Jak se generuje mv napětí termočlánku
Zanechat vzkaz
Termočlánek je zařízení, které využívá termoelektrický jev k měření teploty. Skládá se z drátů vyrobených ze dvou různých kovových materiálů, přičemž jeden konec dvou drátů je svařen k vytvoření horkého spoje a druhý konec je připojen k indikátoru přístroje na měření teploty. Když se horký spoj termočlánku dostane do kontaktu s měřeným objektem, vzniká vlivem termoelektrického jevu slabý napěťový signál. Tento signál je mv napětí termočlánku.
1. Termoelektrický jev
Termoelektrický jev se týká jevu rozdílu potenciálů mezi dvěma spojenými kovovými vodiči při různých teplotách. Podle různých principů termoelektrického jevu jej lze rozdělit na termoelektrický voltametrický efekt, termoelektrický potenciálový efekt a termoelektrický tužkový efekt.
2. Princip měření teploty termočlánků
Princip měření teploty termočlánků je založen na pracovním principu termoelektrického jevu. Když se horký spoj termočlánku dostane do kontaktu s měřeným předmětem, dojde k teplotnímu rozdílu mezi dvěma různými kovovými vodiči, což má za následek slabý potenciálový rozdíl. Tento rozdíl potenciálů je přímo úměrný teplotě měřeného objektu a měřením velikosti rozdílu potenciálů lze nepřímo měřit teplotu měřeného objektu.
3. Metoda výpočtu pro vn napětí termočlánků
Vzhledem k malému rozdílu potenciálu generovaného termočlánky se obecně vyjadřuje v milivoltech (mv). Mezi mv napětím termočlánku a teplotou měřeného objektu existuje určitý lineární vztah a naměřený rozdíl potenciálů lze kalibrací převést na skutečnou hodnotu teploty.
4. Výhody termočlánků
Jako teplotní senzor mají termočlánky následující výhody: 1. Široký rozsah měření teploty, který může dosahovat desítek až tisíců stupňů; 2. Vysoká rychlost odezvy, vhodná pro situace, které vyžadují rychlé měření; 3. Vysoká mechanická pevnost, schopná přizpůsobit se drsnému pracovnímu prostředí; 4. Dlouhá životnost, schopný pracovat stabilně po dlouhou dobu.
5. Oblasti použití termočlánků
Termočlánky jsou široce používány v procesech měření a regulace teploty v řízení průmyslové automatizace, petrochemii, metalurgii, energetice, letectví a dalších oborech.
6. Bezpečnostní opatření pro termočlánky
Při použití termočlánků pro měření teploty je třeba dbát na následující body: 1. Kontaktní část termočlánku by měla být v plném kontaktu s měřeným objektem, aby bylo zajištěno přesné měření teploty; 2. Dbejte na ochranu termočlánků, aby nedošlo k mechanickému poškození nebo chemické korozi.
Slabý potenciálový rozdíl generovaný termoelektrickým jevem umožňuje termočlánkům nepřímo měřit teplotu měřeného objektu a kalibrací lze převést naměřený potenciálový rozdíl na skutečnou hodnotu teploty. Termočlánky mají výhody širokého rozsahu měření teploty, rychlé odezvy, vysoké mechanické pevnosti a dlouhé životnosti a jsou široce používány v řízení průmyslové automatizace a dalších oblastech.








