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熱電対とは何ですか、そしてその用途と原則は何ですか?

熱電対温度測定の基本原理

異なる材料の2つの導体または半導体AとBを溶接して、閉ループを形成します。導体AとBの2つのポイント1と2の間に温度差がある場合、2つの間に電気的な力が生成されるため、ループに特定のサイズの電流が形成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 ThermoCouppleは、この効果を使用して機能します。

熱電対とは何ですか?

熱電対と熱抵抗器の両方が、温度測定での接触温度測定に属します。オブジェクトの温度を測定するのと同じ機能がありますが、その原理と特性は異なります。

熱電対は、温度測定で最も広く使用されている温度デバイスです。それらの主な機能は、幅広い測定範囲、比較的安定した性能、単純な構造、良好な動的応答、および自動制御と集中制御に便利な4-20 MA電気信号をリモートで送信する機能です。熱電対の温度測定原理は、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ループに接続されている場合、2つの接合部の温度が異なる場合、ループ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。閉ループで生成される熱電電位は、温度差ポテンシャルと接触電位の2つ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、異なる温度のために同じ導体の両端によって生成されるポテンシャルを指します。導体が異なると、電子密度が異なるため、生成する可能性も異なります。名前が示すように、接触電位とは、特定の量の電子拡散を生成する異なる電子密度のために、2つの異なる導体が接触している場合に形成される電位を指します。接触電位のサイズは、2つの異なる導体の材料特性とその接触点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仕様を持っています。国際規制では、熱電対は8つの異なる部門、すなわちB、R、S、K、N、E、J、Tに分割されていると規定しています。測定できる最低温度は摂氏270度で、最高の温度は1800度に達することができます。その中で、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、残りのものは安価な金属の熱心と呼ばれます。通常のタイプと装甲タイプの熱電対の2つの構造があります。通常の熱電対は一般に熱電対、断熱チューブ、保護袖、ジャンクションボックスで構成され、装甲熱心は熱電対ワイヤ、絶縁材料、金属保護袖を組み合わせて組み立て、その後伸びて固体の組み合わせを形成します。ただし、熱電対の電気信号は、送信するために特別なワイヤが必要であり、これを補償ワイヤと呼びます。異なる熱電対は異なる補償ワイヤを必要とします。その主な関数は、熱電対の基準端を電源から遠ざけるために熱電対と接続することです。これにより、基準端の温度が安定します。補償ワイヤは、補償タイプと延長タイプに分割されます。延長ワイヤの化学組成は、補償された熱電対の化学組成と同じですが、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のワイヤーに置き換えられます。補償ワイヤと熱電対の間の接続は一般に非常に明確です。熱電対の正の極は、補償ワイヤの赤いワイヤーに接続されており、負の極は残りの色に接続されています。一般的な補償ワイヤのほとんどは、銅ニッケル合金でできています。

 

 

 

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