熱電対の作業原則と設置予防策
ご伝言
1、作業原則
2つの異なる導体または半導体AとBが回路を形成し、2つのノードの温度が異なる限り、2つの端が互いに接続されている場合、一方の端がTの温度を持ち、作業端またはホット端と呼ばれ、もう一方の端はt 0の温度を持ち、自由端または寒い端には、cosit端が発生します。電気的な力の方向と大きさは、導体の材料と2つの接点の温度に関連しています。この現象は熱電効果と呼ばれます。 2つの導体で構成される回路は、熱電対と呼ばれます。これらの2つの導体は、熱電極と呼ばれます。生成された電気的な力は、熱電力と呼ばれます。
熱電力は2つの部分で構成されています
1つの部分は、2つの導体の接触電気的な力であり、もう1つの部分は単一の導体の熱電気電気力です。熱電対回路の熱電力の大きさは、導体材料の温度と熱電対を構成する2つの接点にのみ関連し、熱電対の形状とサイズに依存しません。熱電対の2つの電極材料が固定されると、熱電力は2つの接触温度tとt {{0}}}になります。機能の違いは、この関係が実際の温度測定で広く使用されていることを意味します。コールドエンドT0は一定であるため、熱電対によって生成される熱電力は、ホットエンドの温度変化(測定端)によってのみ変化します。つまり、特定の熱電力は特定の温度に対応し、温度を測定することによってのみ温度を測定できます。
熱電対温度測定の基本原理は、異なる組成の2つの導体が閉ループを形成することです。両端に温度勾配がある場合、電流は回路を通過し、両端の間に電気的な力が存在します。 Seebeck効果としても知られる熱電力は、異なる組成の2つの均一な導体で構成されています。熱電極、高温での作業端、および低温での自由端(通常は一定温度)です。熱電位と温度の機能的関係に基づいて、熱電対キャリブレーションテーブルが作成されました。キャリブレーションテーブルは、{0程度の自由端温度の条件下で取得され、異なる熱電対は異なるキャリブレーションテーブルを持っています。
3番目の金属材料が熱電対回路に接続されている場合、材料の2つの接点の温度が同じである限り、熱電対によって生成される熱電電位は変化せず、3番目の金属と回路への接続の影響を受けません。したがって、熱電対を使用して温度を測定する場合、測定機器を接続でき、測定された培地の温度は熱電力の測定後にわかることができます。温度を測定する場合、熱電対はコールドエンドの温度を必要とします(測定端はホット端であり、ワイヤーを介した測定回路に接続された端はコールドエンドと呼ばれます)。測定プロセス中にコールドエンドでの(周囲の)温度が変化する場合、測定精度は深刻な影響を受けます。
温度変化によって引き起こされる影響を補うために、冷たい端で特定の措置を講じることは正常です。これは熱電対コールドエンド補償と呼ばれます。測定機器に接続された専用の補償導体熱電対のコールドジャンクション補償の計算方法:ミリボルトから温度まで:コールド接合温度を測定し、対応するミリボルト値に変換し、熱と温度に変換します。温度からミリボルトまで:実際の温度と低い接合温度を測定し、それらをミリボルトに変換し、ミリボルトを減算して温度を得ます。
2、熱電対構造
熱電対は、温度測定機器で一般的に使用される温度測定成分です。温度を直接測定し、温度信号を熱電力信号に変換し、電気機器(二次機器)を介して測定された培地の温度に変換されます。必要なため、さまざまな熱電対は通常非常に異なる形状を持っていますが、その基本構造はほぼ同じです。これらは通常、ホット電極、断熱袖、保護チューブ、ジャンクションボックスなどの主要なコンポーネントで構成され、通常、ディスプレイ機器、録音機器、電子レギュレーターと併せて使用されます。
3、熱電対原理に関連する特性と利点
1。シンプルなアセンブリと簡単な交換。
2.圧縮スプリングタイプの温度センシング要素は、優れた地震パフォーマンスを持っています。
3.測定の精度が高い。
4。大規模測定範囲(-200度〜1300度、特別な場合は-270度〜2800度);
5。高速熱応答時間。







