Kuinka termoelementtilämpömittari toimii?
Jätä viesti
Kun kaksi erilaista johdinta koskettaa silmukan muodostamiseksi, silmukassa syntyy sähköpotentiaali. Tämän sähköpotentiaalin suuruus liittyy suoraan kahden kontaktin väliseen lämpötilaeroon. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Lämpötilavaikutuksella valmistettu lämpötilan anturielementti on termoelementti, ja lämpömestari koostuu lämpöpohjasta lämpötilan anturielementinä on lämpöelmametri.
Klassisessa elektronisessa teoriassa termoelektrinen potentiaali koostuu kahdesta osasta: lämpötilaeropotentiaali ja kosketuspotentiaali.
Termoelektrinen potentiaali johtuu homogeenisen johtimen kahden päähän lämpötilaerosta. Kosketuspotentiaali on potentiaali, joka muodostuu, kun kaksi erilaista johtimen A ja B ovat kosketuksiin johtuen näiden kahden välisestä erilaisista vapaista elektronitiheydestä, mikä johtaa elektronidiffuusioon kosketuspisteessä. Kosketuspotentiaali ei ole vain lämpötilan T funktio, vaan sen vaikutus lämpöäelektriseen potentiaaliin on myös paljon suurempi kuin termoelektrinen potentiaali.
Lämpötilan muutoksesta johtuva termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali voidaan mitata, ja lämpöäelektrisen potentiaalin aiheuttama lämpötila -arvo voidaan tietää termoelektrisen potentiaalin ja lämpötilan muutoksen välisen funktionaalisen suhteen perusteella.
Mikä on kylmäpääkorvaus?
Termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali riippuu sen kahden pään lämpötilasta. Vain kun kylmäpään lämpötila pysyy vakiona, sen termoelektrinen potentiaali potentiaali on mitattavan pään lämpötilan (kuuma pää) yksittäinen arvo. Lisäksi lämpötila-asteikot, joita käytetään laajasti tekniikan tekniikassa ja asteikkojen mukaan kaiverrettujen lämpötilan näyttölaitteen asteikot tehdään 0 asteen kylmäpään lämpötilan perusteella. Siksi sen kylmäpään lämpötila on kompensoitava termoelementin mittaustarkkuuden varmistamiseksi.
Termoelementtien kylmäpään lämpötilan kompensoimiseksi on monia tapoja. Teollisuusvälineissä ja tuotantopaikoissa tavanomaiset kompensointimenetelmät sisältävät kylmäpään lämpötilan kompensointimenetelmän ja kompensointisillan menetelmän. Edistyneempiä korvausmenetelmiä, kuten älykäs korvausmenetelmä.
Termoelementtilämpötilan kompensointiperiaate ja menetelmä Mikä on termoelementtilämpömittarin työperiaate
Kun olet selvittänyt sen, ymmärrät helposti useita yleisiä ongelmia kylmän pään korvaamisesta:
1. Kompensaatiolanka kompensoi eron lämpötilan lämpötilan mittauselementin liitäntäpisteessä ja ohjaushuoneen lämpötilassa;
2. Kompensaatiopiiri kompensoi eron ohjaushuoneen lämpötilan ja teoreettisen kylmäpään lämpötilan välillä, joka on kiinnitettävä;
3. Esimerkiksi:
Kun lämpötila termoelementin ja kompensointirangan välisessä liitäntäpisteessä on korkeampi kuin lämpötila valvontahuoneessa, kompensointijohdon kompensointipotentiaali on positiivinen, jonka tulisi olla termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali sekä kompensointijohdon tuottama kompensointipotentiaali. Jos se on kytketty käänteisesti, se vastaa negatiivisen arvon lisäämistä, mikä aiheuttaa osoituksen olevan alhainen;
Kun lämpötila termoelementin ja kompensointirangan välisessä liitäntäpisteessä on alhaisempi kuin lämpötila valvontahuoneessa, kompensointijohdon kompensointipotentiaali on negatiivinen, jonka tulisi olla termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali, miinus kompensointipotentiaali, jonka kompensointijohto on tuottanut. Jos se on kytketty käänteisesti, se vastaa negatiivisen arvon vähentämistä, mikä aiheuttaa indikaation korkean;
Kun lämpötila termoelementin ja kompensointirangan välisessä liitäntäpisteessä on yhtä suuri kuin lämpötila valvontahuoneessa, kompensointijohdon kompensointipotentiaali on nolla, jolla ei ole vaikutusta mittaukseen (ts. Huoneen lämpötila näkyy).
Termoelementtilämpötilan lähettäjillä tai korttien osilla on lämpötilan kompensointipiirit. Sen tehtävänä on kompensoida lämpötila -lämpötilan lämpötilan lämpötilan lämpötilan lämpötilan epävarmuus - "Termoelementtipiirin kahden liitoksen välinen termoelektrinen potentiaali (lämpötila t, t 0) on yhtä suuri kuin lämpötilapotentiaalin TN: n lämpötilapotentiaalin algebrallinen summa. T 0. Termoelektrinen potentiaali lämpötilassa Tn, T 0 syntyy lämpöpohjan kylmän pään lämpötilassa. Pohjimmiltaan se voi tuottaa tasavirta- ja millivolt -signaalin, joka muuttuu vertailupäätä ympäristön lämpötilan kanssa. Kun se on kytketty sarjaan termoelementtien mittauspiirissä lämpötilan mittausta varten, referenssipään lämpötila voidaan kompensoida automaattisesti.
Termoelementin kylmäpään kompensointipiirin käytön perustava syy on kylmäpään lämpötilan epävarmuus. Vaikka termoelementin valmistustandardi perustuu nollaasteeseen; Vaikka lämpötilan kompensointiperiaate selitetään yleensä kylmän pään kanssa kuin viitteenä nolla astetta. Mutta todellisuudessa, jos kylmäpään lämpötila voidaan kiinnittää, on tarpeen laskea ero T (T, TO) ja T (T, TN) välillä ja luoda keinotekoisesti vastakkainen virhe indikaatioprosessin aikana korvaamaan kylmän pään lämpötilan aiheuttama virhe. Sitten voidaan saada oikea mittausarvo.
Siksi kylmäpään kompensointipiirin ei välttämättä tarvitse käyttää nollaastetta lämpötilan kompensoinnin vertailuna. Samanaikaisesti termoelementin kylmäpään kompensointipiirillä on usein sopeutumisalue, eikä se pysty täyttämään tämän alueen ulkopuolella olevia korvausvaatimuksia.








