Termoelementtien käyttö päivittäisessä työssä ja lämpötilan mittausperiaatteet
Jätä viesti
Termoelementtien soveltaminen päivittäisessä työssä ja lämpötilan mittauksen perusperiaate:
Kaksi eri materiaalien johtimet muodostavat suljetun silmukan. Kun molemmissa päissä on lämpötilagradientti, virta kulkee silmukan läpi. Tällä hetkellä kahden pään välillä on elektromotiivivoima - termoelektrisen elektromotiivivoiman, joka on ns. Seebeck -vaikutus. Kaksi eri komponenttien homogeenista johtimen ovat termoelementit. Lämpötilan päättyminen on työpää, ja pää alhaisemmalla lämpötila on vapaa pää. Vapaa pää on yleensä vakio lämpötilassa. Termoelektrisen elektromotiivivoiman ja lämpötilan välisen funktionaalisen suhteen mukaan tehdään termoelementti asteikko; Asteikko saadaan, kun vapaan pään lämpötila on 0 aste, ja eri lämpöparilla on erilaiset asteikot. Kun kolmas metallimateriaali on kytketty termoelementin silmukkaan, niin kauan kuin materiaalin kahden kosketuksen lämpötila on sama, termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali pysyy muuttumattomana, ts. Kolmannen metallin liitäntä silmukkaan ei vaikuta siihen silmukkaan.
Siksi, kun mitataan termoelementin lämpötilaa, mittauslaite voidaan kytkeä. Termoelektrisen elektromotiivivoiman mittaamisen jälkeen mitatun väliaineen lämpötila voidaan tietää. Lämpötilaa mitattaessa kylmäpään lämpötila (mittauspää on kuumapää ja termoelementin kytkettynä päätyyn kytkettynä lyijyn läpi) on pysyttävä muuttumattomana, jotta sen termoelektrisen potentiaalin suuruus on verrannollinen mitattuun lämpötilaan.
Jos kylmäpään (ympäristön) lämpötila muuttuu mittauksen aikana, se vaikuttaa vakavasti mittauksen tarkkuuteen. Kylmäpään lämpötilan muutoksen aiheuttaman vaikutuksen kompensoimiseksi tiettyjä toimenpiteitä kutsutaan termoelementin normaalia kylmäpään kompensointia. Käytä erityistä kompensointijohtoa yhdistääksesi mittauslaitteen.








