Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Pracovný princíp termočlánku teplomer

Keď sa dva rôzne vodiče obrátia na vytvorenie obvodu, v obvode sa vytvorí elektrický potenciál. Rozsah tohto elektrického potenciálu priamo súvisí s teplotným rozdielom medzi týmito dvoma kontaktmi. Tento jav sa nazýva termoelektrický účinok. Prvok snímania teploty vyrobený pomocou termoelektrického efektu je termočlánok a teplomer zložený z termočlánku ako prvku snímania teploty je teplomer termočlánku.

V klasickej elektronickej teórii termoelektrický potenciál pozostáva z dvoch častí: potenciál teplotného rozdielu a kontaktný potenciál.
Termoelektrický potenciál je spôsobený teplotným rozdielom medzi dvoma koncami homogénneho vodiča. Kontaktný potenciál je potenciál vytvorený, keď dva rôzne vodiče A a B prídu do kontaktu, kvôli rôznym voľným hustotám elektrónov medzi nimi, čo vedie k difúzii elektrónov v kontaktnom bode. Kontaktný potenciál nie je len funkciou teploty T, ale jej príspevok k termoelektrickému potenciálu je tiež oveľa väčší ako termoelektrický potenciál.
Termoelektrický potenciál generovaný termočlánkom v dôsledku zmeny teploty sa môže merať a teplotná hodnota spôsobujúca termoelektrický potenciál môže byť známy na základe funkčného vzťahu medzi termoelektrickým potenciálom a zmenou teploty. Pracovný princíp termočlánku teplomer

Čo je kompenzácia na studený koniec

Termoelektrický potenciál generovaný termočlánkom závisí od teploty jej dvoch koncov. Iba keď teplota chladného konca zostáva konštantná, výstup termoelektrického potenciálu je jednou hodnotou funkcie teploty meracieho konca (horúci koniec). Okrem toho sa termočlánok, ktorá sa široko používa v technickej technológii a mierka prístroja na zobrazenie teploty vyryté podľa stupnice, sa vyrábajú na základe teploty studeného konca 0 stupňa. Preto sa musí kompenzovať jeho teplota konca chladu, aby sa zabezpečila presnosť merania termočlánku.

Existuje mnoho spôsobov, ako kompenzovať teplotu termočlánku chladu. V priemyselných nástrojoch a výrobných miestach zahŕňajú metódy konvenčnej kompenzácie metódu kompenzácie teploty a metódu kompenzácie mosta. Pokročilejšie metódy kompenzácie, ako napríklad metóda inteligentnej kompenzácie.

Zásada a metóda kompenzácie teploty termočlánkov

Akonáhle je vyriešený, môžete ľahko porozumieť niekoľkým bežným problémom s kompenzáciou za studena:

1. Kompenzačný drôt kompenzuje rozdiel medzi teplotou v bode pripojenia teploty meracieho prvku a teplotou riadiacej miestnosti;

2. Kompenzačný obvod kompenzuje rozdiel medzi teplotou riadiacej miestnosti a teoretickou teplotou za studena, ktorý je potrebné opraviť;

3. Dôsledky použitia termočlánku a kompenzačného drôtu v opačnom prípade. Napríklad:

Ak je teplota v bode pripojenia termočlánku a kompenzačný drôt vyššia ako teplota riadiacej miestnosti, kompenzačný potenciál kompenzačného drôtu je kladný, čo by malo byť termoelektrickým potenciálom generovaným termočlánkom plus kompenzačný potenciál generovaný kompenzačným vodičom. Ak je pripojený opačným smerom, je to ekvivalent k pridaniu zápornej hodnoty, ktorá zvýši nízku indikáciu;

Ak je teplota v bode pripojenia termočlánku a kompenzačný drôt nižšia ako teplota riadiacej miestnosti, kompenzačný potenciál kompenzačného drôtu je záporný, čo by malo byť termoelektrickým potenciálom generovaným termočlánkom mínus kompenzačný potenciál generovaný kompenzačným vodičom. Ak je pripojený opačným smerom, je ekvivalent k odpočítaniu zápornej hodnoty, ktorá zvýši vysokú indikáciu;

Ak sa teplota v bode pripojenia termočlánku a kompenzačný drôt rovná teplote riadiacej miestnosti, kompenzačný potenciál kompenzačného drôtu je nula, čo nemá žiadny vplyv na meranie (to znamená, že teplota miestnosti je zobrazená).

Termočlánky teploty alebo karty majú všetky obvody kompenzácie teploty. Ich funkciou je kompenzovať neistotu teploty termočlánku chladného konca na základe zákona o termočlánku medziproduktom - „Termoelektrický potenciál medzi dvoma spojmi termočlánkového obvodu (teplota T, T 0) sa rovná algebraickým súčtu termoelektrického potenciálu termokaru Termokopulu v TELOCTURIC TELOCRICIC TEMOCURIC THEROMOCUL Teploty TN, T 0. Termoelektrický potenciál pri teplote chladného konca termočlánku sa generuje pri teplote TN, T 0. V podstate môže generovať signál DC Millivolt, ktorý sa mení s okolitou teplotou referenčného konca. Ak je pripojená v sérii v obvode merania termočlánkov pre meranie teploty, môže sa referenčná koncová teplota automaticky kompenzovať.

Základným dôvodom použitia obvodu kompenzácie termočlánku za studena je neistota teploty za studena. Aj keď promócia termočlánku je založená na nulových stupňoch; Aj keď sa studený koniec zvyčajne používa ako odkaz na vysvetlenie zásady kompenzácie teploty. Ale v skutočnosti, ak je možné teplotu chladného konca fixovať, je potrebné iba vypočítať rozdiel medzi t (t, do) a t (t, TN) a umelo vytvoriť opačnú chybu počas procesu indikácie, aby sa kompenzovala chyba spôsobená teplotou nenulového chladu. Potom je možné získať správnu hodnotu merania.

Preto obvod kompenzácie konca chladu nemusí nevyhnutne používať nulové stupne ako referenciu kompenzácie teploty. Zároveň má obvod kompenzácie termočlánku studena často adaptačný rozsah a nemôže splniť požiadavky na kompenzáciu mimo tohto rozsahu. Z hľadiska prispôsobenia sa životnému prostrediu, zníženia nákladov, zjednodušujúcich obvodov, znížení objemu a ďalších faktorov sa stala bežnou praxou na výber vhodného, ​​nenulového teplotného bodu ako referencie kompenzácie obvodu kompenzácie za studena. Odkaz na kompenzáciu tohto obvodu kompenzácie za studena sa nazýva kompenzačná teplota kompenzačného obvodu. Tento indikátor má každý prístroj alebo karta s funkciou kompenzácie za studena. (Ak nie je označený, predvolená hodnota na 0, ktorý je bežný v indikátoroch teploty a teplotných vysielačoch s kompenzáciou za studena.

 

 

info-1600-1103

 

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť