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熱電対の温度測定条件

熱電対は温度センシング要素であり、主要な機器{.熱電対直接測定温度.異なる材料の2つの導体.で構成された閉ループ.異なる電子密度が生成され、電子拡散が生成され、安定した平衡の後、{3}の場合、均一な電位が発生します。ループでは、温度電位.を生成する温度差が大きいほど、熱電ポテンシャルを測定した後の電流.が大きくなります。
熱電対の技術的利点:熱電対は、温度測定範囲が広く、比較的安定した性能を持っています。測定精度が高いため、熱電対は測定されたオブジェクトと直接接触しており、中間培地の影響を受けません。高速熱応答時間、熱電対は温度変化に柔軟です。大きな測定範囲では、熱電対は-40〜+ 1600程度から温度を連続的に測定できます。熱電対は信頼性の高いパフォーマンスと優れた機械的強度.長いサービス寿命と簡単なインストール.

熱電対は、異なる特性を持つ2つの導体(または半導体)材料で構成されている必要がありますが、ループを形成するための特定の要件を満たしている必要があります.測定端とThermocouple {.}の参照端との間に温度差がなければなりません。

2つの導体または半導体AとBの異なる材料AとBを溶接して、閉じたループ{.を形成して、導体AとBの2つのアタッチメントポイント1と2の間に温度差がある場合、電気的な力が2つの間に生成されるため、特定のサイズの電流がループ.}}}}}}}}}}}で形成されます。この効果を使用して熱心に動作します.

熱電対の3つの基本法則

1.均質導体の法則
同じ均一な材料(導体または半導体)の両端が溶接して閉じたループを形成すると、導体の断面がどのようにあるか、温度がどのように分布するかに関係なく、接触電位が生成されず、互いに温度差の電位がキャンセルされ、ループの総電位はゼロ.}..
熱電対は、熱電対材料が均一でない場合、温度勾配.の存在のために追加の熱電電位が生成される場合、2つの異なる均質導体または半導体.で構成されている必要があります。
2.中間導体法
中間導体(3番目の導体)が熱電対ループに接続されている場合、中間導体の両端の温度が同じである限り、中間導体の導入は熱電対ループの総ポテンシャルに影響を与えません。
アプリケーション:中間導体法によれば、熱電対の実際の温度測定アプリケーションでは、ホットエンドはしばしば溶接され、コールドエンドが開いています.コールドエンドは接続ワイヤを介してディスプレイ機器に接続して温度測定システムを形成します.}
一部の人々は、MV値を読み取るために銅線が熱電対のコールドエンドに接続されているときにワイヤと熱電対の接続で生成される接触電位が、この法律に従って測定.に追加のエラーを引き起こすことを心配しています。そのようなエラーはありません!
3.中間温度法則
熱電対ループ(温度T、T 0)の2つの接合部間の熱電位は、T、TN、TN、TN、T 0.} TNの温度での温度T、TNでの熱電ポテンシャルと熱電位の熱電位の代数の代数に等しくなります。
アプリケーション:熱電対ETには通常、非線形関係があるため、コールドエンドの温度が0摂氏ではない場合、既知の回路の実際の熱電位E(t、t0)を使用することはできません。既知の回路の実際の熱電位E(t、t0)を使用して、テーブルで得られた温度値を直接検索し、コールドエンド温度を追加して、ホットエンドの測定温度値.補正を決定する必要があります。

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