Hem - Kunskap - Detaljer

Vilka är de tre grundläggande lagarna för termoelement?

De grundläggande lagarna för termoelement är inte tre, utan fyra:

1. Lag om homogen ledare

En stängd krets bildas genom svetsning av två ändar av samma homogena material (ledare eller halvledare), oavsett tvärsnittsarea för ledaren och temperaturfördelningen. Det kommer inte att finnas någon kontaktpotential, och temperaturskillnadspotentialen kommer att avbryta, vilket resulterar i en låg total potential i kretsen.

2. Lag om mellanliggande ledare

Mellanledaren (tredje ledaren) är ansluten till termoelementkretsen. Så länge temperaturen i båda ändarna av mellanliggande ledare är densamma, har införandet av mellanliggande ledare ingen effekt på den totala potentialen för termoelementkretsen. Detta är lagen om mellanliggande ledare.

3. Lag om mellanliggande temperatur

Den termoelektriska potentialen mellan de två kontakterna i en termoelementkrets (vid temperaturer t och t {{0}}) är lika med den algebraiska summan av termoelektriska potentialen för termobeloppet vid temperaturerna T och TN och vid temperaturen TN och T0. TN hänvisar till mellanliggande temperatur.

4. Referenselektrodlag

Denna lag studeras endast och uppmärksammas av proffs och är i allmänhet inte väl förstått av de som är involverade i produktion och användning. Enkelt uttryckt är det: med hjälp av platina med hög renhet som standardelektroden, förutsatt att de positiva och negativa elektroderna i en nickelkrom-termoelement är i par med standardelektroden, är summan av deras värden lika med värdet på detta nickelkromnickelkrom-krom-termoelement.

Ytterligare information:

When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and magnitude of Denna elektromotivkraft är relaterad till ledarens material och temperaturen på de två noderna.

Beräkningsmetod för termoelementets kallkorsningskompensation:

1. Från millivolts till temperatur: Mät den kalla korsningstemperaturen, konvertera den till motsvarande millivolt -värde, lägg till det till millivoltvärdet på termoelementet och omvandla det till temperaturen;

2. Från temperatur till millivolts: Mät den faktiska temperaturen och den kalla sluttemperaturen, omvandla dem till millivolts, subtrahera dem för att få millivoltvärdet och sedan erhålla temperaturen.

Temperatur är en av de viktiga parametrarna som måste mätas och kontrolleras i industriella produktionsprocesser. Termoelement används allmänt vid temperaturmätning, med många fördelar såsom enkel struktur, bekväm tillverkning, brett mätområde, hög noggrannhet, låg tröghet och enkel fjärröverföring av utgångssignaler.

Eftersom termoelement är aktiva sensorer som inte kräver en extern kraftkälla för mätning, är de mycket praktiska att använda och används ofta för att mäta temperaturen på gaser eller vätskor i ugnar och rörledningar, liksom yttemperaturen på fasta ämnen.01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar