Quelle est la méthode de correction de calcul des thermocouples?
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Étant donné que la courbe de potentiel de température-thermoélectrique (tableau de graduation du thermocouple) du thermocouple est obtenue lorsque la température de l'extrémité froide est maintenue à 0, et que l'instrument utilisé avec lui est mis à l'échelle en fonction de cette courbe de relation, même si le fil de compensation est utilisé pour étendre l'extrémité froide de la thermople à un degré de température constante, dès que la température froide n'est pas {2} L'instrument doit être corrigé .
Si la température d'extrémité chaude de la température à mesurer le thermocouple est t et que la température de l'extrémité froide est tn au lieu de {{0}}, le potentiel de sortie du thermocouple est mesuré pour être E (t, tn), et que le potentiel thermoélectrique lorsque la température à l'extrémité chaude est t et que la fin de la température est0 0 degré)=e (t, tn) + e (tn, 0 degré), puis la température d'extrémité chaude t est trouvée à partir du tableau de graduation ., il convient de noter qu'en raison de la non-linéarité de la courbe de température thermocuple, l'ajout ci-dessus est l'ajout de potentiel thermoélectrique, pas une ajout de température simple.
Par exemple: lors de la mesure de la température avec un thermocouple de nickel-chrome-nickel-silicon, la température de l'extrémité froide du thermocouple est tn=30, et le potentiel thermoélectrique E (t, tn)=40.347 mv lorsque l'extrémité froide est 3 0 de degré, est mesurée . Le thermoélectrique, est un degré de thermoélectrique, TNNETRIC 0 degré)=1.203 MV est trouvé dans le tableau d'échelle lorsque l'extrémité chaude est de 30 degrés et que l'extrémité froide est 0 degrée . alors e (t, o)=e (t, tn) + e (t, o)=(40.347 + 1.203) mv=41.55 (40.347 + 1.203) Mv=41.55 (40.347 + 1.203) MV=41.55 (40.347 + 1.203) MV {{16}=1010 Degré est également trouvé dans le tableau d'échelle .
Les thermocouples sont des capteurs qui mesurent la température en fonction de l'effet thermoélectrique et sont couramment utilisés des éléments de mesure de la température dans les instruments de mesure de la température . L'apparition de divers thermocouples est souvent très différente en raison des besoins, mais leur structure de base est à peu près la même . conjonction avec des instruments d'affichage, des instruments d'enregistrement et des régulateurs électroniques .
Le principe de base de la mesure de la température du thermocouple est que deux conducteurs de différents matériaux forment une boucle fermée {{0}} Lorsqu'il y a un gradient de température aux deux extrémités, le courant passera à travers la boucle . à ce moment, il existe une force électromotive entre la force de Seebeck à deux extrémités ations Deux conducteurs homogènes de différents composants sont les thermocouples . La fin avec une température plus élevée est l'extrémité de travail, et l'extrémité avec une température plus basse est l'extrémité libre . l'extrémité libre est généralement à une température constante . Selon la relation fonctionnelle entre la force électromotive thermoélectraire, une échelle de thermocople est faite; L'échelle est obtenue lorsque la température de l'extrémité libre est de 0 degrés, et que différents thermocouples ont des échelles différentes .
Les caractéristiques thermoélectriques des thermocouples se réfèrent au phénomène qu'une différence de potentiel électrique est générée sur la surface de contact de deux métaux à une certaine température .
1. La taille de la propriété de boucle de thermocouple n'est liée qu'à la propriété du matériau et à la température aux deux extrémités, et n'a rien à voir avec la longueur et l'épaisseur du thermocouple .
2. Seuls conducteurs de deux propriétés différentes peuvent former un thermocouple; Lorsque les températures aux deux extrémités du thermocouple sont différentes, un potentiel thermoélectrique sera généré .
3. Une fois le matériau déterminé, l'amplitude du potentiel thermoélectrique n'est liée qu'à la température aux deux extrémités du thermocouple .







