Hoe wordt de mv-spanning van een thermokoppel gegenereerd?
Laat een bericht achter
Een thermokoppel is een apparaat dat het thermo-elektrische effect gebruikt om de temperatuur te meten. Het is samengesteld uit draden gemaakt van twee verschillende metalen materialen, waarbij het ene uiteinde van de twee draden aan elkaar is gelast om een hete verbinding te vormen, en het andere uiteinde is verbonden met de indicator van het temperatuurmeetinstrument. Wanneer de hete overgang van het thermokoppel in contact komt met het te meten object, wordt er vanwege het thermo-elektrische effect een zwak spanningssignaal gegenereerd. Dit signaal is de mv-spanning van het thermokoppel.
1. Thermo-elektrisch effect
Het thermo-elektrisch effect verwijst naar het fenomeen van een potentiaalverschil tussen twee verbonden metalen geleiders bij verschillende temperaturen. Volgens de verschillende principes van het thermo-elektrisch effect, kan het worden onderverdeeld in thermo-elektrisch voltammetrie-effect, thermo-elektrisch potentieel effect en thermo-elektrisch potloodeffect.
2. Principe van temperatuurmeting van thermokoppels
Het temperatuurmeetprincipe van thermokoppels is gebaseerd op het werkingsprincipe van het thermo-elektrisch effect. Wanneer de hete overgang van een thermokoppel in contact komt met het te meten object, ontstaat er een temperatuurverschil tussen twee verschillende metalen geleiders, wat resulteert in een zwak potentiaalverschil. Dit potentiaalverschil is direct evenredig met de temperatuur van het te meten object, en door de grootte van het potentiaalverschil te meten, kan de temperatuur van het te meten object indirect worden gemeten.
3. Berekeningsmethode voor mv-spanning van thermokoppels
Vanwege het kleine potentiaalverschil dat door thermokoppels wordt gegenereerd, wordt dit doorgaans uitgedrukt in millivolt (mv). Er bestaat een zekere lineaire relatie tussen de mv-spanning van het thermokoppel en de temperatuur van het gemeten object, en het gemeten potentiaalverschil kan door kalibratie worden omgezet in de werkelijke temperatuurwaarde.
4. Voordelen van thermokoppels
Als temperatuursensor hebben thermokoppels de volgende voordelen: 1. Groot temperatuurmeetbereik, dat tientallen tot duizenden graden kan bereiken; 2. Hoge reactiesnelheid, geschikt voor situaties die snelle metingen vereisen; 3. Hoge mechanische sterkte, in staat zich aan te passen aan zware werkomgevingen; 4. Lange levensduur, in staat om langdurig stabiel te werken.
5. Toepassingsgebieden van thermokoppels
Thermokoppels worden veel gebruikt bij temperatuurmeting en -regelprocessen in de industriële automatisering, de petrochemie, de metallurgie, de energiesector, de lucht- en ruimtevaart en andere gebieden.
6. Voorzorgsmaatregelen voor thermokoppels
Bij het gebruik van thermokoppels voor temperatuurmeting moeten de volgende punten in acht worden genomen: 1. Het contactgedeelte van het thermokoppel moet volledig contact maken met het gemeten object om een nauwkeurige temperatuurmeting te garanderen; 2. Besteed aandacht aan de bescherming van thermokoppels om mechanische schade of chemische corrosie te voorkomen.
Het zwakke potentiaalverschil dat door het thermo-elektrische effect wordt gegenereerd, zorgt ervoor dat thermokoppels indirect de temperatuur van het te meten object kunnen meten, en kalibratie kan het gemeten potentiaalverschil omzetten in de werkelijke temperatuurwaarde. Thermokoppels hebben de voordelen van een breed temperatuurmeetbereik, een hoge reactiesnelheid, een hoge mechanische sterkte en een lange levensduur, en worden veel gebruikt in de industriële automatisering en andere gebieden.








