مبدأ العمل من الحرارية؟

تأثير SEEBECK: إذا كان طرفي قضيب معدني في درجات حرارة مختلفة ، فإن الإلكترونات الحرة ستنتشر من المنطقة ذات درجة الحرارة العالية إلى منطقة درجات الحرارة المنخفضة ، مما يؤدي إلى ظاهرة تدفق الحرارة والتيار المتدفق من منطقة درجة الحرارة العالية إلى منطقة درجات الحرارة المنخفضة.

Thermocouple: عندما يكون اتصالان على اتصال مع درجات حرارة مختلفة ، يختلف معدل انتشار الإلكترونات في المعادن المختلفة ، مما يؤدي إلى تيارات نشر مختلفة بين المعادن. نتيجة لذلك ، يتم تشكيل تيار صافي صغير (حوالي 10 μ V) في دائرة التوصيل بين المعادن. يمكن أيضًا القيام بهذه الممارسة عن طريق توصيل سلكين معدنيين من مواد مختلفة معًا ومراقبة قراءة مقياس متعدد.

ولكن في العديد من المواقف العملية ، لا تكون درجة حرارة النهاية الباردة 0 ، ولكن درجة حرارة معينة TN ، لذلك عند استخدام جدول مقياس ، يجب تصحيح قوة الدخل الكهربائي المقاسة بواسطة الصيغة التالية:

ε (t ، {0}})=ε (t ، tn) + ε (tn ، 0)

القوة الكهروموتيف الحرارية=قيمة قياس الأداة+قيمة تصحيح درجة حرارة الغرفة

الكشف عن إشارة الحرارية:

لا يمكن قياس جهد تأثير SEEBECK مباشرة مع مقياس متعدد ، حيث أن الأسلاك المتعددة المقياس والحرارة ستولد جهد تقاطع حراري جديد.


يتم تعويض جهد الوصلات الحرارية لأسلاك العداد والأسلاك الحرارية من خلال كسب الوضع الشائع لـ "مكبر الصوت التفاضلي".

يتم اختبار جهد تقاطع الجهد الحراري المراد اختباره ويتم تضخيم جهد الوصلات الحرارية المرجعية بواسطة مكبر للصوت التفاضلي مع كسب الوضع التفاضلي.

خصائص المزدوجات الحرارية:

1. نطاق درجة الحرارة القابل للقياس واسع ، وقد تم توحيد معظم أجهزة الاستشعار.

2. ترتبط درجة حرارة التشغيل من المزدوج الحراري بحجم ومواد قطر السلك المعدني

3. لا حاجة لإضافة مصادر طاقة أخرى لقيادة المستشعر

4. الدرجة التي يمكن الحصول عليها من تصميم الدائرة

أنواع ودرجات حرارة التشغيل من المزدوجات الحرارية:

اسم الفئة لمقياس الحرارة الحراري (نوع الحرارية) لقياس نطاق درجة الحرارة (درجة) ، إمكانات كهروضوئية حرارية (MV) ، مزايا وعيوب ، المواد +- لدرجة حرارة عالية k -200 ~ {2}}. 89/-200}}

1. يستخدم على نطاق واسع في الصناعة


2. مقاومة حمض جيدة

لديه خصائص خطية

1. لا ينطبق على غاز حمض الكبريتيك

2. تدهور الألومنيوم النيكل الكروم والمنغنيز والسيليكون وغيرها من سبائك النيكل في انخفاض درجة الحرارة عالية في درجات حرارة تتراوح من e -200 ~ 800 ~ 8.82/-200

61.02/800 درجة 1. امتلاك إمكانات كهرو كإجهادية

1. لا يمكن تحمل الاستخدام في تقليل الهواء

2. Chromium Nickel Copper J -200 ~ 350-7. 89/-200

72.28/750 درجة 1. يمكن تحمل الاستخدام في تقليل الهواء 1. من السهل صدأ النحاس النحاسي النحاسي النحاسي استخدام T -200 ~ 350-5. 6/-200

17.82/350 درجة 1. مستقر للغاية في الهواء الضعيف والحد من الهواء. سوف يتأكسد النحاس فوق 1.300 درجة. يستخدم درجة حرارة النحاس النحاسية النحاسية للغاية B 500 ~ 1700 1. 24/500 درجة

12.4/17 0 0 الدرجة 1.

18.84/16 0 0 درجة 13 ٪ rhodium platinum s 0 ~ 1600-7. 89/200 درجة

72.28/750 درجة 10 ٪ روديوم البلاتين

العلاقة بين درجة حرارة العمل وقطر الأسلاك من الحرارية:

النوع الحراري ، قطر السلك (مم) ، درجة حرارة شائعة الاستخدام (درجة) ، درجة حرارة شائعة الاستخدام (درجة)

K:0.65 650 850 1.00 750 950 1.60 850 1050 2.30 900 1100 3.20 1000 1200

E:0.65 450 500 1.00 500 550 1.60 550 650 2.30 600 750 3.20 700 800

J:0.65 400 500 1.00 450 550 1.60 500 650 2.30 550 750 3.20 600 750

T:0.32 200 250 0.65 200 250 1.00 250 300 1.6 300 350

B:0.50 1500 1700

RS: 0. 50 1400 1600

استكشاف قيم خطأ قياس درجة الحرارة عن طريق المزدوجات الحرارية

1 ، خطأ في جهاز القياس:

يتم عرض قراءة درجة الحرارة بواسطة وحدة تحكم درجة الحرارة ، ومسجل ، وفولتميتر (MV) ، وما إلى ذلك ، وكل هذه الأدوات لها درجات متفاوتة من التسامح. إذا كان خطأ مقسم الجهد هو {{0}}}. 0 01 ٪ plus 0.01 μ v أو أكثر. يجب أن يكون خطأ وحدة التحكم في درجة الحرارة الرقمية 0.25 ٪ على الأقل مضروبة في النطاق الكامل بالإضافة إلى رقم واحد من الخطأ.

2 ، خطأ في الأسلاك الحرارية:


مواد الأسلاك الحرارية لها درجات مختلفة من الخطأ بسبب المعايير الوطنية المختلفة. مثل American ANSI Type K العادية الدرجة ± 2.2 درجة أو 0. 75 ٪ ، درجة الدقة ± 1.1 درجة أو 0.


3 ، خطأ في النقطة المرجعية:

قد يكون لجهة الاتصال القياسية (جهة الاتصال الباردة) خطأ 0. 05 درجة إلى 1 درجة عند استخدام خزان مياه ثلج في عمليات المعايرة. عند استخدام مضاعفة حرارية في الموقع ، طالما أن التأثير الحراري لسلك التعويض والسلك الحراري هو نفسه ، وكلا الاتصالات في نفس درجة الحرارة ، فلن يؤثر ذلك على حجم قوة الثروة الكهربائية في هذه الدائرة.

4 ، تعويض عن خطأ السلك:

إن عدم موثوقية المعايرة من مواد سلك التمديد حوالي ضعف سلك الحراري. بسبب مواد سلكية مختلفة ، يتم تقسيمها إلى نوعين: مستوى سلك عادي (سلك حراري) ومستوى سلك. درجة الخطأ هي نفسها تقريبًا مثل السلك الحراري. ومع ذلك ، عند استخدام سلك التمديد ، من الضروري الحفاظ على درجة حرارة منخفضة مناسبة ، وإلا فإنه سيؤدي إلى أخطاء كبيرة.

5 ، خطأ ناتج عن التوصيل الحراري: (المعروف باسم الدائرة القصيرة الحرارية)

أحد طرفي الزعانف الحرارية على لوحة تدفق الحرارة ، والطرف الآخر خارج لوحة تدفق الحرارة. إذا لم يكن طول الإدراج الحراري كافيًا ، فسيتم تحديد الطاقة الحرارية داخل لوحة تدفق الحرارة من خلال معامل نقل الحرارة لأنبوب الحماية ، وهو ما يقرب من 10-20 أضعاف قطر أنبوب الواقي. يتم نقل درجة الحرارة خارج لوحة تدفق الحرارة إلى لوحة تدفق الحرارة ، مما يسبب أخطاء القياس بسبب الحمل الحراري.

6 ، خطأ عزل ضعيف: (المعروف باسم الدائرة القصيرة الكهربائية)

في درجات حرارة عالية ، تنخفض مقاومة العزل للمزدوجات الحرارية ، مما تسبب في دائرة قصيرة بين سلكين. يمكن أن تصل قيمة الخطأ إلى أكثر من 1 ٪ إلى 10 ٪ من درجة الحرارة المقاسة ، وأحيانًا إيجابية وأحيانًا سلبية ، اعتمادًا على موقع الدائرة القصيرة.

7 ، خطأ ناتج عن التأثير المغناطيسي:

تؤثر الأسلاك الحرارية أو الأسلاك التعويضية ، عند إزعاجها بواسطة الحقول المغناطيسية ، على حركة الإلكترونات في المواد المعدنية وتغيير القوة الدافعة للمادة.

المجال المغناطيسي المستحث: المجال المغناطيسي الناتج عن المحولات والمحركات ، والأسلاك محمية بالنحاس أو شبكة الحديد.

المجال المغناطيسي الناجم عن التيار: المجال المغناطيسي الناتج عن التيار في كابل كهربائي ، ويتم حماية السلك مع البلاتين النحاسي.

8 ، الأخطاء الناجمة عن الاحتكاك:

الطاقة الحرارية الناتجة عن الاحتكاك بين المزدوجات الحرارية والسوائل عالية السرعة (الغازات ، السوائل) تسبب أخطاء.

9 ، خطأ ناتج عن الإشعاع الحراري:

تكون الحرارية قريبة جدًا من مصدر الحرارة ، ودرجة الحرارة المقاسة أعلى من درجة الحرارة الفعلية بسبب حرارة الإشعاع.

10 ، خطأ ناتج عن التدفئة الذاتية:

الطاقة: مربع من المقاومة X الحالية ، بسبب التيار الناتج في الدائرة المغلقة ، يولد المستشعر (السلك الحراري ، مقياس الحرارة البلاتيني) الطاقة الحرارية وينتج أخطاء. يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا في موازين الحرارة المقاومة ، ويتم استخدام الأجهزة الحالية المنخفضة عند الشراء لتحسين دقة القياس01

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا