Die vier Gesetze von K-Typ-Thermoelementen?
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K-Typ-Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen und befolgen bestimmte Gesetze, um ihre Funktionen auszuführen. Wissen Sie, was diese Gesetze sind? Welche Auswirkungen haben diese Gesetze auf K-Typ-Thermoelemente?
1. Gesetz des homogenen Leiters
Thermoelementdrähte werden gebildet, indem zwei Enden desselben homogenen Materials (Leiter oder Halbleiter) zur Bildung eines geschlossenen Stromkreises geschweißt werden. Unabhängig von dem Leiterquerschnitt und der Temperaturverteilung wird kein Kontaktpotential erzeugt, und das Temperaturdifferenzpotential wird abbricht, was zu einem niedrigen Gesamtpotential in der Schaltung führt.
Es ist ersichtlich, dass Thermoelemente aus zwei verschiedenen homogenen Leitern oder Halbleitern bestehen müssen. Wenn das Material der heißen Elektrode ungleichmäßig ist, wird aufgrund der Existenz eines Temperaturgradienten ein zusätzliches Heizpotential erzeugt.
2. Gesetz des Zwischenleiters
Der Zwischenleiter (dritter Leiter) ist an den Thermoelementschaltkreis angeschlossen. Solange die Temperatur an beiden Enden des Zwischenleiters gleich ist, hat die Einführung des Zwischenleiters keinen Einfluss auf das Gesamtpotential des Thermoelementkreises. Dies ist das Gesetz des Zwischenleiters.
Anwendung: Nach dem Gesetz des Zwischenleiters wird häufig in der tatsächlichen Temperaturmessung von Thermoelementen die Form von Heißendschweißen und Kaltendkreis verwendet. Das kalte Ende ist über einen Verbindungsdraht mit dem Anzeigeinstrument verbunden, um ein Temperaturmesssystem zu bilden.
Einige Menschen sind besorgt, dass die Verwendung von Kupferdrähten zur Verbindungsende des kalten Ende des Thermoelements mit dem Instrument zum Lesen des MV -Werts zusätzliche Messfehler verursachen kann, da das Kontaktpotential bei der Verbindung zwischen Draht und Thermoelement erzeugt wird.
3. Gesetz der Zwischentemperatur
Das thermoelektrische Potential zwischen den beiden Kontakten einer Thermoelementschaltung (bei Temperaturen T und T {{0}}) ist gleich der algebraischen Summe des thermoelektrischen Potentials des Thermoelements T und TN und bei Temperaturen TN und T0. TN bezieht sich auf die Zwischentemperatur.
Anwendung: Aufgrund der nichtlinearen Beziehung zwischen Thermoelementen ET ET, wenn die kalte Endtemperatur nicht 0 Grad Celsius ist, kann das tatsächliche thermoelektrische Potential E (t, t 0) der bekannten Schaltung nicht direkt verwendet werden, um die Tabelle zu suchen, um den Temperaturwert des Hot-Endes zu erhalten. Es ist auch nicht möglich, das tatsächliche thermoelektrische Potential E (t, t 0) der bekannten Schaltung zu verwenden, um den Temperaturwert direkt aus der Tabelle nachzuschlagen, und dann die kalte Endtemperatur hinzuzufügen, um den gemessenen Temperaturwert des heißen Endes zu bestimmen. Es muss gemäß dem Gesetz der Zwischentemperatur korrigiert werden.
4. Referenzelektrodengesetz
Unter Verwendung von Platindraht mit hohem Purity als Standardelektrode unter der Annahme, dass die positiven und negativen Elektroden des Nickel-Chrom-Nickel-Chrom-Thermoelements mit der Standardelektrode gepaart sind, summieren sich ihre Werte zum Wert dieses Nickel-Chrom-Nickel-Chrom-Chrom-Thermouple.






