Главная - Знания - Детали

Принцип работы и меры предосторожности термопары

1, принцип работы

Когда два разных проводника или полупроводники A и B образуют цепь, и их два конца соединены друг с другом, пока температуры двух узлов различны, причем один концом имеет температуру T, называемый рабочим концом или горячим концом, а другой конец имеет температуру T 0, называемый свободным концом (также известным как контрольный конец) или холодный конец, электрический усилитель. Направление и величина электродвижущей силы связаны с материалом проводника и температурой двух контактов. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Схема, состоящая из двух проводников, называется термопарой. Эти два проводника называются термоэлектрическими полюсами. Сгенерированная электродвижущая сила называется термоэлектрической мощностью.

Термоэлектрическая мощность состоит из двух частей

Одна часть - это контактная электродвижущая сила двух проводников, а другая - термоэлектрическая электродвижущая сила одного проводника. Масштаб термоэлектрической силы в термопары связана только с температурой материала проводника и двумя контактами, которые составляют термопару, и не зависит от формы и размера термопары. Когда два электрода материала термопары зафиксированы, термоэлектрическая сила находится при двух температурах контакта T и T {{0}}. Разница в функциональности означает, что эта связь широко использовалась в фактическом измерении температуры. Поскольку холодный конец T0 является постоянным, термоэлектрическая сила, генерируемая только термопарой, варьируется в зависимости от изменения температуры горячего конца (измерение конца), то есть определенная термоэлектрическая сила соответствует определенной температуре, и мы можем измерить температуру только путем измерения термоэлектрической силы.

Основной принцип измерения температуры термопары заключается в том, что два проводника с различными композициями образуют закрытый цикл. Когда на обоих концах есть градиент температуры, ток проходит через цепь, и между двумя концами будет существовать электродвижущая сила. Термоэлектрическая мощность, также известная как эффект Сибека, состоит из двух однородных проводников с различными композициями: термоэлектрический электрод, рабочий конец при высокой температуре и свободный конец при низкой температуре, который обычно находится при постоянной температуре. Таблица калибровки термопары была создана на основе функциональной взаимосвязи между термоэлектрическим потенциалом и температурой. Калибровочная таблица получается в условиях температуры свободного конца градусы {0}}, а разные термопары имеют разные калибровочные таблицы.

Когда третий металлический материал подключен к термопары, до тех пор, пока температура двух контактов материала одинакова, термоэлектрический потенциал, генерируемый термопарой, останется неизменным, т.е. не влияет подключение третьего металла к цепи. Следовательно, при использовании термопалей для измерения температуры могут быть подключены измерительные приборы, и температура измеренной среды может быть известна после измерения термоэлектрической силы. При измерении температуры термопары требуют температуры их холодного конца (измеренный конец является горячим конец, а конец, соединенный с измерительной схемой через проволоку, называется холодным концом), чтобы оставаться постоянным, так что термоэлектрический потенциал пропорционален измеренной температуре. Если (окружающая) температура на холодном конце изменяется в процессе измерения, точность измерения будет сильно затронута.

Нормально принять определенные меры на холодном конце, чтобы компенсировать воздействие, вызванное изменением температуры, которое называется термопарой холодной конец. Метод расчета для компенсации холодного соединения выделенного компенсационного термопары проводника, подключенного к измерительным приборам: от милливолт до температуры: измерьте температуру холодного соединения, преобразование его в соответствующее значение Millivolt, добавьте его к значению Millivolt в термопару и преобразуйте его к температуре; От температуры до милливолт: измерьте фактическую температуру и температуру холодного соединения, преобразуйте их в милливолты, вычтите Милливолты, чтобы получить температуру.

2, Термопара

Термопары обычно используются компоненты измерения температуры в приборах измерения температуры. Они непосредственно измеряют температуру и преобразуют сигнал температуры в сигнал термоэлектрической мощности, который затем преобразуется в температуру измеренной среды через электрические приборы (вторичные приборы). Из -за необходимости различные термопары обычно имеют очень разные формы, но их основные структуры примерно одинаковы. Они обычно состоят из основных компонентов, таких как горячие электроды, изоляционные рукава, защитные трубки и соединительные коробки, и обычно используются в сочетании с приборами отображения, инструментами записи и электронными регуляторами.

3, характеристики и преимущества, связанные с принципом термопары

1. Простая сборка и легкая замена;

2. Элемент чувствительности температуры типа сжатия имеет хорошие сейсмические характеристики;

3. Высокая точность измерения;

4. Большой диапазон измерений (-200 степень ~ 1300 градусов, в особых случаях -270 степень ~ 2800 градусов);

5. Быстрое время теплового отклика;01

Отправить запрос

Вам также может понравиться