Condições de medição de temperatura do termopar
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O termopar é um elemento de detecção de temperatura e um instrumento primário . ThermoCouple mede diretamente a temperatura . um loop fechado composto por dois condutores de diferentes materiais .} Devido a diferentes materiais, diferentes densidades de elétrons produzem uma difusão eletrônica e depois de um gênero estável, um potencial elétrico, um potencial de elétron {{{{3, a pós -grifo, a um rio e a base de um potencial, um potencial de gênero e um potencial de elétron {e a base {após o grifo de um rígido, um potencial de gênero, um potencial em corrente {e a base de um gestor e a base {após o grifo de um potencial, um potencial em alta, um potencial em alta, um potencial de elétron {e o rio. generated in the loop, generating a thermoelectric potential. The greater the temperature difference, the greater the current. After measuring the thermoelectric potential, the temperature value can be known. Thermocouple is actually an energy converter that can convert thermal energy into electrical energy.
Vantagens técnicas dos termopares: os termopares têm uma ampla faixa de medição de temperatura e desempenho relativamente estável; Alta precisão de medição, o termopar está em contato direto com o objeto medido e não é afetado pelo meio intermediário; Tempo de resposta térmica rápida, o termopar é flexível para alterações de temperatura; Grande faixa de medição, o termopar pode medir continuamente a temperatura de -40 ~ + 1600 grau; O termopar possui desempenho confiável e boa resistência mecânica . vida útil longa e instalação fácil .
O termopar deve ser composto por dois materiais condutores (ou semicondutores) com propriedades diferentes, mas atendendo a certos requisitos para formar um loop ., deve haver uma diferença de temperatura entre a extremidade de medição e a extremidade de referência do termopar .
Solida dois condutores ou semicondutores A e B de diferentes materiais juntos para formar um loop fechado . quando há uma diferença de temperatura entre os dois pontos de fixação 1 e 2 dos condutores A e B, uma força eletromotiva é gerada entre os dois peitos, que uma corrente de um determinado tamanho é chamado de .}} penteado Os termopares funcionam usando este efeito .
Três leis básicas dos termopares
1. Lei dos condutores homogêneos
Quando as duas extremidades do mesmo material homogêneo (condutor ou semicondutor) são soldadas para formar um circuito fechado, não importa como a seção transversal do condutor ou como a temperatura é distribuída, nenhum potencial de contato será gerado, o potencial de diferença de temperatura se cancelará e o potencial total no loop será zero.}
Pode -se observar que os termopares devem ser compostos por dois condutores ou semicondutores homogêneos diferentes . se o material do termopar não for uniforme, o potencial termoelétrico adicional será gerado devido à existência de um gradiente de temperatura .}
2. Lei de condutores intermediários
Quando um condutor intermediário (terceiro condutor) está conectado ao loop de termopar, desde que as temperaturas nas duas extremidades do condutor intermediário sejam as mesmas, a introdução do condutor intermediário não tiver efeito no potencial total do loop do termopar ., este é a lei de condutas intermediárias.
Aplicação: De acordo com a lei de condutores intermediários, na aplicação real de medição de temperatura dos termopares, a extremidade quente é frequentemente soldada e a extremidade fria está aberta . A extremidade fria é conectada ao instrumento de exibição através do fio de conexão para formar um sistema de medição de temperatura .
Algumas pessoas estão preocupadas com o fato de o potencial de contato gerado na conexão entre o fio e o termopar quando o fio de cobre estiver conectado à extremidade fria do termopar para ler o valor da MV causará erros adicionais na medição . de acordo com esta lei, não há esse erro!
3. Lei de Temperatura Intermediária
O potencial termoelétrico entre as duas junções do loop de termopar (temperatura t, t 0) é igual à soma algébrica do potencial termoelétrico do termopar a temperaturas t, tn e o potencial termoelétrico em temperatura, 0.} tn é chamado a temperatura, 0.} tn é chamada de temperatura, 0.} tn é a temperatura, 0.} tn é chamada de temperatura, 0.} tn é chamada de temperatura, 0.} tn é chamada de temperatura, 0.} tn é chamada de temperatura, 0.} tn é chamada de temperatura,0.} tn é chamada de temperatura0.} tn é
APLICAÇÃO: Como o termopar o ET geralmente possui uma relação não linear, quando a temperatura da extremidade fria não é 0 graus Celsius, o potencial termoelétrico real e (t, t 0) do circuito conhecido não pode ser usado para procurar diretamente a tabela para obtenção do valor da temperatura do quente; O potencial termoelétrico real também não pode ser usado para procurar diretamente diretamente o valor de temperatura obtido pela tabela e, em seguida, adicione a temperatura da extremidade fria para determinar o valor de temperatura medido da Lei de Temperatura Hot . deve ser feita de acordo com a Lei Intermediária da Lei Intermediada.}








