Hur fungerar en termoelementtermometer?
Lämna ett meddelande
När två olika ledare kontaktar för att bilda en slinga kommer en elektrisk potential att genereras i slingan. Storleken på denna elektriska potential är direkt relaterad till temperaturskillnaden mellan de två kontakterna. Detta fenomen kallas den termoelektriska effekten. Temperaturavkänningselementet som gjorts med den termoelektriska effekten är ett termoelement, och termometern som består av ett termoelement som ett temperaturavkänningselement är en termoelementtermometer.
I klassisk elektronisk teori består termoelektrisk potential av två delar: temperaturskillnadspotential och kontaktpotential.
Termoelektrisk potential orsakas av temperaturskillnaden mellan de två ändarna av en homogen ledare. Kontaktpotentialen är den potential som bildas när två olika ledare A och B kommer i kontakt, på grund av de olika fria elektrondensiteterna mellan de två, vilket resulterar i elektrondiffusion vid kontaktpunkten. Kontaktpotentialen är inte bara en funktion av temperatur T, utan dess bidrag till den termoelektriska potentialen är också mycket större än den termoelektriska potentialen.
Den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet på grund av temperaturförändring kan mätas, och temperaturvärdet som orsakar den termoelektriska potentialen kan vara känt baserat på det funktionella förhållandet mellan den termoelektriska potentialen och temperaturförändringen.
Vad är kallt kompensation?
Den termoelektriska potentialen som genereras av ett termoelement beror på temperaturen på dess två ändar. Först när den kallt temperaturen förblir konstant är den termoelektriska potentialen av den en enkelvärderad funktion av temperaturen i mätänden (heta änden). Dessutom görs termoelementskalorna som används allmänt i ingenjörsteknologi och skalorna på temperaturdisplayinstrumentet graverade enligt vågen baserat på kallt temperaturen för 0 grad. Därför måste dess kallt temperatur kompenseras för att säkerställa mätnoggrannheten för termoelementet.
Det finns många sätt att kompensera för kallt temperatur för termoelement. I industriella instrument och produktionsplatser inkluderar konventionella kompensationsmetoder kallt temperaturkompensationsmetod och kompensation Bridge-metod. Mer avancerade kompensationsmetoder, såsom intelligent kompensationsmetod.
Termoelementets temperaturkompensationsprincip och metod Vad är arbetsprincipen för termoelementtermometer
När du har sorterat ut det kan du enkelt förstå flera vanliga problem med förkylningskompensation:
1. Kompensationstråden kompenserar för skillnaden mellan temperaturen vid anslutningspunkten för temperaturmätelementet och temperaturen i kontrollrummet;
2. Kompensationskretsen kompenserar för skillnaden mellan kontrollrumstemperaturen och den teoretiska kalla sluttemperaturen som måste fixas;
3. Konsekvenserna av att använda termoelement och kompensationsledningar i omvänd riktning. Till exempel:
När temperaturen vid anslutningspunkten mellan termoelementet och kompensationstråden är högre än temperaturen i kontrollrummet, är kompensationspotentialen för kompensationstråden positiv, vilket bör vara den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet plus kompensationspotentialen som genereras av kompensationstråden. Om den är ansluten i omvänd riktning motsvarar det ett negativt värde, vilket gör att indikationen är låg;
När temperaturen vid anslutningspunkten mellan termoelementet och kompensationstråden är lägre än temperaturen i kontrollrummet, är kompensationspotentialen för kompensationsledningen negativ, vilket bör vara den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet minus kompensationspotentialen som genereras av kompensationsledningen. Om den är ansluten i omvänd riktning motsvarar det ett negativt värde, vilket gör att indikationen är hög;
När temperaturen vid anslutningspunkten mellan termoelementet och kompensationstråden är lika med temperaturen i kontrollrummet, är kompensationspotentialen för kompensationsledningen noll, vilket inte har någon effekt på mätningen (det vill säga rumstemperaturen visas).
Termoelementets temperatursändare eller kortdelar har temperaturkompensationskretsar. Its function is to compensate for the uncertainty of the thermocouple cold end temperature according to the thermocouple intermediate temperature law - "The thermoelectric potential between the two junctions of the thermocouple circuit (temperature T, T0) is equal to the algebraic sum of the thermoelectric potential of the thermocouple at temperature T, Tn and the thermoelectric potential at temperature Tn, T 0. En termoelektrisk potential vid temperaturen TN, T 0 genereras vid termoelementets kalla sluttemperatur. I huvudsak kan det generera en DC -millivolt -signal som förändras med omgivningstemperaturen i referensänden. När den är ansluten i serie i termoelementmätningskretsen för temperaturmätning kan referensändemperaturen automatiskt kompenseras.
Det grundläggande skälet för att använda den termoelementets kalla slutkompensationskrets är osäkerheten i den kalla sluttemperaturen. Även om termoelementets examensstandard är baserad på nollgrader; Även om temperaturkompensationsprincipen vanligtvis förklaras med den kalla änden som nollgrader som referens. Men i verkligheten, om den kalla sluttemperaturen kan fixas, är det bara nödvändigt att beräkna skillnaden mellan t (t, till) och t (t, tn) och konstificiellt skapa ett motsatt fel under indikationsprocessen för att kompensera felet som orsakas av den kalla sluttemperaturen som inte är noll. Då kan rätt mätvärde erhållas.
Därför behöver inte den kalla slutkompensationskretsen använda nollgrader som referens i temperaturkompensation. Samtidigt har termoelementets kalla slutkompensationskrets ofta ett anpassningsområde, och den kan inte uppfylla kompensationskraven utöver detta intervall.








