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Was sind die drei grundlegenden Gesetze von Thermoelementen?

Die Grundgesetze von Thermoelementen sind nicht drei, sondern vier:

1. Gesetz des homogenen Leiters

Ein geschlossener Stromkreis wird gebildet, indem zwei Enden desselben homogenen Materials (Leiter oder Halbleiter) geschweißt werden, unabhängig von der Querschnittsfläche des Leiters und der Temperaturverteilung. Es wird kein Kontaktpotential geben, und das Temperaturdifferenzpotential wird abgebrochen, was zu einem niedrigen Gesamtpotential in der Schaltung führt.

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.

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.

4. Referenzelektrodengesetz

Dieses Gesetz wird nur von Fachleuten untersucht und achtete von denjenigen, die an Produktion und Verwendung beteiligt sind, im Allgemeinen nicht gut verstanden. Einfach ausgedrückt ist es: Verwenden von Platindraht mit hohem Purity als Standardelektrode unter der Annahme, dass die positiven und negativen Elektroden eines Nickelchrom-Thermoelements mit der Standardelektrode gepaart sind, ist die Summe ihrer Werte gleich dem Wert dieses Nickelchrom-Nickelchrom-Thermouple.

Weitere Informationen:

When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and magnitude dieser elektromotiven Kraft hängen mit dem Material des Leiters und der Temperatur der beiden Knoten zusammen.

Berechnungsmethode für die Kompensation von Kaltverbindungen des Thermoelements:

1. Von Millivolts bis Temperatur: Messen Sie die Kaltanschlusstemperatur, konvertieren Sie sie in den entsprechenden Millivolt -Wert, fügen Sie sie zum Millivolt -Wert des Thermoelements und konvertieren Sie sie in die Temperatur.

2. Von Temperatur zu Millivolt: Messen Sie die tatsächliche Temperatur und die kalte Endtemperatur, wandeln Sie sie in Millivolts um, subtrahieren Sie sie, um den Millivolt -Wert zu erhalten, und erhalten Sie dann die Temperatur.

Die Temperatur ist einer der wichtigsten Parameter, die in industriellen Produktionsprozessen gemessen und kontrolliert werden müssen. Thermoelemente werden bei der Temperaturmessung häufig verwendet, wobei viele Vorteile wie einfache Struktur, bequeme Herstellung, breite Messbereich, hohe Genauigkeit, niedrige Trägheit und einfache Fernübertragung von Ausgangssignalen.

Da Thermoelemente aktive Sensoren sind, die keine externe Stromquelle für die Messung benötigen, sind sie sehr bequem zu verwenden und werden häufig verwendet, um die Temperatur von Gasen oder Flüssigkeiten in Öfen und Rohrleitungen sowie die Oberflächentemperatur von Feststoffen zu messen.01

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