熱電対の4つの法則
ご伝言
熱電対は、金属の熱電効果を使用して作られます。それらは、金属の材料と化学組成と密接に関連しています。異なる熱電対は、正と負の電極に異なる材料と組成を使用します。ただし、熱電対測定には共通性、つまり熱電対の4つの基本法則があります。
均質導体の法則。均一性とは、均一な材料組成を意味します。同じ均一な材料で構成される閉ループは、導体の断面や温度分布に関係なく熱電電位を生成しません。つまり、温度を測定できません。したがって、熱電対は、異なる材料の2つの均質な導体で構成されている必要があります。さらに、材料が均一でない場合、追加の熱電位が生成され、不正確な温度測定が生成されます。
中間導体の法則。中間導体の両端の温度が同じである限り、3番目の導体(中間導体)が元の熱電対ループに接続されている場合、中間導体の接続は温度測定結果に影響を与えません。重要なのは、中間導体の両端の温度が一貫している必要があることに注意してください。 3番目の導体を接続するときは、両端の温度差環境に注意を払う必要があります。
中間温度の法則。熱電対の暑い端と寒い端での熱電位は、コールドエンドの温度が一般的に0程度ではないため、ホットスポットのリアルタイム温度を直接反映することはできません。実際の温度は、熱電電位ルックアップテーブルの温度値とコールドエンド温度に等しくなります。私たちがよく話すコールドエンドの補償は、この原則に基づいています。実際に測定する場合、コールドエンドの温度が安定しているかどうかに注意を払う必要があります。不安定な場合は、時間内に修正する必要があります。そうしないと、温度測定が不正確になります。
参照電極法。基準電極は特別な電極材料であり、熱電対の正と負の電極材料とは異なります。参照電極を熱電対の正と負の電極とペアにして、2つのペアの熱電対を形成すると、元の熱電対の測定値は、熱電対の2ペアの測定値の合計に等しくなります。この法律は一般に、熱電対材料の研究開発または検査に使用されており、適切な熱電対材料を見つけるために使用できます。







