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Las características termoeléctricas de los termopares están determinadas por dos aspectos

Las características termoeléctricas de los termopares se refieren al fenómeno de que se genera una diferencia de potencial eléctrico en la superficie de contacto de dos metales a cierta temperatura.

1. El tamaño de la propiedad del bucle de termopar solo está relacionado con las propiedades del material y la temperatura en ambos extremos, y no tiene nada que ver con la longitud y el grosor del termopar.
2. Solo dos conductores de diferentes propiedades pueden formar un termopar; Cuando las temperaturas en ambos extremos del termopar son diferentes, se generará un potencial termoeléctrico. ¿Cuáles son los dos aspectos que determinan las características termoeléctricas de los termopares? 3. Después de determinar el material, el tamaño del potencial termoeléctrico solo está relacionado con la temperatura en ambos extremos del termopar.

Método de corrección de cálculo de termopar

Dado que la curva de potencial de temperatura-termoeléctrica (tabla de graduación de termopar) de la termopar se obtiene cuando la temperatura del extremo frío se mantiene en 0 grado, y el instrumento utilizado con él se escala de acuerdo con esta curva de relación, aunque el cable de compensación se usa para extender el final de frío}} , el valor de indicación del instrumento debe ser corregido. Si la temperatura del extremo caliente del termopar es t, y la temperatura del extremo frío es TN en lugar de 0 grado, el potencial de salida del termopar es e (t, tn). De acuerdo con la Ley de temperatura intermedia E (t, 0} grado)=E (t, tn) + e (tn, 0 grado), el potencial termoeléctrico cuando la temperatura del extremo caliente es t y el extremo frío es 0 se calcula, y luego se encuentra el T de la temperatura final caliente de la tapa de graduación. Cabe señalar que debido a la no linealidad de la curva de potencial de temperatura del termopar, la adición mencionada anteriormente es la adición de potencial termoeléctrico, no una adición de temperatura simple.

Por ejemplo: cuando se usa un termopar de níquel-cromo-nickel-silicio para medir la temperatura, la temperatura final del frío del termopar es tn=30. El potencial termoeléctrico e (t, tn)=40. 347 mV se mide cuando el extremo frío es 3 0 grado. El potencial termoeléctrico E (TN, 0 grado)=1. 203 mV se encuentra a partir de la escala cuando el extremo caliente es de 30 grados y el extremo frío es de 0 grados. Entonces e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mV. Del mismo modo, T=1010 se encuentra en la escala.

El principio básico de la medición de la temperatura del termopar es que dos conductores de diferentes materiales forman un circuito cerrado. Cuando hay un gradiente de temperatura en ambos extremos, la corriente fluirá a través del bucle. En este momento, hay una fuerza electromotriz entre los dos extremos: la fuerza electromotriz termoeléctrica, que es el llamado efecto Seebeck. Dos conductores homogéneos de diferentes componentes son los termopares. El final con una temperatura más alta es el extremo de trabajo, y el final con temperatura más baja es el extremo libre. El extremo libre suele ser a una temperatura constante. Según la relación funcional entre el potencial termoeléctrico y la temperatura, se realiza una escala de termopar; La escala se obtiene cuando la temperatura del extremo libre es 0 grado, y diferentes termopares tienen diferentes escalas.

Los termopares son sensores que miden la temperatura en función del efecto termoeléctrico y se usan de forma común en elementos de medición de temperatura en los instrumentos de medición de temperatura. La aparición de varios termopares a menudo es muy diferente debido a las necesidades, pero su estructura básica es aproximadamente la misma. Por lo general, se componen de piezas principales, como termopares, tubos de protección de manga aislantes y cajas de unión, y se utilizan junto con cables de compensación, pantallas digitales, instrumentos de grabación y reguladores electrónicos.

 

 

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