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¿Cuáles son las tres leyes básicas de los termopares?

Las leyes básicas de los termopares no son tres, sino cuatro:

1. Ley del conductor homogéneo

Se forma un circuito cerrado soldando dos extremos del mismo material homogéneo (conductor o semiconductor), independientemente del área de sección transversal del conductor y la distribución de temperatura. No habrá potencial de contacto, y el potencial de diferencia de temperatura se cancelará, lo que resultará en un bajo potencial total en el circuito.

2. Ley del conductor intermedio

El conductor intermedio (tercer conductor) está conectado al circuito termopar. Mientras la temperatura en ambos extremos del conductor intermedio sea la misma, la introducción del conductor intermedio no tiene ningún efecto sobre el potencial total del circuito de termopar. Esta es la ley del conductor intermedio.

3. Ley de temperatura intermedia

El potencial termoeléctrico entre los dos contactos de un circuito termopar (a temperaturas T y T {{0}}) es igual a la suma algebraica del potencial termoeléctrico de la termopar a las temperaturas T y TN y a las temperaturas TN y T0. TN se refiere a la temperatura intermedia.

4. Ley de electrodo de referencia

Esta ley solo es estudiada y presta atención por los profesionales, y generalmente no es bien entendida por los involucrados en la producción y el uso. En pocas palabras, es: usar alambre de platino de alta pureza como el electrodo estándar, suponiendo que los electrodos positivos y negativos de un termopar de cromo de níquel se combinan con el electrodo estándar, la suma de sus valores es igual al valor de este níquel cromo cromo con níquel.

Información adicional:

Cuando dos conductores o semiconductores diferentes a y B forman un circuito, y sus dos extremos están conectados entre sí, siempre que la temperatura en los dos nodos sea diferente, con un extremo que tiene una temperatura de t, se llama extremo de trabajo o extremo caliente, y el otro extremo tiene una temperatura de t 0, se llama el extremo libre (también se conoce como el extremo de la referencia) o el extremo frío, una fuerza electromotiva será generada y el Circuito y el extremo libre se genera y se genera el extremo de la referencia), una fuerza de la fuerza electromotiva, y el Circuito se genera y se genera el extremo de la referencia), una fuerza de la Fuerza Electromotiva, y el Circuito se genera y el Mal a la Malabura, y el Mal a la Malabia se genera. de esta fuerza electromotriz están relacionadas con el material del conductor y la temperatura de los dos nodos.

Método de cálculo para la compensación de la unión fría del termopar:

1. De milivoltios a temperatura: mida la temperatura de la unión fría, conviértala al valor del milivoltio correspondiente, agrégalo al valor de la milivoltio del termopar y conviértelo a la temperatura;

2. De la temperatura a los milivoltios: mida la temperatura real y la temperatura del extremo frío, conviértalos en milivoltios, restarlos para obtener el valor de milivoltio y luego obtener la temperatura.

La temperatura es uno de los parámetros importantes que deben medirse y controlarse en los procesos de producción industrial. Los termopares se usan ampliamente en la medición de la temperatura, con muchas ventajas, como estructura simple, fabricación conveniente, amplio rango de medición, alta precisión, baja inercia y transmisión remota fácil de señales de salida.

Además, como los termopares son sensores activos que no requieren una fuente de energía externa para la medición, son muy convenientes de usar y a menudo se usan para medir la temperatura de gases o líquidos en hornos y tuberías, así como la temperatura de la superficie de los sólidos.01

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