Startseite - Wissen - Informationen

Vier Gesetze des K-Typs-Thermoelements

 

1. Gesetz homogener Leiter

K-Thermoelement-Drähte werden an beiden Enden desselben homogenen Materials (Leiter oder Halbleiter) zur Bildung einer geschlossenen Schleife geschweißt. Unabhängig davon, wie der Leiterquerschnitt ist und wie die Temperatur verteilt ist, wird kein Kontaktpotential erzeugt, das Temperaturdifferenzpotential wird sich gegenseitig abbrechen und das Gesamtpotential in der Schleife ist Null.
Es ist ersichtlich, dass das K-Typ-Thermoelement aus zwei verschiedenen homogenen Leiter oder Halbleitern bestehen muss. Wenn das Thermoelementmaterial nicht gleichmäßig ist, wird aufgrund der Existenz eines Temperaturgradienten ein zusätzliches thermoelektrisches Potential erzeugt.

2. Gesetz der Zwischenleiter

Wenn ein Zwischenleiter (dritter Leiter) mit der Thermoelenschleife vom K-Typ verbunden ist, so lange wie die Temperaturen an beiden Enden des Zwischenleiters gleich sind, hat die Einführung des Zwischenleiters keinen Einfluss auf das Gesamtpotential der Thermouple-Loop. Dies ist das Gesetz von Zwischenleiter.
Anwendung: Nach dem Gesetz der Zwischenleiter ist das heiße Ende in der tatsächlichen Temperaturmessung von Thermoelementen häufig geschweißt und das kalte Ende offen. Das kalte Ende ist über den Anschlussdraht mit dem Anzeigeinstrument verbunden, um ein Temperaturmesssystem zu bilden.

Einige Menschen befürchten, dass das in der Verbindung zwischen dem Kabel und dem Thermoelement erzeugte Kontaktpotential, wenn das kalte Ende des Thermoelements mit dem Instrument verbunden ist, um den MV -Wert mit einem Kupferdraht zu lesen, zusätzliche Fehler in der Messung verursacht. Nach diesem Gesetz gibt es keinen solchen Fehler!

3. Das Mittelstemperaturgesetz

Das thermoelektrische Potential zwischen den beiden Verbindungen der Thermoelementschaltung (Temperatur T, T {{0}}) ist gleich der algebraischen Summe des thermoelektrischen Potentials des Thermoelements bei Temperaturen und dem THEMOECRECTRIC -Potential von Temperaturen T0, T0. TN wird als Zwischentemperatur bezeichnet.

Anwendung: Da das Thermoelement ET normalerweise eine nichtlineare Beziehung aufweist, ist das tatsächliche thermoelektrische Potential E (t, t {{2}) der bekannten Schaltung nicht direkt, um die Tabelle direkt zu schauen, um den Wert der heißen Endtemperatur zu erhalten, wenn die kalte Endtemperatur nicht 0 Grad Celsius ist, nicht {{{2}). Der Temperaturwert kann auch nicht erhalten, indem die Tabelle mit dem tatsächlichen thermoelektrischen Potential E (t, T 0) der bekannten Schaltung sowie der kalten Endtemperatur zur Bestimmung des gemessenen Temperaturwerts des heißen Endes, der gemäß dem Zwischenstichgesetz korrigiert werden muss, direkt nachschlagen. Anfänger korrigieren oft nicht nach dem Intermediate -Temperaturgesetz!

4. Referenzelektrodengesetz

Dieses Gesetz wird von Fachleuten untersucht und beachtet. Menschen in der allgemeinen Produktion und Verwendung von Links wissen nicht viel darüber. Eine einfache Erklärung lautet: Verwenden Sie Hochpüren-Platindraht als Standardelektrode. Unter der Annahme, dass die positiven und negativen Pole des Nickel-Chrom-Nickel-Chrom-Thermoelements mit der Standardelektrode gepaart sind, ist die Summe ihrer Werte gleich dem Wert dieses Nickel-Chrom-Nickel-Chrom.

info-1600-1103

Anfrage senden

Das könnte dir auch gefallen