Dom - Знање - Detalji

Принцип рада термоелемента?

Еффекат СЕЕБЕЦК: Ако су два краја металне шипке на различитим температурама, слободни електрони ће се дифрусити од региона високог температура до региона са ниским температурама, што је резултирало феноменом топлотног тока и струје који тече из региона са високим температурама до региона са високим температурама.

ТХЕРМОЦХОУЛЕ: Када су два контакта у контакту са различитим температурама, дифузијска стопа електрона у различитим металима варира, што је резултирало различитим дифузијским струјама између два метала. Као резултат тога, мале мреже струја (око 10 μ В) формира се у спојном кругу између два метала. Ова пракса се такође може извршити повезивањем две металне жице различитих материјала заједно и посматрање очитавања мултиметра.

Али у многим практичним ситуацијама, температура хладне крајње није 0 степен, већ одређена температура ТН, тако да када користите таблицу измјерене електромотве, мора се исправити следећом формулом:

ε (т, {0}})=ε (т, тн) + ε (тн, 0)

Термоелетна електромотивна снага=вредност мерења инструмента + вредност корекције собне температуре

Детекција сигнала термоелемена:

Није могуће директно мерити напон Еигхт Еффацт-а са мултиметром, јер ће ожичење мултиметра и термоелера створити нови напон рада термоелекса.


Искључини напон термоелектране ожичења бројила и ожичење термоелектрана надокнађује се од стране заједничког начина рада "диференцијалног појачала".

Спомену напона термоелемента који се тестира и референтни напон термоелектрана појачано је диференцијалним појачалом уз добит диференцијалног режима.

Карактеристике термоелектрана:

1. Мерљиви опсег температуре је широк, а већина сензора је стандардизована.

2 Радна температура термоелектрана је повезана са величином и материјалом пречника металне жице

3. Нема потребе да додате друге изворе напајања да бисте покренули сензор

4. степен који се може добити из дизајна круга

Врсте и радне температуре термоелектрана:

Назив категорије термометра термоелемена (врста термоелемена) за мерење температуре (степен), термоелектрана (МВ), предности и недостатке, материјали +- за високе температуре к -200 ~ 1200-5. 89/1200 степен 48.8 / 1200

1. широко коришћен у индустрији


2 Отпорност на добру киселину

Има линеарне својства

1. Није применљиво на ЦО сумпорники гас

2 погоршање хромима никла алуминијума, мангана, силицијума и осталих легура никла у ваздуху високе температуре на температурама у распону од Е -200 ~ 800 ~ 8,82 / -200 диплома

61.02 / 800 степени 1. Поседујте термоелектрични потенцијал

1. не може толерисати употребу у смањењу ваздуха

2 Цхромијум никл бакар Ј -200 ~ 350-7. 89 / -200 Дипломирао

72.28 / 750 степен 1. Може да издржи у смањењу ваздуха 1. Једноставно рђу гвожђе никл бакра ниске температуре Користите Т -200 ~ {{6 / {8}} степен

17.82 / 350 степени 1. Врло стабилан у слабо киселом и редукујући ваздух. Бакар ће оксидирати изнад 1.300 степени. Бакар никл бакра ултра-високе температуре користи Б 500 ~ 1700 1. 24/500 степен

12.4 / 17 0 0 Степен 1. може да подстакнем кисели ваздух 1. не може да смањи ваздух користећи 30% родијум платине 6% родијум платине Р 0 ~ 1600 0 / 0 степена

18.84 / 16 {4}} 0 степени 13% родијум платина с 0 ~ 1600-7. 89/200 степен

72.28 / 750 степени 10% Рходиум платина

Однос између радне температуре и пречника жице термоелемена:

Тип термоелектра, пречник жице (мм), најчешће коришћена температура (степен), најчешће коришћена температура (степен)

K:0.65 650 850 1.00 750 950 1.60 850 1050 2.30 900 1100 3.20 1000 1200

E:0.65 450 500 1.00 500 550 1.60 550 650 2.30 600 750 3.20 700 800

J:0.65 400 500 1.00 450 550 1.60 500 650 2.30 550 750 3.20 600 750

T:0.32 200 250 0.65 200 250 1.00 250 300 1.6 300 350

B:0.50 1500 1700

РС: 0. 50 1400 1600

Истраживање вредности мерења температуре помоћу термо-услуга

1, грешка мерног уређаја:

Очитавање температуре приказује се регулатор температуре, диктафон, волтметар (МВ) итд. А сви инструменти имају различите степене толеранције. Ако је грешка разделе напона {{0}}. {0 01% плус 0.01 μ В или више. Грешка дигиталног регулатора температуре треба да буде најмање 0,25% помножена са целом опсегом плус једно цифра грешке.

2, грешка жице термоелете:


Термоелетни жични материјали имају различите степене грешке због различитих националних стандарда. Као што је амерички АНСИ тип К обична оцена ± 2,2 степена или 0. 75%, прецизну оцену ± 1,1 степен или 0. 4%, јапански ЈИС тип К обична оцена ± 2,5 степени или {{1, прецизност ± 1,5 степени или 0,4%.


3, грешка референтне тачке:

Менцхмарк контакт (хладни контакт) може имати грешку 0. 05 степен до 1 степена када користите резервоар за ледене воде у калибрационим операцијама. Када користите термоелемент на лицу места, све док је термоелектрични ефекат компензационе жице и жице термоелете исти, а оба контакта су на истој температури, неће утицати на величину електромоционалне силе у овом кругу.

4, надокнађује грешку жице:

Калибрациона непоузданост проширења жичане материјале је око двоструко двоструко више од жице термоелезе. Због различитих жичаних материјала, подељен је у две врсте: обични ниво жице (жица за термоелете) и ниво жице. Степен грешке је отприлике исто као и жица термоелезе. Међутим, када користите проширење жице, потребно је одржати одговарајућу ниску температуру, иначе ће проузроковати значајне грешке.

5, грешка узрокована термичким проводњима: (обично позната као термички кратки круг)

Један крај термоелектра је на плочи топлоте, а други крај је изван плоче топлоте. Ако дужина уметања термоелемена није довољна, топлотна енергија унутар плоче топлоте одређује се коефицијентом преноса топлоте заштитне цеви, која се односи на 10-20 пута пречника заштитне цеви. Температура изван плоче топлоте преноси се на плочу протока топлоте, узрокујући грешке у мерењу због термичке конвекције.

6, лоша грешка изолације: (уобичајено позната као електрични кратки круг)

На високим температурама, изолациони отпорност термоелектрана смањује се, узрокујући кратак круг између две жице. Вредност грешке може достићи више од 1% до 10% измерене температуре, понекад позитивне, а понекад и негативне, у зависности од локације кратког споја.

7, Грешка узрокована магнетном дејством:

Термоелевне жице или компензовање жица, када су узнемирени магнетна поља, утичу на кретање електрона у металним материјалима и измени електромоционалну силу материјала.

Изазвано магнетно поље: магнетно поље које је створило трансформатори и мотори, а жице су заштићене бакарним или гвозденим мрежама.

Тренутно изазвано магнетно поље: Магнетно поље генерише струјом у електричном каблу, а жица је заштићена бакарним платинама.

8, грешке узроковане трењем:

Термичка енергија која је генерисана трењем између термопорових и брзих течности (гасови, течности) узрокује грешке.

9, Грешка узрокована топлотним зрачењем:

ТХЕРМОЦОУП је преблизу извору топлоте, а мерена температура је већа од стварне температуре због топлоте зрачења.

10, Грешка узрокована само-грејањем:

Снага: квадрат тренутне Кс отпора, због струје произведен у затвореном кругу, сензор (жица термоелектрана, платинасти термометар) генерише топлотну енергију и ствара грешке. Овај ефекат је израженији у термометрима отпорности, а ниске тренутне уређаје се користе приликом куповине прецизности мерења01

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа