Domů - Znalost - Podrobnosti

Jak funguje teploměr termočlánku?

Když se dva různé vodiče kontaktují a vytvoří smyčku, bude ve smyčce generován elektrický potenciál. Velikost tohoto elektrického potenciálu přímo souvisí s teplotním rozdílem mezi dvěma kontakty. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt. Prvek snímání teploty vytvořený pomocí termoelektrického efektu je termočlánek a teploměr složený z termočlánku jako prvku snímání teploty je teploměr termočlán.
V klasické elektronické teorii se termoelektrický potenciál skládá ze dvou částí: potenciálu teplotního rozdílu a potenciálu kontaktu.
Termoelektrický potenciál je způsoben teplotním rozdílem mezi dvěma koncemi homogenního vodiče. Kontaktním potenciálem je potenciál vytvořený, když se do kontaktu přicházejí do kontaktu dva různé vodiče A a B kvůli různým volným elektronovým hustotám mezi nimi, což má za následek difúzi elektronů v kontaktním bodě. Kontaktní potenciál není jen funkcí teploty T, ale jeho příspěvek k termoelektrickému potenciálu je také mnohem větší než termoelektrický potenciál.
Lze měřit termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem v důsledku změny teploty a teplotní hodnota způsobující termoelektrický potenciál může být známa na základě funkčního vztahu mezi termoelektrickým potenciálem a změnou teploty.

Co je kompenzace na studeném konci?

Termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem závisí na teplotě jeho dvou konců. Pouze v případě, že teplota na studena zůstává konstantní, je výstupem termoelektrického potenciálu jednorázovou funkcí teploty měřicího konce (horký konec). Kromě toho se měřítko termočlánku široce používají ve strojírenské technologii a měřítka přístroje pro zobrazení teploty vyryté podle stupnic se vyrábí na základě studené teploty 0. Proto musí být jeho teplota na chladu kompenzována, aby byla zajištěna přesnost měření termočlánku.

Existuje mnoho způsobů, jak kompenzovat teplotu termočlánků na konci chladu. V průmyslových nástrojích a produkčních místech zahrnují konvenční metody kompenzace metody kompenzace teploty na studena a metodu kompenzace mostu. Pokročilejší metody kompenzace, jako je metoda inteligentní kompenzace.

Princip kompenzace teploty termočlánku a metoda Co je pracovní princip teploměru termočlánku

Jakmile to vyřešíte, můžete snadno porozumět několika běžným problémům o kompenzaci za studena:

1. Kompenzační vodič kompenzuje rozdíl mezi teplotou v bodě připojení teplotního měřicího prvku a teplotou řídicí místnosti;

2. Kompenzační obvod kompenzuje rozdíl mezi teplotou kontrolní místnosti a teoretickou teplotou zachlazení, kterou je třeba fixovat;

3. důsledky použití termočlánků a kompenzačních vodičů vzad. Například:
Když je teplota v bodě připojení mezi termočlánkem a kompenzačním drátem vyšší než teplota v kontrolní místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního drátu kladný, což by měl být termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem plus kompenzační potenciál generovaný kompenzačním vodičem. Pokud je připojen obráceně, je to ekvivalentní přidání záporné hodnoty, což způsobí nízkou indikaci;
Když je teplota v bodě připojení mezi termočlánkem a kompenzačním vodičem nižší než teplota v kontrolní místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního vodiče negativní, což by měl být termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem mínus kompenzační potenciál generovaný kompenzačním vodičem. Pokud je připojen obráceným, je ekvivalentní odečtení záporné hodnoty, což způsobí vysokou indikaci;

Když je teplota v bodě připojení mezi termočlánkem a kompenzačním vodičem rovná teplotě v kontrolní místnosti, je potenciál kompenzace kompenzačního vodiče nulový, což nemá žádný vliv na měření (tj. Zobrazí se teplota místnosti).

Vysílače teploty termočlánků nebo díly karty mají obvody kompenzace teploty. 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. Termoelektrický potenciál při teplotě TN, T 0 je generován při teplotě studeného koncového termočlánku. V podstatě může generovat signál DC Millivolt, který se mění s okolní teplotou referenčního konce. Když je připojen v sérii v obvodu měření termočlánků pro měření teploty, může být referenční koncová teplota automaticky kompenzována.

Základním důvodem pro použití obvodu kompenzace studeného konce termočlánku je nejistota teploty chladné koncové teploty. Ačkoli standard promoce termočlánku je založen na nulových stupních; Ačkoli princip kompenzace teploty je obvykle vysvětlen s chladným koncem jako nulový stupeň jako odkaz. Ve skutečnosti však, pokud lze teplotu studené koncové koncové stanovení fixovat, je nutné vypočítat pouze rozdíl mezi t (t, k) a t (t, TN) a uměle vytvoří opačnou chybu během procesu indikací, která kompenzuje chybu způsobenou teplotou chladné koncové teploty, která není nula. Pak lze získat správnou hodnotu měření.
Kompenzační obvod chladné koncové koncové tedy nemusí nutně používat jako odkaz na kompenzaci teploty nulové stupně. Současně má kompenzační obvod termočlánku na studeném konci často rozsah přizpůsobivosti a nemůže splňovat požadavky na kompenzaci nad rámec tohoto rozsahu.

 

 

info-1600-1103

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit