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Cuatro leyes de termopar de tipo k

 

1. Ley de conductores homogéneos

Los cables de termopar de tipo k se soldan en ambos extremos del mismo material homogéneo (conductor o semiconductor) para formar un circuito cerrado. No importa cuál sea la sección transversal del conductor y cómo se distribuya la temperatura, no se generará un potencial de contacto, el potencial de diferencia de temperatura se cancelará entre sí y el potencial total en el bucle es cero.
Se puede ver que el termopar de tipo K debe estar compuesto por dos conductores o semiconductores homogéneos diferentes. Si el material del termopar no es uniforme, se generará un potencial termoeléctrico adicional debido a la existencia de un gradiente de temperatura.

2. Ley de conductores intermedios

Cuando un conductor intermedio (tercer conductor) está conectado al bucle de termopar de tipo K, siempre que las temperaturas en ambos extremos del conductor intermedio sean las mismas, la introducción del conductor intermedio no tiene efecto en el potencial total del circuito de termopar. Esta es la ley de los conductores intermedios.
Aplicación: Según la ley de conductores intermedios, en la aplicación de medición de temperatura real de termopares, el extremo caliente a menudo se suelda y el extremo frío está abierto. El extremo frío está conectado al instrumento de visualización a través del cable de conexión para formar un sistema de medición de temperatura.

Algunas personas están preocupadas de que el potencial de contacto generado en la conexión entre el cable y el termopar cuando el extremo frío del termopar esté conectado al instrumento para leer el valor de MV con un cable de cobre causará errores adicionales en la medición. Según esta ley, ¡no hay tal error!

3. Ley de temperatura intermedia

El potencial termoeléctrico entre las dos uniones del circuito termopar (temperatura t, t {{0}}) es igual a la suma algebraica del potencial termoeléctrico de la termopar a las temperaturas T, TN y el potencial termoeléctrico a las temperaturas TN, T0. TN se llama temperatura intermedia.

Aplicación: Dado que el termopart ET generalmente tiene una relación no lineal, cuando la temperatura final del frío no es 0 grados centígrados, el potencial termoeléctrico real e (t, t 0) del circuito conocido no puede usarse directamente para buscar la tabla para obtener el valor de la temperatura final caliente; El valor de temperatura tampoco puede obtener directamente la tabla utilizando el potencial termoeléctrico real E (T, T 0) del circuito conocido, más la temperatura del extremo frío para determinar el valor de temperatura medida del extremo caliente, que debe corregirse de acuerdo con la ley de temperatura intermedia. ¡Los principiantes a menudo no corrigen de acuerdo con la ley de temperatura intermedia!

4. Ley de electrodo de referencia

Esta ley es estudiada y presta atención por los profesionales. Los enlaces de producción y uso de personas en general no saben mucho al respecto. Una explicación simple es: usar alambre de platino de alta pureza como electrodo estándar. Suponiendo que los polos positivos y negativos del termopar de níquel-cromo-cromo-nickel-cromium se combinan con el electrodo estándar respectivamente, la suma de sus valores es igual al valor de este níquel-cromo-nickel-cromo.

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