Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termoelementtien termoelektriset ominaisuudet määritetään kahdella näkökulmalla

Termoelementtien termoelektriset ominaisuudet viittaavat ilmiöön, että kahden metallin kosketuspinnalla syntyy sähköinen potentiaaliero tietyssä lämpötilassa.

1. Termoelilmukka -ominaisuuden koko liittyy vain materiaalin ominaisuuksiin ja lämpötilaan molemmissa päissä, eikä sillä ole mitään tekemistä termoelementin pituuden ja paksuuden kanssa.
2. Vain kaksi eri ominaisuutta, joilla on eri ominaisuudet, voi muodostaa termoelementin; Kun lämpötilan molemmissa päissä olevat lämpötilat ovat erilaisia, syntyy lämpöelektrinen potentiaali. Mitkä ovat kaksi näkökohtaa, jotka määrittävät termoelementtien termoelektriset ominaisuudet? 3. Kun materiaali on määritetty, lämpöelektrisen potentiaalin koko liittyy vain lämpötilaan lämpötilalla.

Termoelementin laskentakorjausmenetelmä

Koska lämpötila-lämpötila-lämpötila (termoelmoispohjainen valmistumistaulukko) lämpötila-lämpötilassa saadaan, kun kylmäpään lämpötila pidetään 0 asteessa, ja sen kanssa käytettyä instrumenttia skaalataan tämän suhteen käyrän mukaisesti, vaikka kompensointiajasta käytetään laajentamaan lämpötila-lämpötilan kylmän päätya. instrumentin arvo on korjattava. Jos termoelementin kuuma päälämpötila on t ja kylmäpään lämpötila on TN 0 asteen sijasta, termoelementin lähtöpotentiaali on E (T, TN). Välilämpötilalain e (t, 0 asteen)=e (t, tn) + e (tn, 0 aste) mukaan lämpöelektrinen potentiaali, kun kuuma päälämpötila on t ja kylmäpää on 0 aste lasketaan, ja sitten kuuma päätylämpötila T on {{ On huomattava, että termoelementtilämpötilapotentiaalikäyrän epälineaarisuuden vuoksi yllä mainittu lisäys on termoelektrisen potentiaalin, ei yksinkertaisen lämpötilan lisäyksen lisääminen.

Esimerkiksi: Kun käytetään nikkeli-kromi-nickel-Silicon-termoelementtiä lämpötilan mittaamiseksi, termoelementin kylmäpään lämpötila on tn=30 aste. Termoelektrinen potentiaali e (t, tn)=40. 347 mV mitataan, kun kylmäpää on 3 0 aste. Thermoelektrinen potentiaali e (tn, 0 aste)=1. 203 mV löytyy asteikosta, kun kuuma pää on 30 astetta ja kylmäpää on 0 astetta. Sitten e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mV. Samoin t=1010 aste löytyy asteikosta.

Termoelementtilämpötilan mittauksen perusperiaate on, että eri materiaalien kaksi johtimesta muodostavat suljetun silmukan. Kun molemmissa päissä on lämpötilagradientti, virta virtaa silmukan läpi. Tällä hetkellä kahden pään välillä on elektromotiivivoima - termoelektrinen sähkömoottorivoima, joka on ns. Seebeck -efekti. 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 potentiaalin ja lämpötilan välisen funktionaalisen suhteen mukaan tehdään termoelementti asteikko; Asteikko saadaan, kun vapaa päälämpötila on 0 aste ja eri lämpöparilla on erilaiset asteikot.

Termoelementit ovat antureita, jotka mittaavat lämpötilan termoelektrisen vaikutuksen perusteella ja niitä käytetään yleisesti lämpötilan mittauselementtejä lämpötilan mittauslaitteissa. Eri termoelementtien ulkonäkö on usein hyvin erilainen tarpeiden vuoksi, mutta niiden perusrakenne on suunnilleen sama. Ne koostuvat yleensä pääosista, kuten lämpöparista, eristävistä holkkien suojaputkista ja liitäntälaatikoista, ja niitä käytetään kompensointijohtojen, digitaalisten näyttelyiden, tallennusinstrumenttien ja elektronisten säätimien yhteydessä.

 

 

info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää