Prinsip kerja dan langkah berjaga -jaga pemasangan termokopel
Tinggalkan pesanan
1, Prinsip Kerja
Apabila dua konduktor yang berlainan atau semikonduktor A dan B membentuk litar dan kedua -dua hujungnya disambungkan antara satu sama lain, selagi suhu kedua -dua nod adalah berbeza, dengan satu hujung yang mempunyai suhu t, yang dipanggil hujung kerja atau hujung panas, dan hujung yang lain yang mempunyai suhu T 0 Arah dan magnitud daya elektromotif berkaitan dengan bahan konduktor dan suhu kedua -dua kenalan. Fenomena ini dipanggil kesan termoelektrik. Litar yang terdiri daripada dua konduktor dipanggil termokopel. Kedua -dua konduktor ini dipanggil tiang termoelektrik. Daya elektromotif yang dihasilkan dipanggil kuasa thermoelectric.
Kuasa thermoelectric terdiri daripada dua bahagian
Satu bahagian adalah daya elektromotif hubungan dua konduktor, dan bahagian lain adalah daya elektromotif termoelektrik bagi satu konduktor. Besarnya daya thermoelektrik dalam litar termokopel hanya berkaitan dengan suhu bahan konduktor dan dua kenalan yang membentuk termokopel, dan bebas daripada bentuk dan saiz termokopel. Apabila kedua -dua bahan elektrod termokopel ditetapkan, daya thermoelektrik berada pada dua suhu sentuh T dan T {{0}}. Perbezaan dalam fungsi bermakna hubungan ini telah digunakan secara meluas dalam pengukuran suhu sebenar. Kerana akhir sejuk T0 adalah malar, daya thermoelectric yang dihasilkan oleh termokopel hanya berbeza dengan perubahan suhu hujung panas (ujung pengukuran), iaitu, daya thermoelektrik tertentu sepadan dengan suhu tertentu, dan kita hanya dapat mengukur suhu dengan mengukur daya termoelektrik.
Prinsip asas pengukuran suhu termokopel adalah bahawa dua konduktor dengan komposisi yang berbeza membentuk gelung tertutup. Apabila terdapat kecerunan suhu di kedua -dua hujung, arus akan melalui litar dan daya elektromotif akan wujud di antara kedua -dua hujungnya. Kuasa termoelektrik, juga dikenali sebagai kesan Seebeck, terdiri daripada dua konduktor seragam dengan komposisi yang berbeza: elektrod thermoelectric, ujung kerja pada suhu tinggi, dan hujung bebas pada suhu rendah, yang biasanya pada suhu malar. Jadual penentukuran termokopel dicipta berdasarkan hubungan fungsional antara potensi dan suhu thermoelektrik. Jadual penentukuran diperolehi di bawah keadaan suhu akhir percuma 0 darjah, dan termokopel yang berbeza mempunyai jadual penentukuran yang berbeza.
Apabila bahan logam ketiga disambungkan ke litar termokopel, selagi suhu kedua -dua kenalan bahan adalah sama, potensi thermoelectric yang dihasilkan oleh termokopel akan kekal tidak berubah, iaitu tidak terjejas oleh sambungan logam ketiga ke litar. Oleh itu, apabila menggunakan termokopel untuk mengukur suhu, instrumen pengukur boleh disambungkan dan suhu medium yang diukur dapat diketahui setelah mengukur daya thermoelectric. Apabila mengukur suhu, termokopel memerlukan suhu hujung sejuk mereka (hujung pengukuran adalah hujung panas, dan akhir yang disambungkan ke litar pengukur melalui dawai dipanggil akhir sejuk) untuk kekal malar, supaya potensi thermoelectric berkadar dengan suhu yang diukur. Sekiranya suhu (ambien) pada akhir sejuk berubah semasa proses pengukuran, ketepatan pengukuran akan terjejas teruk.
Adalah normal untuk mengambil langkah -langkah tertentu pada hujung sejuk untuk mengimbangi kesan yang disebabkan oleh perubahan suhu, yang dipanggil pampasan akhir sejuk termokopel. Kaedah pengiraan untuk pampasan persimpangan sejuk daripada termokopel konduktor yang berdedikasi yang disambungkan ke instrumen pengukur: dari millivolt ke suhu: Ukur suhu persimpangan sejuk, tukar ke nilai milivol yang sepadan, tambahkannya ke nilai millivolt termokopel, dan tukarnya ke suhu; Dari suhu ke millivolts: Ukur suhu sebenar dan suhu persimpangan sejuk, tukarnya menjadi millivolts, tolak millivolts untuk mendapatkan suhu.
2, struktur termokopel
Thermocouples biasanya digunakan komponen mengukur suhu dalam instrumen pengukur suhu. Mereka secara langsung mengukur suhu dan menukar isyarat suhu ke dalam isyarat kuasa thermoelectric, yang kemudiannya ditukar kepada suhu medium yang diukur melalui instrumen elektrik (instrumen sekunder). Oleh kerana keperluan, pelbagai termokopel biasanya mempunyai bentuk yang sangat berbeza, tetapi struktur asasnya adalah sama. Mereka biasanya terdiri daripada komponen utama seperti elektrod panas, lengan penebat, tiub pelindung, dan kotak persimpangan, dan biasanya digunakan bersamaan dengan instrumen paparan, instrumen rakaman, dan pengawal selia elektronik.
3, Ciri -ciri dan Kelebihan yang Berkaitan dengan Prinsip Thermocouple
1. Perhimpunan mudah dan penggantian mudah;
2. Unsur penginderaan suhu jenis spring mampatan mempunyai prestasi seismik yang baik;
3. Ketepatan pengukuran yang tinggi;
4. Julat pengukuran besar (-200 darjah ~ 1300 darjah, dalam kes -kes khas -270 darjah ~ 2800 darjah);
5. Masa tindak balas terma cepat;







