Termoelektrické charakteristiky termočlánkov sú určené dvoma aspektmi
Zanechajte správu
Termoelektrické charakteristiky termočlánkov sa týkajú javu, že na kontaktnom povrchu dvoch kovov sa generuje rozdiel elektrického potenciálu na kontaktnom povrchu dvoch kovov pri určitej teplote.
1. Veľkosť vlastnosti Termočlánkovej slučky súvisí iba s vlastnosťami materiálu a teplotou na oboch koncoch a nemá nič spoločné s dĺžkou a hrúbkou termočlánku.
2. Termočlánok môžu tvoriť iba dva vodiče rôznych vlastností; Keď sa teploty na oboch koncoch termočlánku líšia, vytvorí sa termoelektrický potenciál. Aké sú dva aspekty, ktoré určujú termoelektrické charakteristiky termočlánkov? 3. Po stanovení materiálu je veľkosť termoelektrického potenciálu spojená iba s teplotou na oboch koncoch termočlánku.
Metóda korekcie výpočtu termočlánkov
Pretože krivka teploty termoelektrického potenciálu (tabuľka maturity termočlánkov) termočlánku sa získa, keď sa teplota chladného konca udržiava na {{}} stupni a prístroj, ktorý sa s ňou používa, je upravený podľa tejto krivky vzťahov Hodnota indikácie prístroja sa musí opraviť. Ak je horúca koncová teplota termočlánku T a teplota studeného konca je TN namiesto 0 stupňa, výstupný potenciál termočlánku je E (T, TN). Podľa zákona o strednej teplote e (t, 0)=e (t, tn) + e (tn, {{{7}), termoelektrický potenciál, keď je teplota za studena, je vypočítaná stupeň {{}} {{}}, a potom sa zistí horúca teplota t z maturitnej teploty. Je potrebné poznamenať, že v dôsledku nelinearity krivky potenciálu teploty termočlánkov je uvedený vyššie uvedený pridanie termoelektrického potenciálu, nie jednoduché pridanie teploty.
Napríklad: Pri použití termočlánku niklu-chromium-nickel-Silicon na meranie teploty je teplota chladného konca termočlánku TN=30 stupeň. Termoelektrický potenciál E (t, tn)=40. 347 mV sa meria, keď je studený koniec stupňa 3 0. Termoelektrický potenciál E (TN, 0)=1. 203 mV sa nachádza z mierky, keď je horúci koniec 30 stupňov a studený koniec je 0 stupňov. Potom e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. {{}}. 203) mv {{}}}. 55 mV. Podobne sa stupeň t=1010 nachádza z mierky.
Základným princípom merania teploty termočlánkov je to, že dva vodiče rôznych materiálov tvoria uzavretú slučku. Ak na oboch koncoch je teplotný gradient, prúd preteká slučkou. V súčasnosti existuje elektromotívna sila medzi týmito dvoma koncami - termoelektrická elektromotívna sila, ktorá je takzvaným účinkom Seebeck. Dva homogénne vodiče rôznych zložiek sú termočlánky. Koniec s vyššou teplotou je pracovný koniec a koniec s nižšou teplotou je voľný koniec. Voľný koniec je zvyčajne pri konštantnej teplote. Podľa funkčného vzťahu medzi termoelektrickým potenciálom a teplotou sa uskutoční stupnica termočlánkov; Stupnica sa získa, keď je voľná koncová teplota 0 a rôzne termočlánky majú rôzne stupnice.
Termočlánky sú senzory, ktoré merajú teplotu na základe termoelektrického účinku a bežne používajú prvky merania teploty v prístrojoch na meranie teploty. Vzhľad rôznych termočlánkov je často veľmi odlišný v dôsledku potrieb, ale ich základná štruktúra je zhruba rovnaká. Zvyčajne sa skladajú z hlavných častí, ako sú termočlánky, izolačné ochranné trubice a spojovacie skrinky, a používajú sa v spojení s kompenzačnými vodičmi, digitálnymi displejmi, záznamovými prístrojmi a elektronickými regulátormi.








