熱電対とは何ですか、そしてその用途と原則は何ですか?
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熱電対温度測定の基本原理
異なる材料で作られた2つの導体または半導体、AとBが一緒に溶接され、閉回路を形成します。導体AとBの2つの接合部(1と2)の間に温度差が存在すると、それらの間に電気力が生成され、回路に流れる電流が生成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 Thermocouppleは、この効果を利用して動作します。
熱電対とは何ですか?
熱電対とRTDはどちらもコンタクト-タイプ温度測定デバイスです。どちらもオブジェクトの温度を測定しますが、その原理と特性は異なります。
熱電対は、最も広く使用されている温度測定デバイスです。それらの主な機能には、幅広い測定範囲、比較的安定した性能、単純な構造、優れた動的応答、および4 {-} 20 mAの電気信号をリモートで送信する能力が含まれ、自動化された集中制御を促進します。熱電対温度測定は、熱電効果に基づいています。 2つの異なる導体または半導体が閉回路で接続され、接合部の温度が異なると、回路で熱電位が生成されます。この現象は、Seebeck効果としても知られている熱電効果と呼ばれます。閉回路で生成される熱電電位は、熱電電位と接触電位の2種類のポテンシャルで構成されています。熱電ポテンシャルとは、導体の両端間の温度差によって生成される電位を指します。異なる導体は異なる電子密度を持っているため、生成される電位も異なります。名前が示唆するように、接触電位は、2つの異なる導体が接触しているときに生成される可能性を指し、その結果、異なる電子密度のために一定量の電子拡散が生じます。接触電位の大きさは、2つの導体の材料特性と接点ポイントの温度に依存します。現在、国際的に使用される熱電対は標準化され、8つの異なるグレードに分類されます:B、R、S、K、N、E、J、およびT。 b、r、およびsは、熱電対のプラチナシリーズに属します。プラチナは貴重な金属であるため、貴金属の熱電対とも呼ばれますが、残りのグレードは安価な金属熱心と呼ばれます。熱電対には、標準と装甲の2種類があります。通常、従来の熱電対は熱電極、絶縁チューブ、保護シース、接合ボックスで構成されています。一方、装甲熱心は、熱電対ワイヤ、断熱材、金属保護シースを組み立てて、それらを固体構造に伸ばすことによって構築されます。ただし、熱電対の電気信号には、補償ワイヤと呼ばれる特別な指揮者が必要です。異なる熱電対は、異なる補償ワイヤが必要です。それらの主な機能は、熱電対を参照接合部に接続し、電源から遠ざけて、基準接合温度を安定させることです。補償ワイヤは、補償タイプと拡張タイプに分類されます。延長ワイヤの化学組成は、熱電対が補償されているのと同じですが、実際には、延長ワイヤは熱電対と同じ金属で作られていません。通常、熱電対と同じ電子密度を持つワイヤでできています。補償ワイヤと熱電対の間の接続は一般に簡単です。熱電対の正の端子は、補償ワイヤの赤いワイヤーに接続し、負の端子は残りの色のワイヤに接続します。補償ワイヤは通常、銅ニッケル合金でできています。








