Aké sú tri základné zákony termočlánkov?
Zanechajte správu
Základné zákony termočlánkov nie sú tri, ale štyri:
1. Zákon homogénneho vodiča
Uzavretý obvod sa tvorí zváraním dvoch koncov toho istého homogénneho materiálu (vodič alebo polovodič), bez ohľadu na oblasť prierezu vodiča a distribúciu teploty. Nebude existovať žiadny kontaktný potenciál a potenciál teplotného rozdielu sa zruší, čo bude mať za následok nízky celkový potenciál v obvode.
2. Zákon o medziproduktorom
Stredný vodič (tretí vodič) je pripojený k obvodu termočlánkov. Pokiaľ je teplota na oboch koncoch medziproduktu rovnaká, zavedenie medziproduktu nemá žiadny vplyv na celkový potenciál obvodu termočlánkov. Toto je zákon medziproduktu.
3. Zákon o strednej teplote
Termoelektrický potenciál medzi dvoma kontaktmi obvodu termočlánkov (pri teplotách T a T {{0}) sa rovná algebraickým súčtom termoelektrického potenciálu termočlánku pri teplotách T a TN a pri teplote TN a T0. TN sa vzťahuje na strednú teplotu.
4. Zákon o referenčnom elektróde
Tento zákon je študovaný iba a venuje pozornosť odborníkom a vo všeobecnosti nie je dobre známy tým, ktorí sa podieľajú na výrobe a používaní. Jednoducho povedané, je to: Použitie vysokoškolského platinového drôtu ako štandardnej elektródy za predpokladu, že kladné a negatívne elektródy termočlánku niklového chrómu sú spárované so štandardnou elektródou, súčet ich hodnôt sa rovná hodnote tohto niklového chrómového termočlánku chrómu.
Ďalšie informácie:
Keď dva rôzne vodiče alebo polovodiče A a B obvodia a ich dva konce sú navzájom spojené, pokiaľ je teplota v dvoch uzloch iná, pričom jeden koniec má teplotu T, nazýva sa to pracovný koniec alebo horúci koniec a druhý koniec, ktorý má teplotu, a v prípade, že je elektrická sila, a v prípade, že je elektromotívna, a v prípade, že je elektromotívna, a v prípade, že je elektromotívna, a v rámci teploty T {{ a veľkosť tejto elektromotívnej sily súvisí s materiálom vodiča a teplotou týchto dvoch uzlov.
Metóda výpočtu kompenzácie termočlánkovej studenej križovatky:
1. Od milivoltov po teplotu: zmerajte teplotu studeného spojenia, prevedte ju na zodpovedajúcu hodnotu Millivolt, pridajte ju do milivoltovej hodnoty termočlánku a premieňajte ju na teplotu;
2. Od teploty po milivolty: zmerajte skutočnú teplotu a teplotu chladného konca, premente ich na milivolty, odpočítajte ich, aby sa získala hodnota milivoltu a potom získala teplotu.
Teplota je jedným z dôležitých parametrov, ktoré je potrebné merať a kontrolovať v procesoch priemyselnej výroby. Termočlánky sa široko používajú pri meraní teploty, s mnohými výhodami, ako je jednoduchá štruktúra, pohodlná výroba, široký rozsah merania, vysoká presnosť, nízka zotrvačnosť a ľahký diaľkový prenos výstupných signálov.
Okrem toho, pretože termočlánky sú aktívne senzory, ktoré nevyžadujú externý zdroj energie na meranie, je veľmi pohodlné používať sa a často sa používajú na meranie teploty plynov alebo kvapalín v pecich a potrubiach, ako aj na povrchovú teplotu tuhých látok.






