Jaká je metoda korekce výpočtu pro termočlánky
Zanechat vzkaz
Due to the fact that the temperature thermoelectric potential curve (thermocouple calibration table) of a thermocouple is obtained while maintaining the cold end temperature at O degree , and the instrument used in conjunction with it is calibrated based on this relationship curve, although compensation wires are used to extend the cold end of the thermocouple to a constant temperature, as long as the cold end temperature is not O degree , the instrument's indicated value must be corrected.
Pokud je horká koncová teplota termočlánku T a teplota studené koncové teploty je TN namísto stupně 0, výstupní potenciál termočlánku se měří jako E (T, TN). Podle zákona o střední teplotě E (t, o stupeň)=E (t, tn)+E (tn, o stupeň), lze vypočítat termoelektrický potenciál při teplotě horké koncové teploty a stupeň chladné koncové teploty a pak lze získat teplotu T z kalibrační tabulky. Je třeba poznamenat, že vzhledem k nelinearitě křivky teplotního potenciálu termočlánku je výše uvedeným přidáním termoelektrického potenciálu, nikoli pouze přidání teploty.
Například pomocí křemíkového termočlánku niklu niklu pro měření teploty je teplota studené koncové teploty termočlánku 3 0 stupeň a termoelektrický potenciál E (t, TN) měřený při 3 {6}} stupně je 40,347 mv. Podle kalibrační tabulky je termoelektrický potenciál E (TN, 0 stupeň) při 30 stupních pro horký konec a 0 stupně pro studený konec 1 203 mv, pak E (t, o)=E (t, tn)+E (t, o)=(40.}. 203). mv =41. 55mv. Podobně, podle kalibrační tabulky, t =1010 stupeň.
Termočlánky jsou senzory, které měří teplotu na základě termoelektrického účinku a běžně se používají komponenty měření teploty v přístroji pro měření teploty. Vzhled různých termočlánků se často liší v důsledku jejich potřeb, ale jejich základní struktury jsou zhruba stejné. Obvykle se skládají z hlavních částí, jako jsou horké elektrody, izolační rukávy a křižovatky a obvykle se používají ve spojení s zobrazovacími nástroji, záznamovými nástroji a elektronickými regulátory.
Základním principem měření teploty termočlánku je to, že dva vodiče s různými složeními tvoří uzavřený obvod. Když na obou koncích dojde ke teplotnímu gradientu, proud protéká obvodem a mezi dvěma koncemi bude existovat elektromotorická síla - termoelektrická síla, která se nazývá efekt Seebeck. Dva homogenní vodiče s různými složeními jsou termoelektrické elektrody, přičemž vyšší teplotní konec je jako pracovní konec a nižší teplota jako volný konec, který je obvykle při konstantní teplotě. Vytvořte kalibrační tabulku termočlánku založenou na funkčním vztahu mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou; Kalibrační tabulka se získá za podmínky volné koncové teploty 0 stupně a různé termočlánky mají různé kalibrační tabulky.
Termoelektrické vlastnosti termočlánku se vztahují na jev potenciálního rozdílu, ke kterému dochází na kontaktním povrchu mezi dvěma kovy při určité teplotě.
1. Velikost vlastností obvodu termočlánků souvisí pouze s vlastnostmi materiálu a teplotou na obou koncích a závisí na délce a tloušťce termočlánku
Podrobnosti jsou irelevantní.
2.. Pouze vodiče se dvěma různými vlastnostmi mohou tvořit termočlánek; Když je teplota na obou koncích termočlánku jiná
Generovat termoelektrický potenciál.
3. Po stanovení materiálu je velikost termoelektrického potenciálu spojena pouze s teplotou na obou koncích termočlánku.







