Τα θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των θερμοστοιχείων καθορίζονται από δύο πτυχές
Αφήστε ένα μήνυμα
Τα θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των θερμοστοιχείων αναφέρονται στο φαινόμενο ότι δημιουργείται μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού στην επιφάνεια επαφής δύο μετάλλων σε μια ορισμένη θερμοκρασία.
1. Το μέγεθος της ιδιότητας βρόχου θερμοστοιχείων σχετίζεται μόνο με τις ιδιότητες του υλικού και τη θερμοκρασία και στα δύο άκρα και δεν έχει καμία σχέση με το μήκος και το πάχος του θερμοστοιχείου.
2. Μόνο δύο αγωγοί διαφορετικών ιδιοτήτων μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμοστοιχείο. Όταν οι θερμοκρασίες και στα δύο άκρα του θερμοστοιχείου είναι διαφορετικές, θα δημιουργηθεί ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό. Ποιες είναι οι δύο πτυχές που καθορίζουν τα θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των θερμοστοιχείων; 3. Αφού προσδιοριστεί το υλικό, το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με τη θερμοκρασία και στα δύο άκρα του θερμοστοιχείου.
Μέθοδος διόρθωσης υπολογισμού θερμοστοιχείων
Δεδομένου ότι η καμπύλη θερμοκρασίας-θερμοηλεκτρικού δυναμικού (πίνακας αποφοίτησης θερμοστοιχείων) του θερμοστοιχείου λαμβάνεται όταν η θερμοκρασία του κρύου άκρου διατηρείται σε ένα βαθμό {1}}, και το μέσο που χρησιμοποιείται με αυτό είναι κλιμακωτό σύμφωνα με αυτή την καμπύλη σχέσης, αν και το καλώδιο αντιστάθμισης χρησιμοποιείται για να επεκτείνει το άκρο του θερμοκέντρου σε ένα σημείο, η θερμοκρασία, όπως η θερμοκρασία, το κρύο δεν είναι { Η αξία του οργάνου πρέπει να διορθωθεί. Εάν η θερμοκρασία του θερμού του θερμοστοιχείου είναι Τ και η θερμοκρασία του κρύου άκρου είναι TN αντί του βαθμού 0, το δυναμικό εξόδου του θερμοστοιχείου είναι E (T, TN). Σύμφωνα με τον ενδιάμεσο νόμο περί θερμοκρασίας E (t, 0 βαθμό)=e (t, tn) + e (tn, 0 βαθμός), το θερμοηλεκτρικό δυναμικό όταν η θερμοκρασία του θερμού άκρου είναι t και το κρύο άκρο είναι 0 ο βαθμός υπολογίζεται και στη συνέχεια το τραπέζι του θερμού άκρου είναι από τον πίνακα βαθμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της μη γραμμικότητας της καμπύλης δυναμικού θερμοκρασίας θερμοστοιχείων, η προσθήκη που αναφέρθηκε παραπάνω είναι η προσθήκη του θερμοηλεκτρικού δυναμικού, όχι η απλή προσθήκη θερμοκρασίας.
Για παράδειγμα: Όταν χρησιμοποιείτε θερμοστοιχείο Nickel-Chromium-Nickel-Silicon για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του κρύου άκρου του θερμοστοιχείου είναι TN=30 βαθμός. Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό E (T, TN)=40. Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό Ε (TN, 0 βαθμός)=1. Τότε e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40 347 + 1. 203) mv=41. Ομοίως, ο βαθμός T=1010 βρίσκεται από την κλίμακα.
Η βασική αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων είναι ότι δύο αγωγοί διαφορετικών υλικών σχηματίζουν έναν κλειστό βρόχο. Όταν υπάρχει κλίση θερμοκρασίας και στα δύο άκρα, το ρεύμα θα ρέει μέσω του βρόχου. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ των δύο άκρων - η θερμοηλεκτρική ηλεκτρομοτρητική δύναμη, η οποία είναι το λεγόμενο αποτέλεσμα Seebeck. Δύο ομοιογενείς αγωγοί διαφόρων συστατικών είναι θερμοστοιχεία. Το άκρο με υψηλότερη θερμοκρασία είναι το άκρο εργασίας και το άκρο με χαμηλότερη θερμοκρασία είναι το ελεύθερο άκρο. Το ελεύθερο άκρο είναι συνήθως σε σταθερή θερμοκρασία. Σύμφωνα με τη λειτουργική σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της θερμοκρασίας, γίνεται μια κλίμακα θερμοστοιχείων. Η κλίμακα επιτυγχάνεται όταν η ελεύθερη θερμοκρασία τελικού άκρου είναι 0 βαθμός και διαφορετικά θερμοστοιχεία έχουν διαφορετικές κλίμακες.
Τα θερμοστοιχεία είναι αισθητήρες που μετρούν τη θερμοκρασία με βάση το θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα και χρησιμοποιούνται συνήθως στοιχεία μέτρησης θερμοκρασίας σε όργανα μέτρησης θερμοκρασίας. Η εμφάνιση διαφόρων θερμοστοιχείων είναι συχνά πολύ διαφορετική λόγω των αναγκών, αλλά η βασική δομή τους είναι περίπου η ίδια. Συνήθως αποτελούνται από κύρια μέρη όπως θερμοστοιχεία, μονωτικά σωλήνες προστασίας μανικιών και κιβώτια διασταύρωσης και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με καλώδια αντιστάθμισης, ψηφιακές οθόνες, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.








