Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί νόμοι των θερμοστοιχείων;
Αφήστε ένα μήνυμα
Οι βασικοί νόμοι των θερμοστοιχείων δεν είναι τρεις, αλλά τέσσερις:
1. Νόμος ομοιογενούς αγωγού
Ένα κλειστό κύκλωμα σχηματίζεται με συγκόλληση δύο άκρων του ίδιου ομοιογενούς υλικού (αγωγός ή ημιαγωγός), ανεξάρτητα από την περιοχή εγκάρσιας τομής του αγωγού και την κατανομή της θερμοκρασίας. Δεν θα υπάρχει δυναμικό επαφής και το δυναμικό διαφοράς θερμοκρασίας θα ακυρώσει, με αποτέλεσμα ένα χαμηλό συνολικό δυναμικό στο κύκλωμα.
2. Νόμος του ενδιάμεσου αγωγού
Ο ενδιάμεσος αγωγός (τρίτος αγωγός) συνδέεται με το κύκλωμα θερμοστοιχείων. Εφόσον η θερμοκρασία και στα δύο άκρα του ενδιάμεσου αγωγού είναι η ίδια, η εισαγωγή του ενδιάμεσου αγωγού δεν έχει καμία επίδραση στο συνολικό δυναμικό του κυκλώματος θερμοστοιχείων. Αυτός είναι ο νόμος του ενδιάμεσου αγωγού.
3. Νόμος της ενδιάμεσης θερμοκρασίας
Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό μεταξύ των δύο επαφών ενός κυκλώματος θερμοστοιχείων (σε θερμοκρασίες T και T {{0}) είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα του θερμοηλεκτρικού δυναμικού του θερμοστοιχείου σε θερμοκρασίες T και TN και σε θερμοκρασίες TN και T0. Το TN αναφέρεται στην ενδιάμεση θερμοκρασία.
4. Νόμος περί ηλεκτροδίων αναφοράς
Αυτός ο νόμος μελετάται μόνο και δίδεται προσοχή στους επαγγελματίες και γενικά δεν είναι καλά κατανοητός από όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και τη χρήση. Με απλά λόγια, είναι: χρησιμοποιώντας σύρμα πλατίνας υψηλής καθαρότητας ως το τυπικό ηλεκτρόδιο, υποθέτοντας ότι τα θετικά και αρνητικά ηλεκτρόδια ενός θερμοστοιχείου χρωμίου νικελίου συνδυάζονται με το τυπικό ηλεκτρόδιο, το άθροισμα των τιμών τους είναι ίσο με την τιμή αυτού του θερμοστοιχείου χρωμίου νικελίου χρωμίου νικελίου.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Όταν δύο διαφορετικοί αγωγοί ή ημιαγωγοί Α και Β σχηματίζουν ένα κύκλωμα, και τα δύο άκρα τους συνδέονται μεταξύ τους, εφ 'όσον η θερμοκρασία στους δύο κόμβους είναι διαφορετική, με το ένα άκρο που έχει μια θερμοκρασία T, ονομάζεται άκρο εργασίας ή ζεστό άκρο και το άλλο άκρο που έχει μια θερμοκρασία T 0, ονομάζεται ελεύθερη άκρη (επίσης και το άκρο). αυτής της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης σχετίζονται με το υλικό του αγωγού και τη θερμοκρασία των δύο κόμβων.
Μέθοδος υπολογισμού για αντιστάθμιση ψυχρής σύνδεσης θερμοστοιχείου:
1 από millivolts σε θερμοκρασία: Μετρήστε τη θερμοκρασία ψυχρής σύνδεσης, μετατρέψτε την στην αντίστοιχη τιμή millivolt, προσθέστε την στην τιμή Millivolt του θερμοστοιχείου και μετατρέψτε το σε θερμοκρασία.
2 από θερμοκρασία σε millivolts: Μετρήστε την πραγματική θερμοκρασία και θερμοκρασία κρύου άκρου, μετατρέψτε τα σε millivolts, αφαιρέστε τα για να αποκτήσετε την τιμή millivolt και στη συνέχεια να αποκτήσετε τη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να μετρηθούν και να ελεγχθούν σε βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής. Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως στη μέτρηση της θερμοκρασίας, με πολλά πλεονεκτήματα όπως η απλή δομή, η βολική παραγωγή, η ευρεία περιοχή μέτρησης, η υψηλή ακρίβεια, η χαμηλή αδράνεια και η εύκολη απομακρυσμένη μετάδοση σημάτων εξόδου.
Επιπλέον, καθώς τα θερμοστοιχεία είναι ενεργοί αισθητήρες που δεν απαιτούν εξωτερική πηγή ενέργειας για μέτρηση, είναι πολύ βολικοί στη χρήση και χρησιμοποιούνται συχνά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των αερίων ή των υγρών σε κλιβάνους και αγωγούς, καθώς και τη θερμοκρασία επιφάνειας των στερεών.






