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Tipos y principios de trabajo de termopares

Tipos de termopares

Los termopares de uso común se pueden dividir en dos categorías: termopares estándar y termopares no estándar. El llamado termopar estándar se refiere a un termopar cuya norma nacional estipula la relación entre su potencial y temperatura termoeléctrica, el error permitido y tiene una escala estándar unificada. Tiene un instrumento de pantalla coincidente para la selección. Los termopares no estandarizados no son tan buenos como los termopares estandarizadas en términos de rango de uso o orden de magnitud, y generalmente no tienen una escala unificada. Se usan principalmente para mediciones en ciertas ocasiones especiales. Los termopares estandarizados desde el 1 de enero de 1988, China ha producido todos los termopares y resistencias térmicas de acuerdo con los estándares internacionales IEC, y designado siete termopares estandarizados, S, B, E, K, R, J y T, como termopares de diseño unificados de China.

Principio de trabajo de los tipos de termopar y el principio de trabajo del termopar

Cuando dos conductores y semiconductores diferentes, A y B forman un bucle y sus dos extremos, se conectan entre sí, siempre que la temperatura en las dos uniones sea diferente, un extremo tiene una temperatura de T, llamado extremo de trabajo o extremo caliente, y el otro extremo tiene una temperatura de TO,, el extremo libre (también se llama extremo de referencia) o en el extremo en frío, luego se verá corriente en el bucle, es decir, la fuerza electromotiva en el bucle se llama el bucle, el bucle se llama Thermeel. Este fenómeno de la fuerza electromotriz generada debido a diferentes temperaturas se llama efecto Seebeck. Hay dos efectos relacionados con Seebeck: primero, cuando una corriente fluye a través de la conexión entre dos conductores diferentes, el calor se absorbe o se libera aquí (dependiendo de la dirección de la corriente), que se llama efecto más lento; En segundo lugar, cuando una corriente fluye a través de un conductor con un gradiente de temperatura, el conductor absorbe o libera calor (dependiendo de la dirección de la corriente en relación con el gradiente de temperatura), que se llama efecto Thomson. La combinación de dos conductores o semiconductores diferentes se llama termopar. El potencial termoeléctrico EAB (T, T 0) de un termopar se sintetiza por el potencial de contacto y el potencial de diferencia de temperatura. El potencial de contacto se refiere al potencial generado por dos conductores o semiconductores diferentes en el punto de contacto. Este potencial está relacionado con las propiedades de los dos conductores o semiconductores y la temperatura en el punto de contacto. El potencial termoeléctrico se refiere al potencial generado por el mismo conductor o semiconductor a dos temperaturas diferentes. Este potencial solo está relacionado con las propiedades del conductor o semiconductor y la temperatura en los dos extremos, y no tiene nada que ver con la longitud del conductor, el tamaño de la sección transversal y la distribución de la temperatura a lo largo de su longitud. Tanto el potencial de contacto como el potencial termoeléctrico son potenciales generados por el diferente número de electrones concentrados en los puntos finales del contacto. El potencial termoeléctrico medido por termopares es la síntesis de los dos. Cuando el circuito está desconectado, hay una diferencia de fuerza electromotriz △ V entre los puntos de desconexión A y B, y su polaridad y magnitud son consistentes con el potencial termoeléctrico en el circuito. También se estipula que en el extremo frío, cuando la corriente fluye de A a B, A se llama el polo positivo y B se llama el polo negativo. Los experimentos muestran que cuando △ V es muy pequeño, △ V es proporcional a △ t. El potencial termoeléctrico diferencial de △ V a △ T se define como la tasa de potencial termoeléctrico, también conocido como el coeficiente de Seebeck. El signo y la magnitud del coeficiente de Seebeck dependen de las propiedades termoeléctricas de los dos conductores que constituyen el termopar y la diferencia de temperatura en la unión.

 

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