Termokupl termometresinin çalışma prensibi
Mesaj bırakın
İki farklı iletken bir devre oluşturmak için temasa geçtiğinde, devrede bir elektrik potansiyeli oluşturulacaktır. Bu elektrik potansiyelinin büyüklüğü doğrudan iki kontak arasındaki sıcaklık farkı ile ilişkilidir. Bu fenomene termoelektrik etki denir. Termoelektrik etki kullanılarak yapılan sıcaklık algılama elemanı bir termokupl ve bir sıcaklık algılama elemanı olarak bir termokupldan oluşan termometre bir termokupl termometredir.
Klasik elektronik teoride, termoelektrik potansiyel iki bölümden oluşur: sıcaklık farkı potansiyeli ve temas potansiyeli.
Termoelektrik potansiyel, homojen bir iletkenin iki ucu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Temas potansiyeli, ikisi arasındaki farklı serbest elektron yoğunlukları nedeniyle, iki farklı iletken A ve B temasa geçtiğinde oluşturulan potansiyeldir, bu da temas noktasında elektron difüzyonuna neden olur. Temas potansiyeli sadece T sıcaklığının bir fonksiyonu değildir, aynı zamanda termoelektrik potansiyeline katkısı da termoelektrik potansiyelden çok daha fazladır.
Termokupl tarafından sıcaklık değişimi nedeniyle üretilen termoelektrik potansiyel ölçülebilir ve termoelektrik potansiyeline neden olan sıcaklık değeri, termoelektrik potansiyeli ile sıcaklık değişimi arasındaki fonksiyonel ilişkiye dayanarak bilinebilir. Termokupl termometresinin çalışma prensibi
Soğuk uç tazminatı nedir
Termokupl tarafından üretilen termoelektrik potansiyel, iki ucunun sıcaklığına bağlıdır. Sadece soğuk uç sıcaklığı sabit kaldığında, termoelektrik potansiyel çıkışı, ölçüm ucunun (sıcak uç) sıcaklığının tek değerli bir fonksiyonudur. Ayrıca, mühendislik teknolojisinde yaygın olarak kullanılan termokupl ölçeği ve ölçeğe göre kazınan sıcaklık görüntüleme cihazının ölçeği 0 derecesinin soğuk uç sıcaklığına göre yapılır. Bu nedenle, termokuplun ölçüm doğruluğunu sağlamak için soğuk uç sıcaklığı telafi edilmelidir.
Termokuplun soğuk uç sıcaklığını telafi etmenin birçok yolu vardır. Endüstriyel araçlarda ve üretim alanlarında, geleneksel tazminat yöntemleri soğuk uç sıcaklığı telafi yöntemi ve telafi köprü yöntemini içerir. Akıllı tazminat yöntemi gibi daha gelişmiş tazminat yöntemleri.
Termokupl sıcaklık telafisi prensibi ve yöntemi
Ayrıldıktan sonra, soğuk uç tazminatı ile ilgili birkaç yaygın sorunu kolayca anlayabilirsiniz:
1. Tazminat teli, sıcaklık ölçüm elemanının bağlantı noktasındaki sıcaklık ile kontrol odasının sıcaklığı arasındaki farkı telafi eder;
2. Tazminat devresi, kontrol odasının sıcaklığı ile sabitlenmesi gereken teorik soğuk uç sıcaklığı arasındaki farkı telafi eder;
3. Termokupl ve telafi kablosunu tersine kullanmanın sonuçları. Örneğin:
Termokuplun bağlantı noktasındaki sıcaklık ve telafi teli kontrol odasının sıcaklığından daha yüksek olduğunda, telafi telinin telafi potansiyeli pozitiftir, bu da termokupl tarafından üretilen termoelektrik potansiyeli ve telafi teli tarafından üretilen telafi potansiyeli olmalıdır. Tersine bağlıysa, göstergeyi düşük kılacak negatif bir değer eklemeye eşdeğerdir;
Termokuplun bağlantı noktasındaki sıcaklık ve telafi teli kontrol odasının sıcaklığından daha düşük olduğunda, telafi telinin telafi potansiyeli negatiftir, bu da termokupl tarafından üretilen termoelektrik potansiyel olmalıdır. Tersine bağlıysa, göstergeyi yüksek kılacak negatif bir değer çıkarmaya eşdeğerdir;
Termokuplun bağlantı noktasındaki sıcaklık ve telafi teli kontrol odasının sıcaklığına eşit olduğunda, telafi telinin telafi potansiyeli sıfırdır, bu da ölçüm üzerinde hiçbir etkisi olmayan (yani oda sıcaklığı görüntülenir).
Termokupl sıcaklık vericilerinin veya kartların hepsinin sıcaklık telafisi devreleri vardır. Onların fonksiyonu, termokupl ara sıcaklık yasasına dayanan termokupl soğuk uç sıcaklığının belirsizliğini telafi etmektir - "Termokupl devresinin iki bağlantısı arasındaki termoelektrik potansiyel (T, T, T, T, T, T, T, TN, sıcaklık potansiyeli, sıcaklık potansiyeli, thermoelektrik potansiyelinin cimrik toplamına eşittir, Termoelektrik potansiyelinin, termoelektrik potansiyelinin, termoelektrik potansiyelinin, termoelektrik potansiyelinin, termoelektrik potansiyelinin, termoelektrik potansiyelinin, termoelektrik potansiyelinin toplamı, T 0 tn. Termokuplun soğuk uç sıcaklığında bir termoelektrik potansiyeli, Tn, T 0 sıcaklıkta üretilir. Özünde, referans sonunun ortam sıcaklığı ile değişen bir DC Millivolt sinyali oluşturabilir. Sıcaklık ölçümü için termokupl ölçüm devresinde seri olarak bağlandığında, referans uç sıcaklığı otomatik olarak telafi edilebilir.
Termokupl soğuk uç telafi devresini kullanmanın temel nedeni, soğuk uç sıcaklığının belirsizliğidir. Her ne kadar termokuplun mezuniyet standardı sıfır dereceye dayanıyor; Her ne kadar soğuk uç genellikle sıcaklık telafisi prensibini açıklamak için bir referans olarak kullanılır. Ancak gerçekte, soğuk uç sıcaklığı sabitlenebiliyorsa, sadece t (t, to) ve t (t, tn) arasındaki farkı hesaplamak ve sıfır olmayan soğuk uç sıcaklığının neden olduğu hatayı dengelemek için endikasyon işlemi sırasında yapay olarak zıt bir hata oluşturmak gerekir. Daha sonra doğru ölçüm değeri elde edilebilir.
Bu nedenle, soğuk uç telafi devresi, sıcaklık telafisinde referans olarak sıfır derece kullanmak zorunda değildir. Aynı zamanda, termokuplun soğuk uç telafi devresi genellikle bir adaptasyon aralığına sahiptir ve bu aralığın ötesindeki tazminat gereksinimlerini karşılayamaz. Çevreye uyum sağlama, maliyetleri azaltma, devreleri basitleştirme, hacmi ve diğer faktörleri azaltma açısından, soğuk uç telafi devresinin tazminat referansı olarak uygun, sıfır olmayan bir sıcaklık noktası seçmek yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bu soğuk uç telafi devresinin telafi referansına, telafi devresinin tazminat sıcaklığı denir. Soğuk uç telafi fonksiyonuna sahip her enstrüman veya kartın bu göstergesi vardır. (İşaretlenmezse, sıcaklık göstergeleri ve soğuk uç telafisi ile sıcaklık vericilerde yaygın olan 0 derecesine kadar varsayılan olarak.








