Які три основні закони термопари?
Залишити повідомлення
Основні закони термопацій - не три, а чотири:
1. Закон гомогенного диригента
Закритий контур утворюється шляхом зварювання двох кінців того ж однорідного матеріалу (провідника або напівпровідника), незалежно від площі поперечного перерізу провідника та розподілу температури. Немає контактного потенціалу, а потенціал різниці температур скасуватиме, що призведе до низького загального потенціалу в ланцюзі.
2. Закон проміжного диригента
Проміжний провідник (третій провідник) підключений до ланцюга термопари. Поки температура на обох кінцях проміжного провідника однакова, введення проміжного провідника не впливає на загальний потенціал ланцюга термопари. Це закон проміжного диригента.
3. Закон про проміжну температуру
Термоелектричний потенціал між двома контактами ланцюга термопари (при температурі t і t {{0}}) дорівнює алгебраїчній сумі термоелектричного потенціалу термопари при температурі t і tn і при температурі tn і t0. TN відноситься до проміжної температури.
4. Довідковий закон про електрод
Цей закон вивчається та звертається до уваги професіоналам, і, як правило, недостатньо розуміється тими, хто бере участь у виробництві та використанні. Простіше кажучи, це: Використання платинового дроту високої чистоти в якості стандартного електрода, припускаючи, що позитивні та негативні електроди нікелевого хрому термопари поєднуються зі стандартним електродом, сума їх значень дорівнює значенням цієї термопари нікелевого хрому нікелевого нікелевого нікелевого нікелевого нікелю.
Додаткова інформація:
When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and magnitude цієї електрорушійної сили пов'язані з матеріалом провідника та температурою двох вузлів.
Метод розрахунку для компенсації холодного переходу термопари:
1. Від Millivolts до температури: виміряйте температуру холодного з'єднання, перетворіть її у відповідне значення мілівольта, додайте його до значення мілівольта термопари та перетворіть його на температуру;
2. Від температури до мілівольтів: виміряйте фактичну температуру та температуру холодного кінця, перетворіть їх у мілівольти, віднімайте їх, щоб отримати значення мілівольта, а потім отримати температуру.
Температура є одним із важливих параметрів, які потрібно вимірювати та контролювати в промислових виробничих процесах. Термопарки широко використовуються при вимірюванні температури, з багатьма перевагами, такими як проста структура, зручне виробництво, широкий діапазон вимірювання, висока точність, низька інерція та легка віддалена передача вихідних сигналів.
Крім того, оскільки термопари є активними датчиками, які не потребують зовнішнього джерела живлення для вимірювання, вони дуже зручні для використання і часто використовуються для вимірювання температури газів або рідин у печах та трубопроводах, а також поверхневої температури твердих речовин.






