Hjem - Kunnskap - Detaljer

Typer og arbeidsprinsipper for termoelementer

Typer termoelementer

Vanlige brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Den såkalte standard termoelementet refererer til et termoelement hvis nasjonale standard bestemmer forholdet mellom dets termoelektriske potensial og temperatur, den tillatte feilen, og har en enhetlig standard skala. Den har et matchende skjerminstrument for valg. Ikke-standardiserte termoelementer er ikke så gode som standardiserte termoelementer når det gjelder bruksområde eller størrelsesorden, og har generelt ikke en enhetlig skala. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standardiserte termoelementer siden 1. januar 1988, har Kina produsert alle termoelementer og termiske motstander i samsvar med IEC internasjonale standarder, og utpekt syv standardiserte termoelementer, S, B, E, K, R, J og T, som Kinas enhetlige designtermoeletter.

Arbeidsprinsipp for termoelementstyper og arbeidsprinsipp for termoelement

Når to forskjellige ledere og halvledere A og B danner en sløyfe og deres to ender er koblet til hverandre, så lenge temperaturen ved de to kryssene er annerledes, har en end Elektromotiv kraft. Dette fenomenet med elektromotorisk kraft generert på grunn av forskjellige temperaturer kalles Seebeck -effekten. Det er to effekter relatert til Seebeck: For det første når en strøm strømmer gjennom sammenhengen mellom to forskjellige ledere, blir varme absorbert eller frigitt her (avhengig av strømens retning), som kalles Peltier -effekten; For det andre, når en strøm strømmer gjennom en leder med en temperaturgradient, absorberer eller frigjør lederen varme (avhengig av strømmen til strømmen til temperaturgradienten), som kalles Thomson -effekten. Kombinasjonen av to forskjellige ledere eller halvledere kalles en termoelement. Det termoelektriske potensielle EAB (t, t 0) for et termoelement syntetiseres av kontaktpotensialet og temperaturforskjellens potensial. Kontaktpotensial refererer til potensialet som genereres av to forskjellige ledere eller halvledere på kontaktpunktet. Dette potensialet er relatert til egenskapene til de to lederne eller halvlederne og temperaturen ved kontaktpunktet. Termoelektrisk potensial refererer til potensialet som genereres av samme leder eller halvleder ved to forskjellige temperaturer. Dette potensialet er bare relatert til egenskapene til lederen eller halvlederen og temperaturen i de to ender, og har ingenting å gjøre med lengden på lederen, tverrsnittsstørrelsen og temperaturfordelingen langs lengden. Både kontaktpotensial og termoelektrisk potensial er potensialer generert av det forskjellige antall elektroner konsentrert på sluttpunktene i kontakten. Det termoelektriske potensialet målt med termoelementer er syntesen av de to. Når kretsen er koblet fra, er det en elektromotorisk kraftforskjell △ V mellom frakoblingspunktene A og B, og dens polaritet og størrelse er i samsvar med det termoelektriske potensialet i kretsen. Det er også fastsatt at ved den kalde enden, når strømmen strømmer fra A til B, kalles A den positive polen og B kalles den negative polen. Eksperimenter viser at når △ V er veldig liten, er △ V proporsjonalt med △ t. Det differensielle termoelektriske potensialet til △ V til △ t er definert som den termoelektriske potensielle hastigheten, også kjent som Seebeck -koeffisienten. Tegnet og størrelsen på Seebeck -koeffisienten avhenger av de termoelektriske egenskapene til de to lederne som utgjør termoelementet og temperaturforskjellen i krysset.

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like