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As características termoelétricas dos termopares são determinadas por dois aspectos

As características termoelétricas dos termopares se referem ao fenômeno de que uma diferença de potencial elétrico é gerada na superfície de contato de dois metais a uma determinada temperatura.

1. O tamanho da propriedade do loop de termopar está relacionado apenas às propriedades do material e à temperatura nas duas extremidades e não tem nada a ver com o comprimento e a espessura do termopar.
2. Apenas dois condutores de propriedades diferentes podem formar um termopar; Quando as temperaturas nas duas extremidades do termopar são diferentes, será gerado um potencial termoelétrico. Quais são os dois aspectos que determinam as características termoelétricas dos termopares? 3. Após a determinação do material, o tamanho do potencial termoelétrico está relacionado apenas à temperatura nas duas extremidades do termopar.

Método de correção de cálculo do termopar

Since the temperature-thermoelectric potential curve (thermocouple graduation table) of the thermocouple is obtained when the cold end temperature is kept at 0 degree , and the instrument used with it is scaled according to this relationship curve, although the compensation wire is used to extend the cold end of the thermocouple to a place with a constant temperature, as long as the cold end temperature is not 0 degree , the indication O valor do instrumento deve ser corrigido. Se a temperatura final quente do termopar for t e a temperatura da extremidade fria for tn em vez de 0, o potencial de saída do termopar é e (t, tn). De acordo com a Lei de Temperatura Intermediária e (t, 0} grau)=e (t, tn) + e (tn, 0} grau), o potencial termoelétrico quando a temperatura final é t e a extremidade fria é a temperatura que está na extremidade que está sendo encontrada. Deve -se notar que, devido à não linearidade da curva potencial de temperatura do termopar, a adição mencionada acima é a adição de potencial termoelétrico, não uma simples adição de temperatura.

Por exemplo: Ao usar um termoparopar níquel-cromo-nickel-silicon para medir a temperatura, a temperatura da extremidade fria do termopar é tn=30 grau. O potencial termoelétrico E (t, tn)=40. 347 mV é medido quando a extremidade fria é 3 0 grau. O potencial termoelétrico E (tn, 0} grau)=1. 203 mV é encontrado a partir da escala quando a extremidade quente é de 30 graus e a extremidade fria é de 0 graus. Então e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41}. 55 mv. Da mesma forma, o grau t=1010 é encontrado na escala.

O princípio básico da medição de temperatura do termopar é que dois condutores de diferentes materiais formam um loop fechado. Quando houver um gradiente de temperatura nas duas extremidades, a corrente flui através do loop. Neste momento, há uma força eletromotiva entre as duas extremidades - a força eletromotiva termoelétrica, que é o chamado efeito Seebeck. Dois condutores homogêneos de diferentes componentes são termopares. O final com temperatura mais alta é a extremidade de trabalho e a extremidade com temperatura mais baixa é a extremidade livre. A extremidade livre geralmente está a uma temperatura constante. De acordo com a relação funcional entre potencial termoelétrico e temperatura, é feita uma escala de termopar; A escala é obtida quando a temperatura final livre é 0} e diferentes termopares têm escalas diferentes.

Os termopares são sensores que medem a temperatura com base no efeito termoelétrico e são comumente usados ​​elementos de medição de temperatura nos instrumentos de medição de temperatura. A aparência de vários termopares geralmente é muito diferente devido às necessidades, mas sua estrutura básica é aproximadamente a mesma. Eles geralmente são compostos por peças principais, como termopares, tubos de proteção contra mangas e caixas de junção isolantes e são usados ​​em conjunto com fios de compensação, displays digitais, instrumentos de gravação e reguladores eletrônicos.

 

 

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