Rumah - Pengetahuan - Rincian

Prinsip kerja termokopel?

Efek Seebeck: Jika kedua ujung batang logam berada pada suhu yang berbeda, elektron bebas akan berdifusi dari daerah suhu tinggi ke daerah suhu rendah, menghasilkan fenomena fluks panas dan arus yang mengalir dari daerah suhu tinggi ke daerah suhu rendah.

Thermocouple: Ketika dua kontak bersentuhan dengan suhu yang berbeda, laju difusi elektron dalam logam yang berbeda bervariasi, menghasilkan arus difusi yang berbeda antara kedua logam. Akibatnya, arus bersih kecil (sekitar 10 μ V) terbentuk di sirkuit penghubung antara kedua logam. Praktik ini juga dapat dilakukan dengan menghubungkan dua kabel logam dari berbagai bahan bersama -sama dan mengamati pembacaan multimeter.

Tetapi dalam banyak situasi praktis, suhu akhir dingin tidak 0 derajat, tetapi suhu tertentu TN, jadi ketika menggunakan tabel skala, gaya elektromotif yang diukur harus diperbaiki dengan rumus berikut:

ε (t, {{0}})=ε (t, tn) + ε (tn, 0)

Gaya Elektromotif Termokopople=Nilai Pengukuran Instrumen+Nilai Koreksi Suhu Kamar

Deteksi sinyal termokopel:

Tidak mungkin untuk secara langsung mengukur tegangan efek Seebeck dengan multimeter, karena kabel multimeter dan termokopel akan menghasilkan tegangan persimpangan termokopel baru.


Tegangan persimpangan termokopel dari pengkabelan meter dan kabel termokopel diimbangi oleh penguatan mode umum dari "penguat diferensial".

Tegangan persimpangan termokopel yang akan diuji dan tegangan persimpangan termokopel referensi diamplifikasi oleh penguat diferensial dengan penguatan mode diferensial.

Karakteristik termokopel:

1. Kisaran suhu yang dapat diukur lebar, dan sebagian besar sensor telah distandarisasi.

2. Suhu operasi termokopel terkait dengan ukuran dan bahan diameter kawat logam

3. Tidak perlu menambahkan sumber daya lain untuk menggerakkan sensor

4. Sejauh mana dapat diperoleh dari desain sirkuit

Jenis dan suhu operasi termokopel:

Nama kategori termometer termokopel (jenis termokopel) untuk mengukur kisaran suhu (derajat), potensi termoelektrik (MV), kelebihan dan kelemahan, bahan +- untuk suhu tinggi k -200 ~ 1200-5.

1. banyak digunakan dalam industri


2. Resistensi asam yang baik

Memiliki sifat linier

1. Tidak berlaku untuk gas asam sulfat co

2. Kerusakan aluminium kromium nikel, mangan, silikon dan paduan nikel lainnya dalam udara pereduksi suhu tinggi pada suhu mulai dari E -200 ~ 800 ~ 8.82/-200 derajat

61.02/800 derajat 1. Memiliki potensi termoelektrik

1. Tidak dapat mentolerir penggunaan dalam mengurangi udara

2. Chromium Nickel Copper J -200 ~ 350-7. 89/-200 derajat

72.28/750 derajat 1. Can dapat menahan penggunaan dalam mengurangi udara 1. Mudah untuk Rust Iron Nickel tembaga suhu rendah Penggunaan t -200 ~ 350-5. 6/-200 derajat

17.82/350 derajat 1. Sangat stabil di udara asam dan pereduksi yang lemah. Tembaga akan mengoksidasi di atas 1,300 derajat. Suhu ultra-tinggi tembaga tembaga menggunakan b 500 ~ 1700 1. 24/500 derajat

12.4/17 0 0 derajat 1. Can menahan udara asam 1.

18.84/16 0 0 derajat 13% Rhodium platinum S 0 ~ 1600-7. 89/200 derajat

72.28/750 derajat 10% Rhodium Platinum

Hubungan antara suhu kerja dan diameter kawat termokopel:

Jenis termokopel, diameter kawat (mm), suhu yang umum digunakan (derajat), suhu yang umum digunakan (derajat)

K:0.65 650 850 1.00 750 950 1.60 850 1050 2.30 900 1100 3.20 1000 1200

E:0.65 450 500 1.00 500 550 1.60 550 650 2.30 600 750 3.20 700 800

J:0.65 400 500 1.00 450 550 1.60 500 650 2.30 550 750 3.20 600 750

T:0.32 200 250 0.65 200 250 1.00 250 300 1.6 300 350

B:0.50 1500 1700

Rs: 0. 50 1400 1600

Eksplorasi nilai kesalahan pengukuran suhu dengan termokopel

1, Kesalahan perangkat pengukur:

Pembacaan suhu ditampilkan oleh pengontrol suhu, perekam, voltmeter (MV), dll. Dan semua instrumen ini memiliki berbagai tingkat toleransi. Jika kesalahan pembagi tegangan adalah {{0}}. 0 01% ditambah 0,01 μ V atau lebih. Kesalahan pengontrol suhu digital harus setidaknya 0,25% dikalikan dengan rentang penuh ditambah satu digit kesalahan.

2, Kesalahan kawat termokopel:


Bahan kawat termokopel memiliki tingkat kesalahan yang berbeda karena berbagai standar nasional. Seperti ANSI American Type K Grade Biasa ± 2.2 derajat atau 0. 75%, kelas presisi ± 1,1 derajat atau 0. 4%, Jepang JIS TYPE K Kelas Biasa ± 2,5 derajat atau {{1 0}}. 75%, presisi kelas o.4.


3, Kesalahan Poin Referensi:

Kontak patokan (kontak dingin) mungkin memiliki kesalahan 0. 05 derajat hingga 1 derajat saat menggunakan tangki air es dalam operasi kalibrasi. Saat menggunakan termokopel di lokasi, selama efek termoelektrik dari kawat kompensasi dan kawat termokopel adalah sama, dan kedua kontak berada pada suhu yang sama, itu tidak akan mempengaruhi besarnya gaya elektromotif di sirkuit ini.

4, kompensasi untuk kesalahan kawat:

Kalibrasi tidak dapat diandalkan dari bahan kawat ekstensi adalah sekitar dua kali lipat dari kawat termokopel. Karena bahan kawat yang berbeda, ia dibagi menjadi dua jenis: tingkat kawat polos (kawat termokopel) dan tingkat kawat. Gelar kesalahan kira -kira sama dengan kawat termokopel. Namun, ketika menggunakan kawat ekstensi, perlu untuk mempertahankan suhu rendah yang sesuai, jika tidak, ia akan menyebabkan kesalahan yang signifikan.

5, Kesalahan yang disebabkan oleh konduksi termal: (umumnya dikenal sebagai sirkuit pendek termal)

Salah satu ujung termokopel adalah pada pelat aliran panas, dan ujung lainnya berada di luar pelat aliran panas. Jika panjang penyisipan termokopel tidak cukup, energi termal di dalam pelat aliran panas ditentukan oleh koefisien perpindahan panas dari tabung pelindung, yaitu sekitar 10-20 kali diameter tabung pelindung. Suhu di luar pelat aliran panas ditransmisikan ke pelat aliran panas, menyebabkan kesalahan pengukuran karena konveksi termal.

6, kesalahan isolasi yang buruk: (umumnya dikenal sebagai Sirkuit Pendek Listrik)

Pada suhu tinggi, resistansi isolasi termokopel berkurang, menyebabkan sirkuit pendek antara dua kabel. Nilai kesalahan dapat mencapai lebih dari 1% hingga 10% dari suhu yang diukur, kadang -kadang positif dan kadang -kadang negatif, tergantung pada lokasi sirkuit pendek.

7, kesalahan yang disebabkan oleh efek magnetik:

Kabel termokopel atau kompensasi kabel, ketika terganggu oleh medan magnet, mempengaruhi pergerakan elektron dalam bahan logam dan mengubah gaya elektromotif material.

Medan magnet yang diinduksi: Medan magnet yang dihasilkan oleh transformator dan motor, dan kabel dilindungi dengan tembaga atau mesh besi.

Medan magnet yang diinduksi arus: Medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kabel listrik, dan kawat dilindungi dengan platinum tembaga.

8, kesalahan yang disebabkan oleh gesekan:

Energi termal yang dihasilkan oleh gesekan antara termokopel dan cairan berkecepatan tinggi (gas, cairan) menyebabkan kesalahan.

9, kesalahan yang disebabkan oleh radiasi termal:

Termokopel terlalu dekat dengan sumber panas, dan suhu yang diukur lebih tinggi dari suhu aktual karena panas radiasi.

10, kesalahan yang disebabkan oleh pemanasan diri:

Daya: kuadrat dari resistansi x saat ini, karena arus yang dihasilkan dalam sirkuit tertutup, sensor (kawat termokopel, termometer platinum) menghasilkan energi termal dan menghasilkan kesalahan. Efek ini lebih jelas dalam termometer resistansi, dan perangkat arus rendah digunakan saat membeli untuk meningkatkan presisi pengukuran01

Kirim permintaan

Anda Mungkin Juga Menyukai