يتم تحديد الخصائص الحرارية للكهروضوئية للمزدوجات الحرارية بواسطة جانبين
ترك رسالة
تشير الخصائص الحرارية للكهروضوئية للمزدوجات الحرارية إلى الظاهرة التي يتم توليد اختلاف محتمل كهربائي على سطح التلامس للمعادن في درجة حرارة معينة.
1. يرتبط حجم خاصية حلقة الحلقة الحرارية فقط بخصائص المواد ودرجة الحرارة في كلا الطرفين ، وليس له أي علاقة بطول وسمك الحرارية.
2. فقط موصلان من الخصائص المختلفة يمكن أن يشكلوا حرارة ؛ عندما تختلف درجات الحرارة في كلا طرفي الزعان الحراري ، سيتم إنشاء إمكانات كهروإجهادية. ما هي الجانبين اللذين يحددان الخصائص الحرارية للكهروضوئية للمزدوجات الحرارية؟ 3. بعد تحديد المادة ، يرتبط حجم الإمكانات الحرارية فقط بدرجة الحرارة في كلا طرفي الدوب الحراري.
طريقة تصحيح حساب الحرارية
نظرًا لأن المنحنى المحتمل لدرجات الحرارة الكهروضوئية (جدول التخرج الحراري) يتم الحصول على درجة حرارة عند درجة حرارة النهاية الباردة عند درجة {1}} ، يتم توسيع نطاق الأداة المستخدمة معها مع درجة حرارة ثابتة ، على الرغم من أن السلك البارد يستخدم ". يجب تصحيح الأداة. إذا كانت درجة حرارة النهاية الساخنة للمقاطع الحرارية t ، وكانت درجة حرارة النهاية الباردة TN بدلاً من درجة {3}} ، فإن إمكانية إخراج الإخراج الحراري هي e (t ، tn). وفقًا لقانون درجة الحرارة المتوسطة E (t ، 0 الدرجة)=e (t ، tn) + e (tn ، 0 الدرجة) ، يتم حساب درجة حرارة الحرارية عند درجة حرارة النهاية الساخنة. تجدر الإشارة إلى أنه بسبب عدم الخطية لمنحنى درجة الحرارة الحرارية ، فإن الإضافة المذكورة أعلاه هي إضافة إمكانات كهرودية حرارية ، وليس إضافة درجة حرارة بسيطة.
على سبيل المثال: عند استخدام Nickel-Chromium-Nickel-Silicon Thermocouple لقياس درجة الحرارة ، تكون درجة حرارة النهاية الباردة للدرجات الحرارية tn=30. يتم قياس المحتملة الحرارية E (t ، tn)=40. 347 mV عندما تكون الطرف البارد 3 0. تم العثور على إمكانات كهروضوئية E (tn ، 0 درجة)=1. 203 mV من المقياس عندما تكون النهاية الساخنة 30 درجة والنهاية الباردة 0 درجة. ثم e (t ، o)=e (t ، tn) + e (t ، o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mv. وبالمثل ، تم العثور على درجة t=1010 من المقياس.
المبدأ الأساسي لقياس درجة حرارة الحرارية هو أن اثنين من الموصلات من مواد مختلفة تشكل حلقة مغلقة. عندما يكون هناك درجة حرارة التدرج في كلا الطرفين ، سوف يتدفق التيار عبر الحلقة. في هذا الوقت ، هناك قوة دافعة كهربائية بين الطرفين - قوة الدخل الكهربائي الحراري ، وهو ما يسمى تأثير Seebeck. اثنين من الموصلات المتجانسة من مكونات مختلفة هما المزايا الحرارية. النهاية مع ارتفاع درجة الحرارة هي نهاية العمل ، والنهاية مع انخفاض درجة الحرارة هي النهاية الحرة. عادة ما تكون النهاية الحرة في درجة حرارة ثابتة. وفقًا للعلاقة الوظيفية بين الإمكانات الحرارية ودرجة الحرارة ، يتم إجراء مقياس حراري ؛ يتم الحصول على المقياس عندما تكون درجة حرارة النهاية الحرة 0 ، ويكون المزدوجات الحرارية المختلفة مقاييس مختلفة.
المزدوجات الحرارية هي أجهزة استشعار تقيس درجة الحرارة بناءً على تأثير الطاقة الحرارية وتستخدم بشكل شائع عناصر قياس درجة الحرارة في أدوات قياس درجة الحرارة. غالبًا ما يختلف ظهور المزدوجات الحرارية المختلفة بشكل كبير بسبب الاحتياجات ، ولكن هيكلها الأساسي هو نفسه تقريبًا. عادة ما تتكون من الأجزاء الرئيسية مثل المزدوجات الحرارية ، وأنابيب حماية الأكمام العازلة وصناديق الوصلة ، وتستخدم بالتزامن مع أسلاك التعويضات ، والعروض الرقمية ، وأدوات التسجيل والمنظمين الإلكترونية.








