Les quatre lois des thermocouples de type K?
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Les thermocouples de type K ont un large éventail d'applications et suivent certaines lois dans le processus d'exécution de leurs fonctions. Savez-vous quelles sont ces lois? Quels sont les effets de ces lois sur les thermocouples de type K?
1. Loi du chef d'orchestre homogène
Les fils de thermocouple sont formés en soudant deux extrémités du même matériau homogène (conducteur ou semi-conducteur) pour former un circuit fermé. Indépendamment de la distribution de coupe et de température transversale du conducteur, aucun potentiel de contact ne sera généré et le potentiel de différence de température s'annule, ce qui entraînera un faible potentiel total dans le circuit.
On peut voir que les thermocouples doivent être composés de deux conducteurs homogènes différents ou semi-conducteurs. Si le matériau de l'électrode chaude est inégal, un potentiel de chauffage supplémentaire sera généré en raison de l'existence d'un gradient de température.
2. Loi du chef d'orchestre intermédiaire
Le conducteur intermédiaire (troisième conducteur) est connecté au circuit de thermocouple. Tant que la température aux deux extrémités du conducteur intermédiaire est la même, l'introduction du conducteur intermédiaire n'a aucun effet sur le potentiel total du circuit de thermocouple. Il s'agit de la loi du conducteur intermédiaire.
Application: Selon la loi du conducteur intermédiaire, dans l'application de la mesure de la température réelle de thermocouples, la forme de soudage à l'extrémité chaude et de circuit ouvert à l'extrémité froide est souvent utilisé. L'extrémité froide est connectée à l'instrument d'affichage via un fil de connexion pour former un système de mesure de la température.
Certaines personnes craignent que l'utilisation de fils de cuivre pour connecter l'extrémité froide du thermocouple à l'instrument pour lire la valeur MV peut entraîner des erreurs de mesure supplémentaires en raison du potentiel de contact généré à la connexion entre le fil et le thermocouple.
3. Loi de la température intermédiaire
Le potentiel thermoélectrique entre les deux contacts d'un circuit de thermocouple (à des températures t et t {{0}}) est égal à la somme algébrique du potentiel thermoélectrique du thermocouple à des températures T et TN et aux températures TN et T0. TN fait référence à la température intermédiaire.
Application: En raison de la relation non linéaire entre les thermocouples ET, lorsque la température de l'extrémité froide n'est pas 0 degrés Celsius, le potentiel thermoélectrique réel e (t, t 0) du circuit connu ne peut pas être utilisé directement pour rechercher le tableau pour obtenir la valeur de température de l'extrémité chaude; Il n'est pas non plus possible d'utiliser le potentiel thermoélectrique réel e (t, t 0) du circuit connu pour rechercher directement la valeur de température du tableau, puis ajouter la température d'extrémité froide pour déterminer la valeur de température mesurée de l'extrémité chaude. Il doit être corrigé en fonction de la loi de la température intermédiaire.
4. Loi sur l'électrode de référence
En utilisant du fil de platine de haute pureté comme électrode standard, en supposant que les électrodes positives et négatives du thermocouple de chrome de nickel de chrome de nickel sont associées à l'électrode standard, leurs valeurs s'additionnent à la valeur de ce thermocouple de chrome de nickel de chrome de chrome nickel.






