Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hvordan fungerer et termometer for termoelement?

Når to forskjellige ledere kontakter for å danne en sløyfe, vil et elektrisk potensial bli generert i løkken. Størrelsen på dette elektriske potensialet er direkte relatert til temperaturforskjellen mellom de to kontaktene. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten. Temperatursenseringselementet laget ved bruk av den termoelektriske effekten er et termoelement, og termometeret sammensatt av et termoelement som et temperatursenseringselement er et termoelement -termometer.
I klassisk elektronisk teori består termoelektrisk potensial av to deler: temperaturforskjellpotensial og kontaktpotensial.
Termoelektrisk potensial er forårsaket av temperaturforskjellen mellom de to endene av en homogen leder. Kontaktpotensialet er potensialet som dannes når to forskjellige ledere A og B kommer i kontakt, på grunn av de forskjellige frie elektrontetthetene mellom de to, noe som resulterer i elektrondiffusjon ved kontaktpunktet. Kontaktpotensialet er ikke bare en funksjon av temperatur T, men dets bidrag til det termoelektriske potensialet er også mye større enn det termoelektriske potensialet.
Det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet på grunn av temperaturendring kan måles, og temperaturverdien som forårsaker det termoelektriske potensialet kan være kjent basert på det funksjonelle forholdet mellom det termoelektriske potensialet og temperaturendringen.

Hva er kaldt kompensasjon?

Det termoelektriske potensialet som genereres av et termoelement avhenger av temperaturen i de to ender. Først når kaldendemperaturen forblir konstant, er den termoelektriske potensielle utgangen med den en enkelt verdsatt funksjon av temperaturen på måleenden (varm ende). Dessuten skaleres termoelementskalaene som er mye brukt i ingeniørteknologi og skalaene til temperaturdisplayinstrumentet inngravert i henhold til skalaene, basert på kaldtemperaturen på 0 grad. Derfor må dens kaldtemperatur kompenseres for å sikre måleens nøyaktighet av termoelementet.

Det er mange måter å kompensere for kaldtemperaturen til termoelementer. I industrielle instrumenter og produksjonssteder inkluderer konvensjonelle kompensasjonsmetoder kaldtemperaturkompensasjonsmetode og kompensasjonsbro-metode. Mer avanserte kompensasjonsmetoder, for eksempel intelligent kompensasjonsmetode.

Termoelement temperaturkompensasjonsprinsipp og metode Hva er arbeidsprinsippet for termoelementets termometer

Når du har sortert det ut, kan du enkelt forstå flere vanlige problemer med Cold End Compensation:

1. Kompensasjonstråden kompenserer for forskjellen mellom temperaturen ved tilkoblingspunktet for temperaturmåleelementet og temperaturen i kontrollrommet;

2. Kompensasjonskretsen kompenserer for forskjellen mellom kontrollromstemperaturen og den teoretiske kalde endetemperaturen som må løses;

3. Konsekvensene av å bruke termoelementer og kompensasjonsledninger i revers. For eksempel:
Når temperaturen ved tilkoblingspunktet mellom termoelementet og kompensasjonsledningen er høyere enn temperaturen i kontrollrommet, er kompensasjonspotensialet til kompensasjonsledningen positivt, noe som bør være det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet pluss kompensasjonspotensialet som genereres av kompensasjonsledningen. Hvis den er koblet omvendt, tilsvarer det å tilføre en negativ verdi, noe som vil føre til at indikasjonen er lav;
Når temperaturen ved tilkoblingspunktet mellom termoelementet og kompensasjonsledningen er lavere enn temperaturen i kontrollrommet, er kompensasjonspotensialet til kompensasjonsledningen negativt, noe som bør være det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet minus kompensasjonspotensialet som genereres av kompensasjonsledningen. Hvis det er koblet omvendt, tilsvarer det å trekke fra en negativ verdi, noe som vil føre til at indikasjonen er høy;

Når temperaturen ved tilkoblingspunktet mellom termoelementet og kompensasjonsledningen er lik temperaturen i kontrollrommet, er kompensasjonspotensialet til kompensasjonsledningen null, noe som ikke har noen innvirkning på målingen (det vil si at romtemperaturen vises).

Termoelement temperaturoversendere eller kortdeler har temperaturkompensasjonskretser. Funksjonen er å kompensere for usikkerheten i termoelementets kalde endetemperatur i henhold til termoelementet mellomtemperaturloven - "Det termoelektriske potensialet mellom de to kryssene av termolimkretsen (temperaturen t, t {{1 atermal}}) Temperatur tn, t 0. Et termoelektrisk potensial ved temperatur tn, t 0 genereres ved termoelementets kalde endetemperatur. I hovedsak kan det generere et DC millivolt -signal som endres med omgivelsestemperaturen til referanseenden. Når den er koblet i serie i termoelementets målekrets for temperaturmåling, kan referanseendemperaturen automatisk kompenseres.

Den grunnleggende årsaken til å bruke termoelementets kalde endekompensasjonskrets er usikkerheten i den kalde endetemperaturen. Selv om graderingsstandarden for termoelementet er basert på null grader; Selv om temperaturkompensasjonsprinsippet vanligvis forklares med den kalde enden som null grader som referanse. Men i virkeligheten, hvis den kalde endetemperaturen kan fikses, er det bare nødvendig å beregne forskjellen mellom t (t, til) og t (t, tn), og kunstig skape en motsatt feil under indikasjonsprosessen for å oppveie feilen forårsaket av at den kalde endetemperaturen ikke er null. Da kan riktig måleverdi oppnås.
Derfor trenger ikke den kalde endekompensasjonskretsen nødvendigvis å bruke null grader som referanse i temperaturkompensasjon. Samtidig har den kalde endekompensasjonskretsen til termoelementet ofte et tilpasningsevneområde, og den kan ikke oppfylle kompensasjonskravene utover dette området.

 

 

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like