Αρχή λειτουργίας του θερμοστοιχείου;
Αφήστε ένα μήνυμα
Εφέ Seebeck: Εάν τα δύο άκρα μιας μεταλλικής ράβδου βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια θα διαχέονται από την περιοχή υψηλής θερμοκρασίας στην περιοχή χαμηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της θερμικής ροής και του ρεύματος που ρέει από την περιοχή υψηλής θερμοκρασίας στην περιοχή χαμηλής χρονικής.
Θερμοκοπία: Όταν δύο επαφές έρχονται σε επαφή με διαφορετικές θερμοκρασίες, ο ρυθμός διάχυσης των ηλεκτρονίων σε διαφορετικά μέταλλα ποικίλλει, με αποτέλεσμα διαφορετικά ρεύματα διάχυσης μεταξύ των δύο μετάλλων. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ένα μικρό καθαρό ρεύμα (περίπου 10 μ V) στο κύκλωμα σύνδεσης μεταξύ των δύο μετάλλων. Αυτή η πρακτική μπορεί επίσης να γίνει συνδέοντας δύο μεταλλικά καλώδια διαφορετικών υλικών μαζί και παρατηρώντας την ανάγνωση ενός πολύμετρο.
Αλλά σε πολλές πρακτικές καταστάσεις, η θερμοκρασία του κρύου άκρου δεν είναι 0 βαθμός, αλλά μια ορισμένη θερμοκρασία TN, οπότε όταν χρησιμοποιείτε έναν πίνακα κλίμακας, η μετρούμενη ηλεκτρομαγνητική δύναμη πρέπει να διορθωθεί με τον ακόλουθο τύπο:
ε (t, {{0})=ε (t, tn) + ε (tn, 0)
Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη θερμοστοιχείων=τιμή μέτρησης οργάνων+τιμή διόρθωσης θερμοκρασίας δωματίου
Ανίχνευση σήματος θερμοστοιχείων:
Δεν είναι δυνατή η άμεση μέτρηση της τάσης του αποτελέσματος Seebeck με ένα πολύμετρο, καθώς η καλωδίωση του πολυμέσου και του θερμοστοιχείου θα δημιουργήσει νέα τάση διασταύρωσης θερμοστοιχείων.
Η τάση διασταύρωσης θερμοστοιχείων της καλωδίωσης του μετρητή και της καλωδίωσης θερμοστοιχείων αντισταθμίζεται από το κέρδος κοινής λειτουργίας του "διαφορικού ενισχυτή".
Η τάση διασταύρωσης του θερμοστοιχείου που πρέπει να δοκιμαστεί και η τάση διασταύρωσης αναφοράς θερμοστοιχείων ενισχύεται με διαφορικό ενισχυτή με κέρδος διαφορικής λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά των θερμοστοιχείων:
1. Η μετρήσιμη περιοχή θερμοκρασίας είναι ευρύ και οι περισσότεροι αισθητήρες έχουν τυποποιηθεί.
2. Η θερμοκρασία λειτουργίας των θερμοστοιχείων σχετίζεται με το μέγεθος και το υλικό της διαμέτρου του μεταλλικού καλωδίου
3. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε άλλες πηγές ενέργειας για να οδηγήσετε τον αισθητήρα
4. Ο βαθμός που μπορεί να ληφθεί από το σχεδιασμό του κυκλώματος
Τύποι και θερμοκρασίες λειτουργίας των θερμοστοιχείων:
Το όνομα της κατηγορίας του θερμόμετρου θερμοστοιχείου (τύπος θερμοστοιχείου) για τη μέτρηση της περιοχής θερμοκρασίας (βαθμός), του θερμοηλεκτρικού δυναμικού (MV), των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτήματα, τα υλικά +- για την υψηλή θερμοκρασία k {}} ~ 1200-5.
1. Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία
2. Καλή αντίσταση οξέος
Έχει γραμμικές ιδιότητες
1. Δεν ισχύει για αέριο θειικού οξέος CO
2. Υποβολή του αλουμινίου νικελίου χρώματος, μαγγανίου, πυριτίου και άλλων κραμάτων νικελίου σε υψηλής θερμοκρασίας μειώνοντας τον αέρα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από το E {{2} ~ ~ 800 ~ 8.82/-200 βαθμός
61.02/800 βαθμός 1.
1 δεν μπορεί να ανεχτεί τη χρήση στη μείωση του αέρα
2. ΧΩΡΟ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣΤΟΣ J -200 ~ 350-7. 89/-200 βαθμός
72.28/750 βαθμός 1 μπορεί να αντέξει τη χρήση στη μείωση του αέρα 1.
17.82/350 βαθμός 1. Πολύ σταθερό σε ασθενώς όξινο και μειωμένο αέρα. Ο χαλκός θα οξειδώσει πάνω από 1,300 βαθμούς. Χαλκός νικελίου Χαλκός εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιεί B 500 ~ 1700 1. 24/500 βαθμός
12.4/17 0 0 βαθμός 1.
18.84/16 0 0 βαθμός 13% Rhodium Platinum S 0 ~ 1600-7. 89/200 βαθμοί
72.28/750 βαθμός 10% Ράριθινου πλατίνα
Σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας εργασίας και της διάμετρος του θερμοστοιχείου:
Τύπος θερμοστοιχείων, διάμετρος σύρματος (mm), συνήθως χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία (βαθμός), χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία (βαθμός)
K:0.65 650 850 1.00 750 950 1.60 850 1050 2.30 900 1100 3.20 1000 1200
E:0.65 450 500 1.00 500 550 1.60 550 650 2.30 600 750 3.20 700 800
J:0.65 400 500 1.00 450 550 1.60 500 650 2.30 550 750 3.20 600 750
T:0.32 200 250 0.65 200 250 1.00 250 300 1.6 300 350
B:0.50 1500 1700
RS: 0. 50 1400 1600
Εξερεύνηση των τιμών σφάλματος μέτρησης θερμοκρασίας κατά θερμοστοιχεία
1, σφάλμα της συσκευής μέτρησης:
Η ανάγνωση της θερμοκρασίας εμφανίζεται από έναν ελεγκτή θερμοκρασίας, έναν καταγραφέα, βολτόμετρο (MV) κλπ. Και αυτά τα όργανα έχουν όλα ποικίλους βαθμούς ανοχής. Εάν το σφάλμα του διαιρέτη τάσης είναι {{0}}. 0 01% συν 0.01 μ V ή περισσότερο. Το σφάλμα του ψηφιακού ελεγκτή θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25% πολλαπλασιασμένο με το πλήρες εύρος συν ένα ψηφίο σφάλματος.
2, Σφάλμα καλωδίου θερμοστοιχείων:
Τα υλικά σύρματος θερμοστοιχείων έχουν διαφορετικούς βαθμούς σφάλματος λόγω ποικίλων εθνικών προτύπων. Όπως η αμερικανική ANSI τύπου K συνηθισμένη βαθμίδα ± 2,2 βαθμούς ή 0 75%, βαθμός ακρίβειας ± 1,1 βαθμού ή 0.
3, Σφάλμα σημείου αναφοράς:
Η επαφή αναφοράς (ψυχρή επαφή) μπορεί να έχει σφάλμα 0. Όταν χρησιμοποιείτε ένα θερμοστοιχείο επί τόπου, εφ 'όσον το θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα του αντισταθμιστικού καλωδίου και του καλωδίου θερμοστοιχείων είναι το ίδιο και οι δύο επαφές βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία, δεν θα επηρεάσουν το μέγεθος της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης σε αυτό το κύκλωμα.
4, αντισταθμίστε το σφάλμα του καλωδίου:
Η αξιόπιστη βαθμονόμηση του υλικού σύρματος επέκτασης είναι περίπου διπλάσια από εκείνη του καλωδίου θερμοστοιχείων. Λόγω διαφορετικών καλωδίων, χωρίζεται σε δύο τύπους: επίπεδο απλού σύρματος (σύρμα θερμοστοιχείων) και επίπεδο καλωδίων. Ο βαθμός σφάλματος είναι περίπου ο ίδιος με αυτόν του καλωδίου θερμοστοιχείων. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια κατάλληλη χαμηλή θερμοκρασία, διαφορετικά θα προκαλέσει σημαντικά σφάλματα.
5, σφάλμα που προκαλείται από θερμική αγωγιμότητα: (κοινώς γνωστό ως θερμικό βραχυκύκλωμα)
Το ένα άκρο του θερμοστοιχείου βρίσκεται στην πλάκα ροής θερμότητας και το άλλο άκρο είναι έξω από την πλάκα ροής θερμότητας. Εάν το μήκος της εισαγωγής του θερμοστοιχείου δεν είναι επαρκές, η θερμική ενέργεια μέσα στην πλάκα ροής θερμότητας προσδιορίζεται από τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας του προστατευτικού σωλήνα, ο οποίος είναι περίπου 10-20 φορές η διάμετρος του προστατευτικού σωλήνα. Η θερμοκρασία έξω από την πλάκα ροής θερμότητας μεταδίδεται στην πλάκα ροής θερμότητας, προκαλώντας σφάλματα μέτρησης λόγω θερμικής μεταφοράς.
6, Κακό σφάλμα μόνωσης: (κοινώς γνωστό ως ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα)
Σε υψηλές θερμοκρασίες, η αντίσταση της μόνωσης των θερμοστοιχείων μειώνεται, προκαλώντας βραχυκύκλωμα μεταξύ δύο καλωδίων. Η τιμή σφάλματος μπορεί να φθάσει πάνω από 1% έως 10% της μετρούμενης θερμοκρασίας, μερικές φορές θετική και μερικές φορές αρνητική, ανάλογα με τη θέση του βραχυκυκλώματος.
7, σφάλμα που προκαλείται από μαγνητικό αποτέλεσμα:
Τα καλώδια θερμοστοιχείων ή τα καλώδια αντιστάθμισης, όταν διαταράσσονται από μαγνητικά πεδία, επηρεάζουν την κίνηση των ηλεκτρονίων σε μεταλλικά υλικά και μεταβάλλουν την ηλεκτρομαγνητική δύναμη του υλικού.
Επαγόμενο μαγνητικό πεδίο: Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από μετασχηματιστές και κινητήρες και τα καλώδια είναι θωρακισμένα με πλέγμα χαλκού ή σιδήρου.
Το ρεύμα επαγόμενο μαγνητικό πεδίο: το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από το ρεύμα σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο και το σύρμα προστατεύεται από πλατίνα χαλκού.
8, σφάλματα που προκαλούνται από τριβή:
Η θερμική ενέργεια που παράγεται από την τριβή μεταξύ των θερμοστοιχείων και των υγρών υψηλής ταχύτητας (αέρια, υγρά) προκαλεί σφάλματα.
9, Σφάλμα που προκαλείται από θερμική ακτινοβολία:
Το θερμοστοιχείο είναι πολύ κοντά στην πηγή θερμότητας και η μετρούμενη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω θερμότητας ακτινοβολίας.
10, σφάλμα που προκαλείται από αυτο -θέρμανση:
Ισχύς: τετράγωνο της αντίστασης ρεύματος Χ, λόγω του ρεύματος που παράγεται στο κλειστό κύκλωμα, ο αισθητήρας (σύρμα θερμοστοιχείων, θερμόμετρο πλατίνας) παράγει θερμική ενέργεια και παράγει σφάλματα. Αυτή η επίδραση είναι πιο έντονη σε θερμόμετρα αντίστασης και χρησιμοποιούνται συσκευές χαμηλού ρεύματος κατά την αγορά για τη βελτίωση της ακρίβειας μέτρησης







