Domů - Znalost - Podrobnosti

Úvod do termočlánků a principů měření teploty

1, Úvod do termočlánků
Termoelektrické záznamníky teploty často používají jako prvky pro měření teploty termočlánky. Jsou široce používány k měření teplot v rozsahu od -200 stupňů do 1300 stupňů . Ve speciálních případech mohou měřit vysoké teploty až 2800 stupňů nebo nízké teploty až 4K. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí, nízkou cenou, vysokou přesností a širokým rozsahem měření teploty. Díky termočlánkům převádějícím teplotu na elektřinu pro detekci, měření teploty, řízení a zesílení a transformaci teplotních signálů jsou velmi pohodlné, Vhodné pro dálkové měření a automatické řízení. V metodě kontaktního měření teploty je rozšířená aplikace termoelektrických teploměrů.
2, Princip měření teploty termočlánku:
Definition: A sensor composed of two conductors that converts temperature into thermoelectric electromotive force is called a thermocouple. 2. Temperature measurement principle: The temperature measurement principle of a thermocouple is based on the thermoelectric effect. Two different materials of conductors A and B are connected in series to form a closed circuit. When the temperatures of contact 1 and 2 are different, if T>T0 (as shown in Figure 12-1 thermoelectric effect), a thermoelectric electromotive force will be generated in the circuit, and a certain amount of current will be generated in the circuit. This phenomenon is called thermoelectric effect. The thermoelectric electromotive force is denoted as EAB, and conductors A and B are called thermoelectric electrodes. Contact 1 is usually welded together and placed in a temperature measuring location to sense the measured temperature, hence it is called the measuring end (or working end, hot end). Contact 2 requires a constant temperature and is called the reference end (or cold end). 3. Thermoelectric effect: The closed circuit of a thermocouple composed of conductors A and B has two contact potentials, eAB (T) and eAB (T0), respectively, at the two junctions. Additionally, because T>T{{0}}, ve vodičích A a B je teplotní rozdílový potenciál. Celková termoelektrická elektromotorická síla EAB (T, T0) uzavřeného obvodu by tedy měla být algebraickým součtem kontaktní elektromotorická síla a teplotní rozdíl elektromotorická síla, tj. 4. Pro zvolený termočlánek, když je referenční teplota konstantní, se celková termoelektrická elektromotorická síla stává funkcí jedné hodnoty koncové teploty T, tj. EAB ( T, T0)=f (T). To je základní princip měření teploty pomocí termočlánků. Při vlastním měření teploty je nutné zavést propojovací vodiče a přístroje do uzavřené smyčky termočlánku.

info-754-458

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit