Termoelementberäkningskorrigeringsmetod
Lämna ett meddelande
Since the temperature-thermoelectric potential curve (thermocouple graduation table) of the thermocouple is obtained when the cold end temperature is kept at 0 degree , and the instrument used with it is scaled according to this relationship curve, although the compensation wire is used to extend the cold end of the thermocouple to a place with constant temperature, as long as the cold end temperature is not 0 degree , the indication value of the Instrumentet måste korrigeras. Om den heta sluttemperaturen för temperaturen som mäter termoelementet är T, och den kalla sluttemperaturen är TN istället för 0 -graden, mäts utgångspotentialen för termoelementet till E (T, TN). According to the intermediate temperature law E(T, 0 degree )=E(T, Tn) + E(Tn, 0 degree ), the thermoelectric potential when the hot end temperature is T and the cold end is 0 degree is calculated, and then the hot end temperature T is found from the graduation table. Det bör noteras att på grund av olinjäriteten i den termoelementets temperaturpotentialkurva, tillägget som nämns ovan är tillägget av termoelektrisk potential, inte ett enkelt tillägg av temperaturen. Termoelementberäkningskorrigeringsmetod
Till exempel: När du använder en nickel-Chromium-nickel-Silicon-termoelement för att mäta temperaturen är termoelementets kalla sluttemperatur tn=30 examen. Den termoelektriska potentialen E (t, tn)=40. 347 mV När den kalla änden är 3 0 -graden mäts. Den termoelektriska potentialen E (tn, 0 grad)=1. 203 mV finns från skalan när den heta änden är 30 grader och den kalla änden är 0 grad. Sedan e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mv. På liknande sätt finns t=1010 examen från skalan.
Den grundläggande principen för mätning av termoelementets temperatur är att två ledare av olika material bildar en sluten slinga. När det finns en temperaturgradient i båda ändarna kommer strömmen att strömma genom slingan. För närvarande finns det en elektromotivkraft mellan de två ändarna - den termoelektriska elektromotivkraften, som är den så kallade Seebeck -effekten. Två homogena ledare av olika komponenter är termoelement. Slutet med högre temperatur är arbetet e
ND, och slutet med lägre temperatur är den fria änden. Den fria änden är vanligtvis vid en konstant temperatur. Enligt det funktionella förhållandet mellan termoelektrisk potential och temperatur görs en termoelementskala; Skalan erhålls när temperaturen på den fria änden är 0 examen, och olika termoelement har olika skalor.
Vilka är de två aspekterna som bestämmer de termoelektriska egenskaperna hos termoelement?
De termoelektriska egenskaperna hos termoelement hänvisar till fenomenet att en potentiell skillnad genereras på kontaktytan på två metaller vid en viss temperatur.
1. Storleken på termoelementets slingegenskap är endast relaterad till materialets egenskap och temperaturen i båda ändarna och har inget att göra med termoelementets längd och tjocklek.
2. Endast ledare av två olika egenskaper kan bilda ett termoelement; När temperaturen i båda ändarna av termoelementet är olika kommer en termoelektrisk potential att genereras.
3. När materialet har fastställts är storleken på den termoelektriska potentialen endast relaterad till temperaturen i båda ändarna av termoelementet.
Termoelement är sensorer som mäter temperatur baserat på den termoelektriska effekten och är vanligtvis använda temperaturmätelement i temperaturmätinstrument. Utseendet på olika termoelement är ofta mycket annorlunda på grund av behov, men deras grundstruktur är ungefär densamma. De består vanligtvis av huvuddelar som heta elektroder, isolerande hylsskyddsrör och kopplingslådor och används i samband med kompensationsledningar, digitala skärmar, inspelningsinstrument och elektroniska regulatorer.








