طريقة تصحيح حساب الحرارية

نظرًا لأن المنحنى المحتمل لدرجة الحرارة الكهروضوئية (جدول التخرج الحراري) يتم الحصول على درجة حرارة عند درجة حرارة 0 ، ويتم تحجيم الأداة المستخدمة معها حسب درجة حرارة ثابتة ، على الرغم من أن سلك التعويضات يتم استخدامه لتمديد الطرف البارد من الكلية الحرارية إلى مكان مع درجة حرارة ثابتة. يجب تصحيح الصك. إذا كانت درجة حرارة النهاية الساخنة لقياس درجة الحرارة الحرارية T ، ودرجة حرارة النهاية الباردة TN بدلاً من درجة {3}} ، يتم قياس إمكانات الخرج للذات الحرارية لتكون 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 حرارة الحرارية ، فإن الإضافة المذكورة أعلاه هي إضافة إمكانات كهروضوئية ، وليس إضافة بسيطة لدرجة الحرارة. طريقة تصحيح حساب الحرارية

على سبيل المثال: عند استخدام Nickel-Chromium-Nickel-Silicon Thermocouple لقياس درجة الحرارة ، تكون درجة حرارة النهاية الباردة للدرجات الحرارية tn=30. الإمكانات الحرارية E (t ، tn)=40. 347 mV عندما يتم قياس 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 العمل ه

ND ، 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 للمزدوجات الحرارية المختلفة مقاييس مختلفة.

ما هي الجانبين اللذين يحددان الخصائص الحرارية للكهروضوئية للمزدوجات الحرارية؟

تشير الخصائص الحرارية للكهروضوئية للمزدوجات الحرارية إلى الظاهرة بأنه يتم إنشاء اختلاف محتمل على سطح التلامس للمعادن في درجة حرارة معينة.

1. يرتبط حجم خاصية حلقة الحرارية الحرارية فقط بخاصية المادة ودرجة الحرارة في كلا الطرفين ، وليس له أي علاقة بطول وسمك الحرارية.
2. فقط الموصلات من خصائص مختلفة يمكن أن تشكل حرارة. عندما تختلف درجات الحرارة في كلا طرفي الزعان الحراري ، سيتم إنشاء إمكانات كهروإجهادية.
3. بعد تحديد المادة ، يرتبط حجم الإمكانات الحرارية فقط بدرجة الحرارة في كلا طرفي الدوب الحراري.

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 الأقطاب الساخنة ، وأنابيب حماية الأكمام العازلة وصناديق الوصلات ، وتستخدم بالتزامن مع أسلاك التعويضات ، والعروض الرقمية ، وأدوات التسجيل والمنظمين الإلكترونية.

 

 

info-1600-1103

 

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا