ما هي الحرارية وما هي استخداماتها ومبادئها؟

المبدأ الأساسي لقياس درجة الحرارة الحرارية

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 النقطتين 1 و 2 من الموصلات A و B ، يتم إنشاء قوة كهربائية بين الاثنين ، وبالتالي تشكيل تيار من حجم معين في الحلقة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري. العمل الحراري يعمل باستخدام هذا التأثير.

ما هو الحراري؟

كل من المزدوجات الحرارية والمقاومات الحرارية تنتمي إلى قياس درجة حرارة التلامس في قياس درجة الحرارة. على الرغم من أن لديهم نفس الوظيفة لقياس درجة حرارة الكائن ، إلا أن مبادئها وخصائصها مختلفة.

المزدوجات الحرارية هي أجهزة درجة الحرارة الأكثر استخدامًا في قياس درجة الحرارة. ميزاتها الرئيسية هي نطاق قياس واسع ، والأداء المستقر نسبيًا ، والهيكل البسيط ، والاستجابة الديناميكية الجيدة ، والقدرة على نقل الإشارات الكهربائية {0}} عن بُعد ، وهو مريح للتحكم التلقائي والتحكم المركزي. يعتمد مبدأ قياس درجة الحرارة للمزدوجات الحرارية على التأثير الحراري. عندما يتم توصيل اثنين من الموصلات المختلفة أو أشباه الموصلات في حلقة مغلقة ، عندما تختلف درجات الحرارة في الوصلتين ، سيتم إنشاء إمكانات كهرضجة حرارية في الحلقة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري ، المعروف أيضًا باسم تأثير SEEBECK. تتكون الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها في حلقة مغلقة من محتملين: اختلاف درجة الحرارة المحتملة وإمكانية التلامس. تشير الإمكانات الحرارية الكهروإجهادية إلى الإمكانات الناتجة عن طرفي الموصل نفسه بسبب درجات حرارة مختلفة. الموصلات المختلفة لها كثافات إلكترون مختلفة ، وبالتالي فإن الإمكانات التي تولدها تختلف أيضًا. كما يوحي الاسم ، يشير إمكانات الاتصال إلى الإمكانات التي تشكلت عندما يكون اثنين من الموصلات المختلفة على اتصال بسبب كثافة الإلكترون المختلفة ، والتي تنتج كمية معينة من انتشار الإلكترون. يعتمد حجم إمكانات التلامس على خصائص المواد للموصلين المختلفين ودرجة حرارة نقاط التلامس. في الوقت الحاضر ، فإن المزدوجات الحرارية المستخدمة على المستوى الدولي لها مواصفات قياسية. تنص اللوائح الدولية على أن المزدوجات الحرارية مقسمة إلى ثمانية أقسام مختلفة ، وهي B و R و S و K و N و E و J و T. يمكن قياس أقل درجة حرارة يمكن قياسها ناقص 270 درجة مئوية وأعلى يمكن أن تصل إلى 1800 درجة مئوية. من بينها ، ينتمي B و R و S إلى سلسلة البلاتين من المزدوجات الحرارية. نظرًا لأن البلاتين هو معدن ثمين ، فإنه يطلق عليه أيضًا مزومًا حراريًا للمعادن الثمينة ، ويطلق على المماثلات المتبقية الملاهي الحرارية المعدنية الرخيصة. هناك هيكلان من المزدوجات الحرارية والنوع العادي والنوع المدرع. تتكون المزدوجات الحرارية العادية عمومًا من المزدوجات الحرارية والأنابيب العازلة والأكمام الواقية وصناديق الوصلة ، بينما يتم تجميع المزدوجات الحرارية المدرعة عن طريق الجمع بين الأسلاك الحرارية والمواد العازلة والأكمام الواقية المعدنية ، ثم تمتد لتشكيل مجموعة صلبة. ومع ذلك ، فإن الإشارة الكهربائية للحرارة تتطلب سلكًا خاصًا للنقل ، والذي نسميه سلك تعويض. تتطلب المزدوجات الحرارية المختلفة أسلاك تعويضات مختلفة ، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في الاتصال مع الحرارية للحفاظ على الطرف المرجعي للمنتخب الحراري بعيدًا عن مصدر الطاقة ، بحيث تكون درجة حرارة الطرف المرجعي مستقرة. يتم تقسيم سلك التعويض إلى نوع التعويض ونوع التمديد. التركيبة الكيميائية لسلك التمديد هي نفسها التي يتمتع بها التعويض الحراري الحراري ، ولكن في الممارسة العملية ، فإن سلك التمديد ليس مصنوعًا من نفس المعدن مثل الحرارية. يتم استبداله عمومًا بسلك بنفس كثافة الإلكترون مثل الحرارية. العلاقة بين سلك التعويض و thermoCouple واضح للغاية بشكل عام. يتم توصيل القطب الإيجابي للحرارة بالسلك الأحمر لسلك التعويض ، ويتم توصيل القطب السلبي باللون المتبقي. معظم أسلاك التعويض العامة مصنوعة من سبيكة النحاس نيكل.

 

 

 

info-1600-1103

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا