Dom - Знање - Detalji

Принцип рада термоелектрана и термичког отпорника Сензор!

Термопорови и топлотни отпорници су елементи осетљиви на температуру и примарни инструменти. Директно мере температуру и претварају температурне сигнале у термоелектране потенцијалне сигнале, који се затим претворе у температуру измереног медија кроз електричне инструменте (секундарне инструменте). Основни принцип мерења температуре термоелемена је да два проводника различитих композиција формирају затворену петљу. Када постоји градијент температуре на оба краја, струја ће тећи кроз петљу. У то време постоји електромоционална сила између два краја - термоелектрана, што је такозвани ефекат СЕЕБЕЦК. Два хомогена проводника различитих композиција су термопорови. Крај са вишом температуром је радни крај, а крај са нижим температурама је слободан крај. Слободни крај је обично на константној температури. Према функционалном односу између термоелектрана и температуре израђена је скала термоелеа; Скала се добија када је бесплатна крајња температура 0 степен, а различити термопорови имају различите ваге.
Када је трећи метални материјал повезан са петљом термоелезе, све док је температура два контакта материјала исти, термоелектрични потенцијал генерисан од стране термоелектране остаће непромењен, односно да неће утицати трећи метал који је повезан на петљу. Стога, при мерењу температуре са термоелемом, може се повезати мерни инструмент. Након мерења термоелектрана, може се знати температура измереног медија.
Принцип радног рада термоелуалне температуре сензора
Два проводника различитих компоненти (названа жица термоелектрана или врућа електрода) повезане су на оба краја како би формирали петљу. Када је температура раскрснице другачија, електромотска сила ће се генерирати у петљи. Овај феномен се назива термоелектрана, а ова електромоционална сила назива се термоелектраном. ТХЕРМОЧЕЛИ Користите овај принцип за мерење температуре. Међу њима је крај који се директно користио за мерење температуре медија назива се радни крај (који се назива и мерење), а други крај се назива хладни крај (такође назива и надокнада); Хладни крај је повезан на инструмент приказа или подударни инструмент, а инструмент приказа ће указати на термоелектрани који генерише термоелемент.
ТХЕРМОЦОУЛЕ је заправо енергетски претварач који претвара топлотну енергију у електричну енергију и користи генерирани термоелектрани за мерење температуре. За термоелектрични потенцијал термоелемента, треба приметити следећа питања:
1: Термоелектрични потенцијал термоелеа је разлика у температурном функцији два краја радног краја термоелемена, а не функција температурне разлике између хладног краја и радног завршетка термоелемента;
2: величина термоелектрана који је генерисао термоелемент, када је материјал термоелеа уједначен, нема никакве везе са дужином и пречом термоелемента, већ само са саставом материјала термоелемена и температурне разлике између два краја;
3: Када се утврди материјални састав двеју везе термоелемента термоелемента, величина термоелектрана термоелете само се односи само на температурну разлику термоелемента; Ако је температура хладног краја термоелемента константна, термоелектрани термоелектрана је само једна цењена функција радне температуре. Завадите два проводника или полуводича А и Б различитог материјала заједно да формирају затворену петљу, као што је приказано на слици. Када постоји температурна разлика између две тачке прилога 1 и 2 проводника А и Б, ствара се електромоционална сила између њих двоје, чиме формира струју одређене величине у кругу. Овај феномен се назива термоелектрани ефекат. ТХЕРМОПОУПЛЕ раде коришћењем овог ефекта.

 

 

K01

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа