Vier wetten van k-type thermokoppel
Laat een bericht achter
1. Wet van homogene dirigenten
K-type thermokoppel draden worden aan beide uiteinden van hetzelfde homogene materiaal (geleider of halfgeleider) gelast om een gesloten lus te vormen. Wat de dwarsdoorsnede van de geleider ook is en hoe de temperatuur wordt verdeeld, er wordt geen contactpotentieel gegenereerd, het potentieel van het temperatuurverschil zal elkaar annuleren en het totale potentieel in de lus is nul.
Het is te zien dat het K-type thermokoppel moet bestaan uit twee verschillende homogene geleiders of halfgeleiders. Als het thermokoppelmateriaal niet uniform is, wordt extra thermo -elektrisch potentieel gegenereerd vanwege het bestaan van een temperatuurgradiënt.
2. Wet van tussenliggende geleiders
Wanneer een tussenliggende geleider (derde geleider) is verbonden met de k-type thermokoppellus, zolang de temperaturen aan beide uiteinden van de tussenliggende geleider hetzelfde zijn, heeft de introductie van de tussenliggende geleider geen effect op het totale potentieel van de thermokoppellus. Dit is de wet van tussenliggende geleiders.
Toepassing: Volgens de wet van tussenliggende geleiders, in de werkelijke temperatuurmeting toepassing van thermokoppels, wordt het hete uiteinde vaak gelast en is het koude uiteinde open. Het koude uiteinde is verbonden met het display -instrument via de aansluitende draad om een temperatuurmeetsysteem te vormen.
Sommige mensen maken zich zorgen dat het contactpotentieel dat wordt gegenereerd bij de verbinding tussen de draad en het thermokoppel wanneer het koude uiteinde van het thermokoppel is aangesloten op het instrument om de MV -waarde met een koperdraad te lezen, extra fouten in de meting zal veroorzaken. Volgens deze wet is er geen dergelijke fout!
3. Gemiddelde temperatuurwetgeving
Het thermo -elektrische potentieel tussen de twee junctions van het thermokoppelcircuit (temperatuur T, t {{0}}) is gelijk aan de algebraïsche som van de thermo -elektrische potentiaal van het thermokoppel bij temperaturen T, TN en de thermo -elektrische potentiaal bij temperatuur TN, T0. TN wordt de tussenliggende temperatuur genoemd.
TOEPASSING: Aangezien de thermokoppel ET meestal een niet -lineaire relatie heeft, wanneer de koude eindtemperatuur niet 0 graden Celsius is, kan de werkelijke thermo -elektrische potentiaal e (t, t 0) van het bekende circuit niet worden gebruikt om direct de tabel op te zoeken om de tabel te verkrijgen om de warmtetemperatuur te verkrijgen; Noch kan de temperatuurwaarde verkregen door direct op te kijken naar de tabel met behulp van de werkelijke thermo -elektrische potentiaal E (t, t 0) van het bekende circuit, plus de koude eindtemperatuur om de gemeten temperatuurwaarde van het hotuiteinde te bepalen, die moet worden gecorrigeerd volgens de tussenliggende temperatuurwet. Beginners corrigeren vaak niet volgens de tussenliggende temperatuurwet!
4. Referentieelektrodewet
Deze wet wordt bestudeerd en aandacht besteed door professionals. Mensen in de algemene productie en gebruik van links weten er niet veel van. Een eenvoudige verklaring is: gebruik hoge platinadraad als standaardelektrode. Ervan uitgaande dat de positieve en negatieve polen van het nikkel-chromium-nickel-chromium thermokoppel worden gekoppeld met respectievelijk de standaardelektrode, is de som van hun waarden gelijk aan de waarde van dit nikkel-chroom-nickel-chroom.








