Aká je metóda korekcie výpočtu pre termočlánky?
Zanechajte správu
Pretože krivka teploty termoelektrického potenciálu (tabuľka maturity termočlánku) termočlánku sa získa, keď sa teplota chladného konca udržiava na {{}} a prístroj, ktorý sa s ňou používa, je upravený podľa tejto krivky vzťahu. Hodnota indikácie prístroja sa musí opraviť.
Ak je horúca konečná teplota termočlánku merania teploty T a teplota studeného konca je tn namiesto {{{0}}, výstupný potenciál termočlánku sa meria tak, aby bol E (T, TN) a termoelektrický potenciál, keď je teplota horúcich koncov T, a studený koniec je 0}}}}}}}}}}}} 0 stupeň)=e (t, tn) + e (tn, 0 stupňa) a potom horúca end teplota t sa nachádza z promócie. Je potrebné poznamenať, že v dôsledku nelinearity krivky potenciálu teploty termočlánkov je uvedený vyššie uvedený pridanie termoelektrického potenciálu, nie jednoduché pridanie teploty.
Napríklad: Pri meraní teploty s termočlánkom niklu-chromium-nickel-Silicon je teplota chladného konca termočlánku tn {{}} a termoelektrický potenciál E (T, TN) {{}}. Termoelektrický potenciál E (tn, 0)=1. 203 mV sa nachádza z tabuľky mierky, keď je horúci koniec 30 stupňov a studený koniec je 0 stupňov. Potom e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. {{{}}} Stupeň sa tiež nachádza z tabuľky mierky.
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 termoelektródy, izolačné ochranné trubice a spojovacie skrinky, a zvyčajne sa používajú v spojení s zobrazovacími prístrojmi, zaznamenávajúcimi prístrojmi a elektronickými regulátormi.
Základným princípom merania teploty termočlánkov je to, že dva vodiče rôznych materiálov tvoria uzavretú slučku. Ak na oboch koncoch je teplotný gradient, prúd prechádza slučkou. V tejto chvíli 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 termoelektrickou elektromotívnou silou a teplotou sa vytvorí stupnica termočlánku; Stupnica sa získa, keď je teplota voľného konca 0 a rôzne termočlánky majú rôzne stupnice.
Termoelektrické charakteristiky termočlánkov sa týkajú javu, že na kontaktnom povrchu dvoch kovov sa vytvára rozdiel elektrického potenciálu na kontaktnom povrchu dvoch kovov pri určitej teplote.
1. Veľkosť vlastnosti Termočlánkovej slučky súvisí iba s vlastnosťou materiálu a teplotou na oboch koncoch a nemá nič spoločné s dĺžkou a hrúbkou termočlánku.
2. Termočlánok môže tvoriť iba vodiče dvoch rôznych vlastností; Keď sa teploty na oboch koncoch termočlánku líšia, vytvorí sa termoelektrický potenciál.
3. Po stanovení materiálu súvisí veľkosť termoelektrického potenciálu iba s teplotou na oboch koncoch termočlánku.







