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Condiciones de medición de temperatura del termopar

Thermocouple is a temperature sensing element and a primary instrument. Thermocouple directly measures temperature. A closed loop composed of two conductors of different materials. Due to different materials, different electron densities produce electron diffusion, and after stable equilibrium, an electric potential is generated. When there is a gradient temperature at both ends, a La corriente se generará en el bucle, generando un potencial termoeléctrico . mayor diferencia de temperatura, mayor es la corriente . después de medir el potencial termoeléctrico, el valor de temperatura se puede conocer . Termocouple es en realidad una convertidor de energía que puede convertir la energía térmica en energía eléctrica .}
Ventajas técnicas de los termopares: los termopares tienen un amplio rango de medición de temperatura y un rendimiento relativamente estable; Alta precisión de medición, el termopar está en contacto directo con el objeto medido y no se ve afectado por el medio intermedio; Tiempo de respuesta térmica rápida, el termopar es flexible para los cambios de temperatura; Gran rango de medición, el termopar puede medir continuamente la temperatura de -40 ~ + 1600 grado; El termopar tiene un rendimiento confiable y una buena resistencia mecánica . vida útil larga e instalación fácil .

El termopar debe estar compuesto por dos materiales de conductor (o semiconductores) con diferentes propiedades, pero cumplir con ciertos requisitos para formar un bucle . Debe haber una diferencia de temperatura entre el extremo de medición y el extremo de referencia del termoplio .

Soldadura dos conductores o semiconductores A y B de diferentes materiales juntos para formar un circuito cerrado . Cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos puntos de fijación 1 y 2 de los conductores A y B, una fuerza electromotriz se genera entre los dos, por lo que se forma una corriente de cierto tamaño en el bucle}}}} Las termopares funcionan usando este efecto .

Tres leyes básicas de los termopares

1. Ley de conductores homogéneos
Cuando los dos extremos del mismo material homogéneo (conductor o semiconductor) se soldan juntos para formar un circuito cerrado, sin importar cómo sea la sección transversal del conductor o cómo se distribuya la temperatura, no se generará ningún potencial de contacto, el potencial de diferencia de temperatura se cancelará entre sí, y el potencial total en el bucle será cero .
Se puede ver que los termopares deben estar compuestos por dos conductores o semiconductores homogéneos diferentes . Si el material 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, siempre que las temperaturas en ambos extremos del conductor intermedio sean las mismas, la introducción del conductor intermedio no tiene efecto sobre el potencial total del bucle de termopar . Esta es la ley del conductor intermedio {}}}
Aplicación: De acuerdo con la ley de conductores intermedios, en la aplicación de medición de temperatura real de termopares, el extremo caliente a menudo se suelde 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 .}
A algunas personas les preocupa que el potencial de contacto generado en la conexión entre el cable y el termopar cuando el cable de cobre esté conectado al extremo frío del termopar para leer el valor de MV 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 bucle de termopar (temperatura t, t 0) es igual a la suma algebraica del potencial termoeléctrico del termopouple a temperaturas t, TN y el potencial termoeléctrico a temperaturas TN, t {{1} TN se denomina temperatura intermediaria de la temperatura intermedia {2}
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; Tampoco se puede utilizar el potencial termoeléctrico real e (t, t 0) del circuito conocido para buscar directamente el valor de temperatura obtenido por la tabla, y luego agregar la temperatura del extremo frío para determinar el valor de temperatura medido de los principales principales que no hacen que las correcciones de la temperatura intermedia de acuerdo con la temperatura intermedia de la temperatura de la temperatura intermedia!

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