Domů - Znalost - Podrobnosti

Pracovní princip teploměru termočlánku

Když se dva různé vodiče kontaktují a vytvoří obvod, bude v obvodu vytvořen 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. Pracovní princip teploměru termočlánku

Co je kompenzace studeného konce

Termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem závisí na teplotě jeho dvou konců. Pouze v případě, že teplota chladné koncové teploty zůstává konstantní, je výstupem termoelektrického potenciálu funkcí teploty měřicího konce (horký konec). Navíc se měřítko termočlánku široce používalo ve strojírenské technologii a měřítko přístroje pro teplotu vyryté podle stupnice se vyrábí na základě studené koncové teploty 0 stupně. Proto musí být kompenzována jeho chladná koncová teplota, aby se zajistila přesnost měření termočlánku.

Existuje mnoho způsobů, jak kompenzovat chladnou koncovou teplotu termočlánku. V průmyslových nástrojích a produkčních místech zahrnují konvenční metody kompenzace metody kompenzace teploty studené koncové teploty a metodu kompenzace mostu. Pokročilejší metody kompenzace, jako je metoda inteligentní kompenzace.

Princip kompenzace teploty termočlánku a metoda

Jakmile je vyřešen, můžete snadno porozumět několika běžným problémům o kompenzaci za studena:

1. Kompenzační vodič kompenzuje rozdíl mezi teplotou v bodě pro měření teploty a teplotou řídicí místnosti;

2. Kompenzační obvod kompenzuje rozdíl mezi teplotou řídicí místnosti a teoretickou teplotou chladné koncové koncové, kterou je třeba opravit;

3. důsledky použití termočlánku a kompenzačního drátu vzad. Například:

Když je teplota v bodě připojení termočlánku a kompenzační vodič vyšší než teplota řídicí 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 sníží indikaci;

Když je teplota v bodě připojení termočlánku a kompenzační vodič nižší než teplota řídicí místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního drátu záporný, což by měl být termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem mínus kompenzační potenciál generovaný kompenzačním vodičem. Pokud je připojen obráceně, je to ekvivalentní odečtení záporné hodnoty, což způsobí vysokou indikaci;

Když je teplota v bodě připojení termočlánku a kompenzační vodič rovná teplotě kontrolní místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního vodiče nula, což nemá žádný vliv na měření (tj. Se zobrazí teplota místnosti).

Vysílače teploty termočlánků nebo karty mají obvody kompenzace teploty. Jejich funkcí je kompenzovat nejistotu teploty studeného koncového koncového koncového koncového koncového termočlánku na základě zákona o teplotním teplotě termočlánku - „Termoelektrický potenciál mezi dvěma křižovatkami termočlánkového obvodu (teplota t, t {1}}) se rovná algebraickému sum thermoelektrického potenciálu Thermorelric thereerelric thereelerelric thereelerelric thereelerelric thereelerelric thereerelric thermorelric thermoerelric thermorelric. T 0. Termoelektrický potenciál při studené koncové teplotě termočlánku je generován při teplotě TN, t 0. V podstatě může generovat DC Millivolt signál, 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 chladný konec se obvykle používá jako odkaz na vysvětlení principu kompenzace teploty. 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 nenulovou chladnou koncovou teplotou. 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 adaptační rozsah a nemůže splňovat požadavky na kompenzaci nad rámec tohoto rozsahu. Z pohledu přizpůsobení se životnímu prostředí, snížení nákladů, zjednodušení obvodů, snižování objemu a dalších faktorů se stalo běžnou praxí při výběru vhodného, ​​nenulového teplotního bodu jako odkaz na kompenzaci kompenzačního obvodu chladu. Odkaz na kompenzaci tohoto obvodu chladicího konce se nazývá kompenzační teplota kompenzačního obvodu. Tento indikátor má každý nástroj nebo karta s kompenzační funkcí studeného konce. (Pokud to není označeno, výchozí nastaví na 0 stupeň, který je běžný u teplotních ukazatelů a teplotních vysílačů s kompenzací studeného konce.

 

 

info-1600-1103

 

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit