Den grundläggande principen för termoelement temperaturmätning
Lämna ett meddelande
Den grundläggande principen för termoelement temperaturmätning
Att löda två olika material av ledare eller halvledare A och B tillsammans bildar en sluten krets. När det finns en temperaturskillnad mellan ledarna A och Bs två fästpunkter 1 och 2 genereras en elektromotorisk kraft mellan dem, vilket resulterar i en ström av varierande storlek i kretsen. Detta fenomen kallas den termoelektriska effekten. Termoelement fungerar genom att utnyttja denna effekt.
Vad är ett termoelement?
Termoelement och termiska resistanser hör båda till kontakttypen temperaturmätning vid temperaturmätning. Även om deras funktioner är desamma, mäter de temperaturen på föremål, men deras principer och egenskaper är inte desamma.
Termoelement är ofta använda temperaturanordningar vid temperaturmätning. Deras huvudsakliga egenskaper är brett mätområde, stabil prestanda, enkel struktur, bra dynamiskt svar och förmågan att sända 4-20mA elektriska signaler på distans, vilket gör det enkelt för automatisk kontroll och centraliserad kontroll. Temperaturmätningsprincipen för termoelement är baserad på den termoelektriska effekten. När två olika ledare eller halvledare ansluts till en sluten krets, när temperaturerna vid de två kopplingarna är olika, kommer en termoelektrisk effekt eller Seebeck-effekt att genereras i kretsen. Den termoelektriska potentialen som genereras i en sluten krets består av två typer av potentialer; Temperaturdifferenspotential och kontaktpotential. Termoelektrisk potential hänvisar till potentialen som genereras vid de två ändarna av samma ledare på grund av olika temperaturer. Olika ledare har olika elektrondensiteter, så potentialen de genererar är också olika. Kontaktpotential, som namnet antyder, syftar på den potential som bildas när två olika ledare kommer i kontakt och producerar en viss mängd elektrondiffusion på grund av deras olika elektrondensitet. När de når en viss jämvikt bildas potentialen. Kontaktpotentialens storlek beror på materialegenskaperna hos två olika ledare och temperaturen vid deras kontaktpunkt.
Det finns två typer av termoelementstrukturer, vanlig typ och pansartyp. Vanliga termoelement är i allmänhet sammansatta av termiska elektroder, isoleringsrör, skyddshylsor och kopplingslådor, medan bepansrade termoelement är en solid kombination av termoelementtrådar, isoleringsmaterial och metallskyddshylsor som är sammansatta och sträckta. Den elektriska signalen från ett termoelement kräver dock en speciell typ av tråd för överföring, som vi kallar en kompenserande tråd. Olika termoelement kräver olika kompensationsledningar, och deras huvudsakliga funktion är att ansluta till termoelementet, hålla termoelementets referensände borta från strömkällan, och därigenom stabilisera temperaturen på referensänden. Kompensationsledningar är indelade i två typer: kompensationstyp och förlängningstyp. Den kemiska sammansättningen av förlängningskabeln är densamma som för det kompenserade termoelementet. I praktiken är dock förlängningsledningen inte gjord av samma material som termoelementet, utan ersätts i allmänhet av en tråd med samma elektrontäthet som termoelementet. Kopplingen mellan kompensationstråden och termoelementet är i allmänhet mycket tydlig. Termoelementets positiva pol är ansluten till den röda ledningen på kompensationsledningen, medan minuspolen är ansluten till den återstående färgen. De flesta kompensationstrådar är gjorda av kopparnickellegering.







