Co je to termočlán? Jak funguje termočlán? Jaké jsou podmínky potřebné k vytvoření termočlánku?
Zanechat vzkaz
Co je to termočlán? To začíná principem měření teploty termočlánku. Termočlánek je prvek snímání teploty a primární nástroj. Přímo měří teplotu a převádí teplotní signál na termoelektrický potenciální signál, který je přeměněn na teplotu naměřeného média elektrickým přístrojem (sekundární přístroj). Základním principem měření teploty termočlánku je to, že dva vodiče různých složek tvoří uzavřenou smyčku. Když je na obou koncích teplotní gradient, projde smyčkou proud. V této době existuje mezi oběma koncemi seebecková síla - termoelektrický potenciál, což je tzv. Seebeckový efekt. Dva homogenní vodiče různých složek jsou termočlánky. Konec s vyšší teplotou je pracovní konec a konec s nižší teplotou je volný konec. Volný konec je obvykle na konstantní teplotě. Podle funkčního vztahu mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou se provádí měřítko termočlánku; Měřítko se získá, když je volná koncová teplota 0 stupeň. Různé termočlánky mají různé měřítka. Když je ke smyčce termočlánku připojen třetí kovový materiál, pokud je teplota dvou kontaktů materiálu stejná, termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem zůstane nezměněn, to znamená, že nebude ovlivněn třetím kovem spojeným se smyčkou. Proto při měření teploty termočlánkem lze připojit měřicí přístroj. Po měření termoelektrického potenciálu může být známa teplota měřeného média.
Pracovní princip termočlánku:
Na obou koncích jsou připojeny dva vodiče různých komponent (nazývané termočlánkový drát nebo termoelektroda), aby vytvořily smyčku. Pokud je teplota křižovatky jiná, bude ve smyčce generována elektromotorická síla. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt a tato elektromotorická síla se nazývá termoelektrický potenciál. Termočlánky používají tento princip k měření teploty. Mezi nimi se konec přímo používaný k měření teploty média nazývá pracovní konec (také nazývaný měřicí konec) a druhý konec se nazývá studený konec (také nazývaný konec kompenzace); Chladný konec je připojen k nástroji pro zobrazení nebo s odpovídajícím přístrojem a nástroj pro zobrazení bude označovat termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem.
Termočlánek je ve skutečnosti energetický převodník, který přeměňuje tepelnou energii na elektrickou energii a používá generovaný termoelektrický potenciál k měření teploty. Pro termoelektrický potenciál termočlánku je třeba poznamenat následující problémy:
1: Termoelektrický potenciál termočlánku je rozdíl teplotní funkce na obou koncích termočlánku, nikoli funkci teplotního rozdílu na obou koncích termočlánku;
2: Velikost termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkem, když je materiál termočlánku jednotný, nemá nic společného s délkou a průměrem termočlánku,
ale pouze se složením materiálu termočlánku a teplotním rozdílem na obou koncích;
3: Když je stanoveno složení materiálu dvou termočlánkových vodičů termočlánku, velikost termoelektrického potenciálu termočlánku souvisí pouze s teplotním rozdílem termočlánku; Pokud je teplota chladného konce termočlánku udržována konstantní, je termoelektrický potenciál termočlánku pouze jednorázovou funkcí teploty pracovního koncového koncového koncového.
Běžně používané materiály termočlánků jsou:
Počet tříd termočlánků materiál termočlán
Pozitivní elektroda záporná elektroda
S Platinum Rhodium 10 Pure Platinum
R Platinum Rhodium 13 Pure Platinum
B Platinum Rhodium 30 Platinum Rhodium 6
K nikl-chrom nikl-silicon
T Pure Copper Copper-Nickel
J Iron Copper-Nickel
N Nickel-Chromium-silicon nikl-silicon
E Nickel-Chromium Copper-Nickel








