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Die thermoelektrischen Eigenschaften von Thermoelementen werden durch zwei Aspekte bestimmt

Die thermoelektrischen Eigenschaften von Thermoelementen beziehen sich auf das Phänomen, dass auf der Kontaktfläche von zwei Metallen bei einer bestimmten Temperatur eine elektrische Potentialdifferenz erzeugt wird.

1. Die Größe der Eigenschaft der Thermoelementschleife hängt nur mit den Materialeigenschaften und der Temperatur an beiden Enden zusammen und hat nichts mit der Länge und Dicke des Thermoelements zu tun.
2. Nur zwei Leiter verschiedener Eigenschaften können ein Thermoelement bilden; Wenn die Temperaturen an beiden Enden des Thermoelements unterschiedlich sind, wird ein thermoelektrisches Potential erzeugt. Was sind die beiden Aspekte, die die thermoelektrischen Eigenschaften von Thermoelementen bestimmen? 3. Nachdem das Material bestimmt wurde, hängt die Größe des thermoelektrischen Potentials nur mit der Temperatur an beiden Enden des Thermoelements zusammen.

Thermoelement -Berechnungskorrekturmethode

Da die temperaturthermoelektrische Potentialkurve (Thermoelement-Graduierungstabelle) des Thermoelements erhalten wird, wenn die kalte Endtemperatur bei 0 Grad aufbewahrt wird und das mit ihm verwendete Instrument gemäß dieser Beziehungskurve skaliert wird, obwohl der Kälteend die Kälte des Kälte-Endes, bis die kalte Endtemperatur verwendet wird, nicht mit einer Konstruktion mit einem Ort, an dem die Kälte der Kälte der Kälte der Thercouple mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einer Place, mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einem Platz mit einer platzieren. Der Indikationswert des Instruments muss korrigiert werden. Wenn die Hot -End -Temperatur des Thermoelements t ist und die Kaltendemperatur TN anstelle von 0 Grad ist, ist das Ausgangspotential des Thermoelements E (t, tn). Gemäß dem Intermediate -Temperaturgesetz E (t, 0 Grad)=E (t, tn) + e (tn, 0 Grad), wird der thermoelektrische Potential, wenn die Hot -End -Temperatur t und das kalte Ende {0} berechnet wird, und dann wird die Heißendtemperatur berechnet. Es ist zu beachten, dass aufgrund der Nichtlinearität der Thermoelentemperaturpotentialkurve die oben erwähnte Zugabe die Zugabe des thermoelektrischen Potentials und keine einfache Temperaturzusatz ist.

Zum Beispiel: Bei Verwendung eines Nickel-Chrom-Nickel-Silicon-Thermoelements zur Messung der Temperatur beträgt die kalte Endtemperatur des Thermoelements Tn=30 Grad. Das thermoelektrische Potential E (t, tn)=40. 347 mV wird gemessen, wenn das kalte Ende 3 0 Grad beträgt. Das thermoelektrische Potential E (tn, {0 Grad)=1. 203 mV wird aus der Skala gefunden, wenn das heiße Ende 30 Grad ist und das kalte Ende 0 Grad beträgt. Dann e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40. 347 + 1. 203) mv=41. 55 mv. In ähnlicher Weise wird der Grad von T=1010 aus der Skala gefunden.

Das Grundprinzip der Messung der Thermoelementtemperatur besteht darin, dass zwei Leiter verschiedener Materialien eine geschlossene Schleife bilden. Wenn an beiden Enden einen Temperaturgradienten vorhanden ist, fließt der Strom durch die Schleife. Zu diesem Zeitpunkt gibt es eine elektromotive Kraft zwischen den beiden Enden - der thermoelektrischen elektromotiven Kraft, die der sogenannte Seebeck -Effekt ist. Zwei homogene Leiter verschiedener Komponenten sind Thermoelemente. Das Ende mit höherer Temperatur ist das Arbeitsende und das Ende mit niedrigerer Temperatur ist das freie Ende. Das freie Ende hat normalerweise eine konstante Temperatur. Gemäß der funktionellen Beziehung zwischen thermoelektrischem Potential und Temperatur wird eine Thermoelementskala hergestellt. Die Skala wird erhalten, wenn die freie Endtemperatur 0 Grad ist und verschiedene Thermoelemente unterschiedliche Skalen haben.

Thermoelemente sind Sensoren, die die Temperatur basierend auf dem thermoelektrischen Effekt messen und häufig verwendet Temperaturmesselemente in Temperaturmessinstrumenten. Das Auftreten verschiedener Thermoelemente ist aufgrund der Bedürfnisse oft sehr unterschiedlich, aber ihre Grundstruktur ist ungefähr gleich. Sie bestehen normalerweise aus Hauptteilen wie Thermoelementen, Isolierhülsenschutzrohre und Übergangsboxen und werden in Verbindung mit Kompensationsdrähten, digitalen Displays, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulierungsbehörden verwendet.

 

 

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