Termoelementtilämpömittarin toimintaperiaate
Jätä viesti
Kun kaksi erilaista johdinta koskettaa piirin muodostamiseksi, piirissä 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. Termoelementtilämpömittarin toimintaperiaate
Mikä on kylmän pääkorvaus
Termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali riippuu sen kahden pään lämpötilasta. Vain kun kylmäpään lämpötila pysyy vakiona, termoelektrinen potentiaalin lähtö on mittauspään lämpötilan (kuuma pää) lämpötilan yksittäinen funktio. Lisäksi lämpötila -asteikko, jota käytetään laajasti tekniikan tekniikassa ja asteikon mukaan kaiverrettu lämpötilan näytön väline, tehdään 0 asteen kylmän pään lämpötilan perusteella. Siksi sen kylmäpään lämpötila on kompensoitava termoelementin mittaustarkkuuden varmistamiseksi.
Termoelementin 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
Kun se on selvitetty, voit helposti ymmärtää 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 liitäntäpisteessä on korkeampi kuin valvontahuoneen lämpötila, 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 tekee osoituksesta alhaisen;
Kun lämpötila termoelementin ja kompensointirangan liitäntäpisteessä on alhaisempi kuin ohjaushuoneen lämpötila, kompensointijohdon kompensointipotentiaali on negatiivinen, jonka tulisi olla termoelähköpotentiaalin tuottama termoelektrinen potentiaali miinus kompensointipotentiaali. Jos se on kytketty käänteisesti, se vastaa negatiivisen arvon vähentämistä, mikä tekee osoituksesta korkean;
Kun lämpötila termoelementin ja kompensointirangan kytkentäpisteessä on yhtä suuri kuin valvontahuoneen lämpötila, kompensointijohdon kompensointipotentiaali on nolla, jolla ei ole vaikutusta mittaukseen (eli huoneen lämpötila näytetään).
Termoelementtilämpötilan lähettäjillä tai korteilla on lämpötilan kompensointipiirit. Niiden tehtävänä on kompensoida lämpötila -kylmäpään lämpötilan epävarmuus lämpötila -lämpötilan laki - "Termoelementtipiirin kahden liitoksen välinen termoelektrinen potentiaali (lämpötila t, t 0) on yhtä suuri kuin termoelähetyspotentiaalin lämpötilapotentiaalin algebrallinen. T 0. Termoelektrinen potentiaali termoelementin kylmäpään lämpötilassa syntyy TN: n lämpötilassa, t 0. 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 kylmäpäätä käytetään yleensä referenssinä lämpötilan kompensointiperiaatteen selittämiseksi. Mutta todellisuudessa, jos kylmäpään lämpötila voidaan kiinnittää, on tarpeen laskea ero T (T, TO) ja T (T, TN) välillä ja luoda keinotekoisesti päinvastainen virhe indikaatioprosessin aikana, jotta voidaan korvata se, että se ei ole nolla kylmäpään lämpötila. 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. Ympäristöön sopeutumisen näkökulmasta, kustannusten vähentämisessä, piireiden yksinkertaistamisessa, määrän vähentämisessä ja muissa tekijöissä on tullut yleinen käytäntö, että sopiva, nolla-lämpötilapiste on valittavana kylmän pään kompensointipiirin kompensointiviittauksena. Tämän kylmäpään kompensointipiirin kompensointiviite kutsutaan kompensointipiirin kompensointilämpötilaan. Jokaisella instrumentilla tai kortilla, jolla on kylmäpään kompensointitoiminto, on tämä indikaattori. (Jos sitä ei ole merkitty, se olettaa 0 asteen, mikä on yleistä lämpötilan indikaattoreissa ja lämpötilan lähettäjissä, joilla on kylmäpään kompensointi.








