопары на участке, до тех пор, пока термоэлектрический эффект компенсационного провода и провода термопары одинаково, и оба контакта находятся при одинаковой температуре, он не повлияет на величину силы электроэнергии в этой цепи.

4, компенсируйте ошибку провода:

Калибровка ненадежности материала для удлинителя примерно в два раза больше, чем у проволоки термопары. Из -за различных проволочных материалов он разделен на два типа: уровень прологового провода (проволока термопары) и уровень провода. Степень ошибки примерно такая же, как у проволоки термопары. Однако при использовании удлинительного провода необходимо поддерживать соответствующую низкую температуру, в противном случае это приведет к значительным ошибкам.

5, ошибка, вызванная теплопроводности: (обычно известный как тепловой короткий замыкание)

Один конец термопары находится на пластине с тепловым потоком, а другой - за пределами пластины с тепловым потоком. Если длина вставки термопары недостаточна, тепловая энергия внутри тепловой пластины определяется коэффициентом теплопередачи защитной трубки, которая примерно 10-20 раз расторнее диаметра защитной трубки. Температура вне пластины с тепловым потоком передается на пластину теплового потока, что вызывает ошибки измерения из -за тепловой конвекции.

6, Плохая ошибка изоляции: (обычно известная как электрический короткий замыкание)

При высоких температурах устойчивость к изоляции термопавли уменьшается, вызывая короткий цикл между двумя проводами. Значение ошибки может достигать более 1% до 10% от измеренной температуры, иногда положительной, а иногда и отрицательной, в зависимости от местоположения короткого замыкания.

7, ошибка, вызванная магнитным эффектом:

Термопарные провода или компенсирующие провода, когда нарушаются магнитные поля, влияют на движение электронов в металлических материалах и изменяют электродвижущую силу материала.

Индуцированное магнитное поле: магнитное поле, генерируемое трансформаторами и двигателями, а провода защищены медной или железной сеткой.

Индуцированное током магнитное поле: магнитное поле, генерируемое током в электрическом кабеле, а провод защищен медной платиной.

8, ошибки, вызванные трением:

Тепловая энергия, полученная в результате трения между термопарами и высокоскоростными жидкостями (газы, жидкости), вызывает ошибки.

9, ошибка, вызванная тепловым излучением:

Термопара слишком близко к источнику тепла, а измеренная температура выше фактической температуры из -за тепла излучения.

10, ошибка, вызванная самоогрепом:

Мощность: квадрат сопротивления тока x, из -за тока, генерируемого в замкнутой цепи, датчик (термопарный провод, платиновый термометр) генерирует тепловую энергию и образует ошибки. Этот эффект более выражен в термометрах сопротивления, а при покупке используются устройства с низким током, чтобы повысить точность измерения01

Отправить запрос

Вам также может понравиться