Temperaturmåling med termoelementtermometer - termoelektrisk effekt
definisjon:
Et par ledere av forskjellige materialer som produserer en elektromotorisk kraft i en krets basert på Seebeck-effekten. Et par ledere av forskjellige materialer som er bundet sammen i den ene enden og bruker sin termoelektriske effekt for å oppnå temperaturmåling.
Oversikt:
Et termoelement er et temperaturfølende element og et instrument. Den måler temperaturen direkte, konverterer temperatursignalet til et termisk elektromotorisk kraftsignal og konverterer det til temperaturen på det målte mediet gjennom et elektrisk instrument (sekundært instrument). Det grunnleggende prinsippet for termoelementtemperaturmåling er at to ledere med forskjellig sammensetning danner en lukket sløyfe. Når det er en temperaturgradient i begge ender, vil en strøm gå gjennom sløyfen. På dette tidspunktet er det en elektromotorisk kraft - termisk elektromotorisk kraft - mellom de to endene. Dette er den såkalte Seebeck-effekten. To homogene ledere med ulik sammensetning er varmeelektroder. Enden med høyere temperatur er arbeidsenden, og enden med lavere temperatur er den frie enden. Den frie enden har vanligvis en konstant temperatur. I henhold til det funksjonelle forholdet mellom termoelektromotorisk kraft og temperatur, lages et termoelementindekseringsbord; indekseringstabellen oppnås når den frie endetemperaturen er 0 grader . Ulike termoelementer har forskjellige indekseringstabeller.
Når et tredje metallmateriale er koblet til termoelementsløyfen, så lenge temperaturen til de to kryssene i materialet er den samme, vil det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet forbli uendret, det vil si at det ikke vil bli påvirket av det tredje. metall kobles til løkken. Derfor, når du måler temperaturen til et termoelement, kan måleinstrumentet kobles til. Etter måling av den termiske elektromotoriske kraften kan temperaturen til det målte mediet være kjent.
Når man måler temperaturen til et termoelement, kreves det at temperaturen på den kalde enden (måleenden er den varme enden, og enden som er koblet til målekretsen gjennom ledningen kalles den kalde enden) forblir konstant, slik at den termoelektriske potensialet er proporsjonalt med den målte temperaturen. Hvis (miljø)temperaturen til den kalde enden endres under målingen, vil nøyaktigheten av målingen bli alvorlig påvirket. Å ta visse tiltak i den kalde enden for å kompensere for effektene forårsaket av temperaturendringer i den kalde enden, kalles kaldendekompensasjon av termoelementer.
type
Vanlige termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Det kalte standard termoelementet refererer til et termoelement hvis nasjonale standarder fastsetter forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur, tillatte feil, og har en enhetlig standardskala. Den har matchende displayinstrumenter for valg. Ikke-standardiserte termoelementer er ikke like gode som standardiserte termoelementer når det gjelder bruksområde eller størrelsesorden. De har vanligvis ikke en enhetlig graderingstabell og brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standardiserte termoelementer I mitt land, siden 1. januar 1988, har alle termoelementer og termiske motstander blitt produsert i samsvar med IEC internasjonale standarder, og syv typer standardiserte termoelementer, S, B, E, K, R, J og T, har blitt utpekt som enhetlige designtyper i mitt land. Termoelement.
Termoelementstruktur
Strukturell form for termoelement For å sikre at termoelementet fungerer pålitelig og stabilt, er dets strukturelle krav som følger:
① De to varme elektrodene som utgjør termoelementet må sveises godt;
② De to varme elektrodene bør være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③Forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og den frie enden av termoelementet må være praktisk og pålitelig;
④Beskyttelseshylsen skal kunne sikre at den varme elektroden er fullstendig isolert fra skadelige medier.






