ظروف قياس درجة الحرارة من الحرارية

ThermoCouple هو عنصر استشعار درجة الحرارة والأداة الأساسية. ThermoCouple يقيس درجة الحرارة مباشرة. حلقة مغلقة تتكون من موصلين من مواد مختلفة. بسبب مواد مختلفة ، تنتج كثافات الإلكترون المختلفة انتشار الإلكترون ، وبعد توازن مستقر ، يتم إنشاء إمكانات كهربائية. عندما تكون هناك درجة حرارة التدرج في كلا الطرفين ، سيتم إنشاء التيار في الحلقة ، مما يولد إمكانات كهروإجهادية. كلما زاد اختلاف درجة الحرارة ، زاد التيار. بعد قياس الإمكانات الحرارية ، يمكن معروفة قيمة درجة الحرارة. ThermoCouple هو في الواقع محول طاقة يمكنه تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.
المزايا الفنية للمزدوجات الحرارية: المزايا الحرارية لها نطاق قياس درجة حرارة واسعة وأداء مستقر نسبيا ؛ دقة القياس العالية ، تكون الحرارية على اتصال مباشر مع الكائن المقاس ولا يتأثر بالوسيط الوسيط ؛ وقت الاستجابة الحراري السريع ، الحرارية مرنة لتغيرات درجات الحرارة ؛ نطاق قياس كبير ، يمكن أن يقيس الحرارية درجة الحرارة بشكل مستمر من {0}} ~ + 1600 درجة ؛ تتمتع ThermoCouple بأداء موثوق وقوة ميكانيكية جيدة. خدمة الخدمة الطويلة وسهولة التثبيت.

يجب أن تتكون الحرارية من مواد موصل (أو أشباه الموصلات) مع خصائص مختلفة ولكن تلبية متطلبات معينة لتشكيل حلقة. يجب أن يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نهاية القياس والنهاية المرجعية للحرارة.

لحام اثنين من الموصلات أو أشباه الموصلات A و B من مواد مختلفة معًا لتشكيل حلقة مغلقة. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نقطتي المرفقتين 1 و 2 من الموصلات A و B ، يتم إنشاء قوة كهربائية كهربائية بين الاثنين ، لذلك يتم تشكيل تيار معين في الحلقة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري. العمل الحراري يعمل باستخدام هذا التأثير.

ثلاثة قوانين أساسية للمزولات الحرارية

1. قانون الموصلات المتجانسة
عندما يتم لحام الطرفين من نفس المادة المتجانسة (الموصل أو أشباه الموصلات) معًا لتشكيل حلقة مغلقة ، بغض النظر عن كيفية توزيع المقطع العرضي للموصل أو كيفية توزيع درجة الحرارة ، لن يتم إنشاء أي إمكانات اتصال ، وسوف تلغي إمكانية اختلاف درجة الحرارة بعضها البعض ، وستكون الإمكانات الكلية في الحلقة صفرًا.
يمكن أن نرى أن المزدوجات الحرارية يجب أن تتكون من اثنين من الموصلات المتجانسة أو أشباه الموصلات. إذا لم تكن المادة الحرارية موحدة ، فسيتم إنشاء إمكانات حرارية إضافية بسبب وجود تدرج في درجة الحرارة.
2. قانون الموصلات الوسيطة
عندما يتم توصيل الموصل الوسيط (الموصل الثالث) بحلقة المزدوجة الحرارية ، طالما أن درجات الحرارة في كلا طرفي الموصل الوسيط هي نفسها ، فإن إدخال الموصل الوسيط ليس له أي تأثير على الإمكانات الإجمالية للحلقة الحرارية. هذا هو قانون الموصل الوسيط.
التطبيق: وفقًا لقانون الموصل الوسيط ، في تطبيق قياس درجة الحرارة الفعلي للمزدوجات الحرارية ، غالبًا ما تكون الطرف الساخن ملحومة وينتهي الطرف البارد. يتم توصيل الطرف البارد بأداة العرض من خلال سلك التوصيل لتشكيل نظام قياس درجة الحرارة.
يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن إمكانات التلامس التي تم إنشاؤها عند الاتصال بين السلك والحرارة عندما يتم توصيل الأسلاك النحاسية بالنهاية الباردة من الحرارية لقراءة قيمة MV إلى أخطاء إضافية في القياس. وفقا لهذا القانون ، لا يوجد مثل هذا الخطأ!
3. قانون درجة الحرارة المتوسطة
إن الإمكانات الحرارية بين الوصلتين للحلقة الحرارية (درجة الحرارة t ، t {0}}) تساوي المبلغ الجبري للإمكانات الحرارية للحرارة في درجات حرارة t ، tn والإمكانات الحرارية في درجات حرارة tn ، t0. تسمى TN درجة الحرارة المتوسطة.
التطبيق: نظرًا لأن Thermocouple ET عادة ما يكون له علاقة غير خطية ، عندما لا تكون درجة حرارة النهاية الباردة 0 درجة مئوية ، لا يمكن استخدام الإمكانات الحرارية الفعلية E (t ، t 0) للدائرة المعروفة للبحث مباشرة عن الجدول للحصول على قيمة درجة حرارة النهاية الساخنة ؛ ولا يمكن استخدام المحتملة الحرارية الفعلية E (t ، t 0) للدائرة المعروفة للبحث مباشرة عن قيمة درجة الحرارة التي تم الحصول عليها بواسطة الجدول ، ثم إضافة درجة حرارة النهاية الباردة لتحديد قيمة درجة الحرارة المقاسة للنهاية الساخنة. يجب أن يتم التصحيح وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة. في كثير من الأحيان لا يقوم المبتدئون بإجراء تصحيحات وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة!

info-1600-1103

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا