Methode zur Unterscheidung der positiven und negativen Pole gepanzerter Thermoelemente
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Als eine Art Thermoelement haben gepanzerte Thermoelemente auch positive und negative Pole. Können wir die positiven und negativen Pole von gepanzerten Thermoelementen bei der Anwendung genau unterscheiden?
Das Aufgabenprinzip der gepanzerten Thermoelemente besteht darin, einen geschlossenen Stromkreis mit zwei verschiedenen Materialien von Leitern zu bilden. Immer wenn an beiden Enden ein Temperaturgradient vorliegt, tritt eine Schaltung auf und der Strom fließt durch diesen Schaltkreis. Zu diesem Zeitpunkt besteht zwischen den beiden Enden elektrische Energie, und diese elektrische Energie wird als thermoelektrisches Potential bezeichnet, was der berühmte Seebeck -Effekt ist.
Die beiden verschiedenen Materialien von Leitern sind thermoelektrische Pole. Wenn das Ende mit einer höheren Temperatur das deformierte Aufgabenende ist und umgekehrt, ist das Ende mit einer niedrigeren Temperatur das freie Ende. Unter normalen Umständen befindet sich das freie Ende in einem konstanten Temperaturzustand.
Erstellen Sie eine Thermoelementkalibrierungstabelle basierend auf der funktionellen Korrelation zwischen thermoelektrischem Potential und Temperatur; Die Skala ist eine Skala, die bei einer Temperatur von 0 Grad am freien Ende verloren geht, und es gibt Unterschiede in der Skala der Thermoelemente.
In der gesamten Schaltung des Thermoelements bleibt das thermoelektrische Potential, das vom Thermoelement erzeugt wird, stabil und wird durch die Verbindung des dritten Metallmaterials nicht beeinflusst, wenn ein drittes Metallmaterial angeschlossen ist und die Temperatur der beiden Kontakte des Materials für einen bestimmten Zeitraum gleich ist.
Bei Verwendung von Thermoelementen für die Temperaturmessung kann daher ein Messinstrument angeschlossen werden, um das thermoelektrische Potential zu messen, und die Temperatur des gemessenen Mediums kann bestimmt werden. Bei der Messung der Temperatur mit einem Thermoelement wird angefordert, dass die Temperatur ihres kalten Ende (das Messende das heiße Ende ist und das mit dem Messkreis durch die Vorgangsführung verbundene Ende als kaltes Ende als kaltes Ende bezeichnet wird) stabil, so dass die Größe seines thermoelektrischen Potentials proportional zur gemessenen Temperatur ist.
Wenn sich die Temperatur während der Messung ändert, wird dies die Genauigkeit der Messung ernsthaft beeinflussen.
Die Verwendung bestimmter Methoden zur Ausgleich der Effekte, die durch Temperaturänderungen am kalten Ende verursacht werden, wird als Thermoelementkompensation Deformität als Thermoelement -Kaltend -Kompensation bezeichnet. Verwenden Sie gemeinsame Kompensationsdrähte, um sich mit Messinstrumenten zu verbinden.






