كيف يعمل مقياس الحرارة الحراري؟
ترك رسالة
عندما يتلامس اثنين من الموصلات المختلفة لتشكيل حلقة ، سيتم إنشاء إمكانات كهربائية في الحلقة. يرتبط حجم هذه الإمكانات الكهربائية مباشرة بفارق درجة الحرارة بين الاتصالات. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري. عنصر استشعار درجة الحرارة المصنوع باستخدام تأثير كهروضوئية حراري ، ومقياس حرارة يتكون من مزدوجة حرارية كعنصر استشعار درجة الحرارة هو مقياس حرارة حرارية.
في النظرية الإلكترونية الكلاسيكية ، تتكون الإمكانات الكهرومائية الحرارية من جزأين: اختلاف درجة الحرارة المحتملة وإمكانية التلامس.
الناجم عن إمكانات الكهروضوئية الناتجة عن اختلاف درجة الحرارة بين طرفي الموصل المتجانس. إمكانية التلامس هي الإمكانية التي تشكلت عندما يتم الاتصال بموصلان مختلفان A و B ، نظرًا لكثافة الإلكترون المجانية المختلفة بين الاثنين ، مما يؤدي إلى نشر الإلكترون عند نقطة التلامس. إمكانات التلامس ليست فقط وظيفة درجة الحرارة T ، ولكن مساهمتها في إمكانات الكهروضوئية هي أيضًا أكبر بكثير من الإمكانات الحرارية.
يمكن قياس الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة thermocouple بسبب تغير درجة الحرارة ، ويمكن أن تكون قيمة درجة الحرارة التي تسبب إمكانات الكهروضوئية الحرارية بناءً على العلاقة الوظيفية بين الإمكانات الحرارية وتغير درجة الحرارة.
ما هو التعويض البارد؟
تعتمد الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة الحرارية على درجة حرارة طرفيها. فقط عندما تظل درجة حرارة الولادة الباردة ثابتة ، يكون الناتج المحتمل الحراري الكهروضوئي بواحدة ذات قيمة واحدة لدرجة حرارة نهاية القياس (الطرف الساخن). علاوة على ذلك ، يتم استخدام المقاييس الحرارية المستخدمة على نطاق واسع في التكنولوجيا الهندسية ومقاييس أداة عرض درجة الحرارة المحفورة وفقًا للمقاييس بناءً على درجة حرارة نهاية البرد من 0. لذلك ، يجب تعويض درجة حرارة الولادة الباردة لضمان دقة القياس للمقاس الحراري.
هناك العديد من الطرق للتعويض عن درجة حرارة الطرف البارد للمزدوجات الحرارية. في الأدوات الصناعية ومواقع الإنتاج ، تشمل طرق التعويض التقليدية طريقة تعويض درجة حرارة البرد وطريقة جسر التعويض. طرق تعويض أكثر تقدمًا ، مثل طريقة التعويض الذكية.
مبدأ وتعويض درجة حرارة الحرارية وطريقة ما هو مبدأ العمل لمقياس الحرارة الحراري الحراري
بمجرد حلها ، يمكنك بسهولة فهم العديد من المشكلات الشائعة حول تعويض النهاية الباردة:
1. سلك التعويض يعوض الفرق بين درجة الحرارة عند نقطة اتصال عنصر قياس درجة الحرارة ودرجة حرارة غرفة التحكم ؛
2. تعوض دائرة التعويض عن الفرق بين درجة حرارة غرفة التحكم ودرجة حرارة النهاية الباردة النظرية التي يجب إصلاحها ؛
3. عواقب استخدام المزدوجات الحرارية وأسلاك التعويض في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال:
عندما تكون درجة الحرارة عند نقطة الاتصال بين الحرارية وسلك التعويض أعلى من درجة الحرارة في غرفة التحكم ، تكون إمكانية التعويض في سلك التعويض موجبًا ، والتي يجب أن تكون إمكانات كهروضوئية تم إنشاؤها بواسطة الحرارية بالإضافة إلى إمكانية التعويض التي تم إنشاؤها بواسطة سلك التعويض. إذا كان متصلاً في الاتجاه المعاكس ، فهذا يعادل إضافة قيمة سالبة ، مما سيؤدي إلى انخفاض المؤشر ؛
عندما تكون درجة الحرارة عند نقطة الاتصال بين الحرارية وسلك التعويض أقل من درجة الحرارة في غرفة التحكم ، تكون إمكانية التعويض في سلك التعويض سلبيًا ، والتي يجب أن تكون إمكانات كهرضامة حرارية تم إنشاؤها بواسطة الحرارية مطروحًا منها التعويض المحتملة التي تم إنشاؤها بواسطة سلك التعويض. إذا كان متصلاً في الاتجاه المعاكس ، فإنه يعادل طرح قيمة سالبة ، مما سيؤدي إلى ارتفاع الإشارة ؛
عندما تكون درجة الحرارة عند نقطة الاتصال بين الحرارية وسلك التعويض تساوي درجة الحرارة في غرفة التحكم ، تكون إمكانية تعويض سلك التعويض صفرًا ، وهو ما لا يكون له تأثير على القياس (أي ، يتم عرض درجة حرارة الغرفة).
أجهزة إرسال درجات الحرارة الحرارية أو أجزاء البطاقة لها دوائر تعويض درجات الحرارة. تتمثل وظيفتها في التعويض عن عدم اليقين في درجة حرارة النهاية الباردة الحرارية وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة الحرارية - "إن الإمكانات الحرارية الكهروضوئية بين الوصلتين من الدائرة الحرارية (درجة الحرارة t ، t 0) تساوي tn tn ، tn tn ، tn tn ، tn tn ، tn tn ، tn tn ، tn tn ، T 0. يتم إنشاء إمكانات كهروإجهادية في درجة الحرارة tn ، t 0 في درجة حرارة النهاية الباردة الحرارية. في جوهرها ، يمكن أن يولد إشارة DC Millivolt التي تتغير مع درجة الحرارة المحيطة للنهاية المرجعية. عندما يتم توصيله في سلسلة في دائرة القياس الحرارية لقياس درجة الحرارة ، يمكن تعويض درجة حرارة النهاية المرجعية تلقائيًا.
السبب الأساسي لاستخدام دائرة التعويض الحرارية الباردة هو عدم اليقين في درجة حرارة النهاية الباردة. على الرغم من أن معيار التخرج من الحرارية يعتمد على درجات صفر ؛ على الرغم من أن مبدأ تعويض درجة الحرارة عادة ما يتم شرحه مع النهاية الباردة كدقة صفر كمرجع. ولكن في الواقع ، إذا كان يمكن إصلاح درجة حرارة النهاية الباردة ، فمن الضروري فقط حساب الفرق بين t (t ، إلى) و t (t ، tn) ، وإنشاء خطأ معاكس أثناء عملية الإشارة لتعويض الخطأ الناجم عن درجة حرارة النهاية الباردة التي لا تكون صفر. ثم يمكن الحصول على قيمة القياس الصحيحة.
لذلك ، لا يتعين بالضرورة استخدام دائرة تعويض النهاية الباردة إلى استخدام درجات صفر كمرجع في تعويض درجة الحرارة. في الوقت نفسه ، غالبًا ما يكون لدائرة التعويضات في النهاية الباردة في الحرارية نطاق القدرة على التكيف ، ولا يمكنها تلبية متطلبات التعويض التي تتجاوز هذا النطاق.








