Conditions de mesure de la température du thermocouple
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Le thermocouple est un élément de détection de température et un thermocouple d'instrument principal . mesure directement la température . Une boucle fermée composée de deux conducteurs de différents matériaux . en raison de différents matériaux, des densités d'électrons différentes produisent une diffusion électronique, et après l'équilibre stable, un potentiel électrique est généré {{3} Le courant sera généré dans la boucle, générant un potentiel thermoélectrique ., plus la différence de température est grande, plus le courant . est grand après le potentiel thermoélectrique, la valeur de température peut être connue . thermocouple est en fait un convertisseur d'énergie qui peut convertir l'énergie thermique en énergie électrique .
Avantages techniques des thermocouples: les thermocouples ont une large plage de mesure de température et des performances relativement stables; Une précision de mesure élevée, le thermocouple est en contact direct avec l'objet mesuré et n'est pas affecté par le milieu intermédiaire; Temps de réponse thermique rapide, le thermocouple est flexible aux changements de température; grande plage de mesure, le thermocouple peut mesurer en continu la température à partir de -40 ~ + 1600 degré; Le thermocouple a des performances fiables et une bonne résistance mécanique . une durée de vie longue et une installation facile .
Le thermocouple doit être composé de deux matériaux conducteurs (ou semi-conducteurs) avec des propriétés différentes mais répondant à certaines exigences pour former une boucle . Il doit y avoir une différence de température entre l'extrémité de mesure et l'extrémité de référence du thermocouple .
Soudure deux conducteurs ou semi-conducteurs a et b de différents matériaux ensemble pour former une boucle fermée . lorsqu'il y a une différence de température entre les deux points de fixation 1 et 2 de conducteurs A et B, une force électromotive est générée entre les deux, donc un courant d'une certaine taille est formé dans l'effet de boucle {}. Les thermocouples fonctionnent en utilisant cet effet .
Trois lois fondamentales des thermocouples
1. Loi des conducteurs homogènes
Lorsque les deux extrémités du même matériau homogène (conducteur ou semi-conducteur) sont soudées ensemble pour former une boucle fermée, quelle que soit la section transversale du conducteur ou comment la température est distribuée, aucun potentiel de contact ne sera généré, le potentiel de différence de température s'annulera et le potentiel total dans la boucle sera zéro .
On peut voir que les thermocouples doivent être composés de deux conducteurs ou semi-conducteurs homogènes différents . Si le matériau thermocouple n'est pas uniforme, un potentiel thermoélectrique supplémentaire sera généré en raison de l'existence d'un gradient de température .
2. Loi conducteur intermédiaire
Lorsqu'un conducteur intermédiaire (troisième conducteur) est connecté à la boucle de thermocouple, tant que les températures aux deux extrémités du conducteur intermédiaire sont les mêmes, l'introduction du conducteur intermédiaire n'a aucun effet sur le potentiel total de la boucle de thermocouple .
Application: Selon la loi du conducteur intermédiaire, dans l'application réelle de mesure de la température des thermocouples, l'extrémité chaude est souvent soudée et l'extrémité froide est ouverte . l'extrémité froide est connectée à l'instrument d'affichage à travers le fil de connexion pour former un système de mesure de température .
Certaines personnes craignent que le potentiel de contact généré au niveau de la connexion entre le fil et le thermocouple lorsque le fil de cuivre est connecté à l'extrémité froide du thermocouple pour lire la valeur MV entraînera des erreurs supplémentaires dans la mesure . Selon cette loi, il n'y a pas de telle erreur!
3. Loi de température intermédiaire
Le potentiel thermoélectrique entre les deux jonctions de la boucle de thermocouple (température t, t 0) est égal à la somme algébrique du potentiel thermoélectrique du thermocouple à des températures t, tn et le potentiel thermoélectrique à des températures tn, t 0. tn est la température intermédiaire {2}
Application: Étant donné que le thermocouple ET a généralement une relation non linéaire, lorsque la température d'extrémité froide n'est pas 0 Celsius, le potentiel thermoélectrique réel e (t, t 0) du circuit connu ne peut pas être utilisé pour rechercher directement le tableau pour obtenir la valeur de température d'extrémité chaude; Le potentiel thermoélectrique réel e (t, t 0) du circuit connu ne peut pas être utilisé directement pour rechercher directement la valeur de température obtenue par le tableau, puis ajouter la température de l'extrémité froide pour déterminer la valeur de température mesurée de la fin de la température à chaud . ne doit pas être effectuée en fonction de la loi intermédiaire de la température ., les débutants ne font pas que les corrictions intermédiaires ne font pas que les corrictions intermédiaires!








