Ποια είναι η μέθοδος διόρθωσης υπολογισμού για θερμοστοιχεία
Αφήστε ένα μήνυμα
Λόγω του γεγονότος ότι η θερμοκρασία θερμοηλεκτρικού δυναμικού (πίνακας βαθμονόμησης θερμοστοιχείων) επιτυγχάνεται θερμοστοιχείο, ενώ διατηρείται η θερμοκρασία του ψυχρού άκρου σε βαθμό Ο και το όργανο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό είναι βαθμονομημένο με βάση αυτή την καμπύλη σχέσης, αν και τα καλώδια αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται για να επεκτείνονται το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου σε μια σταθερή θερμοκρασία, όπως και η θερμοκρασία του κρύου, δεν πρέπει να είναι η ακρίβεια.
Εάν η θερμοκρασία του θερμού του θερμοστοιχείου είναι T και η θερμοκρασία του κρύου άκρου είναι TN αντί του βαθμού {0}}, το δυναμικό εξόδου του θερμοστοιχείου μετράται ως Ε (Τ, TN). Σύμφωνα με τον ενδιάμεσο νόμο περί θερμοκρασίας E (T, O βαθμός)=e (T, Tn)+E (TN, O βαθμός), το θερμοηλεκτρικό δυναμικό στη θερμοκρασία του θερμοκρασίου T και ο βαθμός θερμοκρασίας του ψυχρού άκρου μπορεί να υπολογιστεί και στη συνέχεια η θερμοκρασία του θερμού άκρου μπορεί να ληφθεί από τον πίνακα βαθμονόμησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της μη γραμμικότητας της καμπύλης δυναμικού θερμοκρασίας θερμοκρασίας, η προσθήκη που αναφέρθηκε παραπάνω είναι η προσθήκη του θερμοηλεκτρικού δυναμικού, όχι απλώς η προσθήκη θερμοκρασίας.
Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας θερμοστοιχείο πυριτίου νικελίου νικελίου νικελίου για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του ψυχρού άκρου του θερμοστοιχείου είναι 3 0 βαθμός και το θερμοηλεκτρικό δυναμικό Ε (Τ, TN) που μετράται σε 3 {{6} βαθμός είναι 40.347 mV. Σύμφωνα με τον πίνακα βαθμονόμησης, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό E (TN, 0 βαθμοί) σε 30 μοίρες για το καυτό άκρο και 0 βαθμός για το κρύο άκρο είναι 1 203 mv, τότε e (t, o) {{8} e (t, tn)+e (t, o)=(40} {12}}}}}} MV =41. 55MV. Ομοίως, σύμφωνα με τον πίνακα βαθμονόμησης, ο βαθμός T =1010.
Τα θερμοστοιχεία είναι αισθητήρες που μετρούν τη θερμοκρασία με βάση το θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα και χρησιμοποιούνται συνήθως συστατικά μέτρησης θερμοκρασίας στα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας. Η εμφάνιση διαφόρων θερμοστοιχείων συχνά ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό λόγω των αναγκών τους, αλλά οι βασικές δομές τους είναι περίπου οι ίδιες. Συνήθως αποτελούνται από κύρια μέρη όπως ζεστά ηλεκτρόδια, μανίκια μόνωσης και κουτιά διασταύρωσης και χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.
Η βασική αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων είναι ότι δύο αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις σχηματίζουν ένα κλειστό κύκλωμα. Όταν υπάρχει κλίση θερμοκρασίας και στα δύο άκρα, το ρεύμα θα ρέει μέσω του κυκλώματος και θα υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη - θερμοηλεκτρική δύναμη - μεταξύ των δύο άκρων, η οποία ονομάζεται αποτέλεσμα Seebeck. Δύο ομοιογενείς αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις είναι θερμοηλεκτρικά ηλεκτρόδια, με το άκρο υψηλότερης θερμοκρασίας ως άκρο εργασίας και το χαμηλότερο άκρο της θερμοκρασίας ως ελεύθερο άκρο, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία. Δημιουργήστε έναν πίνακα βαθμονόμησης θερμοστοιχείων με βάση τη λειτουργική σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της θερμοκρασίας. Ο πίνακας βαθμονόμησης επιτυγχάνεται υπό την προϋπόθεση μιας ελεύθερης θερμοκρασίας άκρου 0 και διαφορετικά θερμοστοιχεία έχουν διαφορετικούς πίνακες βαθμονόμησης.
Οι θερμοηλεκτρικές ιδιότητες ενός θερμοστοιχείου αναφέρονται στο φαινόμενο μιας διαφοράς δυναμικού που εμφανίζεται στην επιφάνεια επαφής μεταξύ δύο μετάλλων σε μια ορισμένη θερμοκρασία.
1. Το μέγεθος των ιδιοτήτων του κυκλώματος θερμοστοιχείων σχετίζεται μόνο με τις ιδιότητες του υλικού και τη θερμοκρασία και στα δύο άκρα και εξαρτάται από το μήκος και το πάχος του θερμοστοιχείου
Οι λεπτομέρειες είναι άσχετες.
2. Μόνο οι αγωγοί με δύο διαφορετικές ιδιότητες μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμοστοιχείο. Όταν η θερμοκρασία και στα δύο άκρα του θερμοστοιχείου είναι διαφορετική
Δημιουργήστε θερμοηλεκτρικό δυναμικό.
3. Αφού προσδιοριστεί το υλικό, το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με τη θερμοκρασία και στα δύο άκρα του θερμοστοιχείου.







