Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Μέθοδος διόρθωσης υπολογισμού θερμοστοιχείων

Δεδομένου ότι η καμπύλη θερμοκρασίας-θερμοηλεκτρικού δυναμικού (πίνακας αποφοίτησης θερμοστοιχείων) του θερμοστοιχείου λαμβάνεται όταν η θερμοκρασία του ψυχρού άκρου διατηρείται σε μια θέση, η θερμοκρασία δεν είναι το κρύο, το οποίο χρησιμοποιείται με το βαθμό της θερμοκρασίας, αν και η τιμή αντιστάθμισης χρησιμοποιείται για να επεκτείνει το άκρο του θερμοκέντρου σε μια θέση, του οργάνου πρέπει να διορθωθεί. Εάν η θερμοκρασία θερμοκρασίας της θερμοκρασίας θερμοκρασίας είναι t και η θερμοκρασία του ψυχρού άκρου είναι TN αντί του βαθμού 0, το δυναμικό εξόδου του θερμοστοιχείου μετράται ως 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 μια απλή προσθήκη θερμοκρασίας. Μέθοδος διόρθωσης υπολογισμού θερμοστοιχείων

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. 347 mV Όταν μετράται το κρύο άκρο 3 0. 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 τέλος με υψηλότερη θερμοκρασία είναι η εργασία e

ND, και το τέλος 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 θερμοκρασία του ελεύθερου άκρου είναι 0 και διαφορετικά θερμοστοιχεία έχουν διαφορετικές κλίμακες.

Ποιες είναι οι δύο πτυχές που καθορίζουν τα θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των θερμοστοιχείων;

Τα θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά των θερμοστοιχείων αναφέρονται στο φαινόμενο ότι δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού στην επιφάνεια επαφής δύο μετάλλων σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

1. Το μέγεθος της ιδιότητας βρόχου θερμοστοιχείων σχετίζεται μόνο με την ιδιότητα του υλικού και τη θερμοκρασία και στα δύο άκρα και δεν έχει καμία σχέση με το μήκος και το πάχος του θερμοστοιχείου.
2. Μόνο οι αγωγοί δύο διαφορετικών ιδιοτήτων μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμοστοιχείο. Όταν οι θερμοκρασίες και στα δύο άκρα του θερμοστοιχείου είναι διαφορετικές, θα δημιουργηθεί ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό.
3. Αφού προσδιοριστεί το υλικό, το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με τη θερμοκρασία και στα δύο άκρα του θερμοστοιχείου.

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 ζεστά ηλεκτρόδια, μονωτικά σωλήνες προστασίας μανικιών και κουτιά διασταύρωσης και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με καλώδια αντιστάθμισης, ψηφιακές οθόνες, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.

 

 

info-1600-1103

 

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει