Millised on termopaaride kolm põhiseadust?
Jäta sõnum
Termopaaride põhiseadused ei ole kolm, vaid neli:
1. homogeense dirigendi seadus
Suletud vooluring moodustatakse sama homogeense materjali (juht või pooljuht) kaks otsa keevitamisel, sõltumata juhi ristlõikepinnast ja temperatuuri jaotusest. Kontaktipotentsiaali ei toimu ja temperatuuri erinevuse potentsiaal tühistatakse, mille tulemuseks on vooluringi madal potentsiaal.
2. vahejuhi seadus
Vahejuht (kolmas juht) on ühendatud termopaari ahelaga. Kuni temperatuur vahejuhtide mõlemas otsas on sama, ei mõjuta vahejuhi kasutuselevõtt termopaari ahela kogupotentsiaali. See on vahejuhi seadus.
3. vahetemperatuuri seadus
Termoelektriline potentsiaal termopaari ahela kahe kontakti vahel (temperatuuridel t ja t {{{{0}}) on võrdne termopaari termopaari termoelektrilise potentsiaali algebralise summaga temperatuuridel t ja tn ja temperatuuridel TN ja T0. TN viitab vahetemperatuurile.
4. Elektroodide seadus
Seda seadust uurivad ja pööravad tähelepanu ainult spetsialistidele ning seda ei saa üldiselt hästi aru, mis on seotud tootmise ja kasutamisega. Lihtsamalt öeldes on see järgmine: kasutades standardse elektroodina kõrge puhtusega plaatinatraadi, eeldades, et niklikroomse termopaari positiivsed ja negatiivsed elektroodid on ühendatud standardse elektroodiga, on nende väärtuste summa võrdne selle niklikroomi nikli kromiumitermopaari väärtusega.
Lisateave:
Kui kaks erinevat juhti või pooljuhte A ja B moodustavad vooluahela ning nende kaks otsa on üksteisega ühendatud, kui temperatuur kahe sõlme juures on erinev, ühe otsa temperatuur on t, nimetatakse seda tööotsaks või kuumotstarbeks, ja teisel otsal temperatuur on t {0}}, seda nimetatakse vabaks ja kutsutakse viiteks (tuntakse ka viiteks), mis on tuntud kui Elecch End) või Cold) või Cold) või Cold) või Cold, või Cold) või Cold, või Cold, või Cold, või Cold. ja selle elektromotoorse jõu suurus on seotud juhi materjali ja kahe sõlme temperatuuriga.
Termopaaride külma ristmiku kompensatsiooni arvutusmeetod:
1. MILLIVOTTSI TEAVIMISEKS: Mõõtke külma ristmike temperatuuri, teisendage see vastavaks Millivolti väärtuseks, lisage see termopaari Millivolt väärtusele ja teisendage see temperatuuriks;
2. temperatuurist Millivoltideni: mõõtke tegelik temperatuur ja külma otsa temperatuur, teisendage need Millivoltsiks, lahutage need Millivolti väärtuse saamiseks ja seejärel temperatuuri saamiseks.
Temperatuur on üks olulisi parameetreid, mida tuleb tööstusliku tootmisprotsessides mõõta ja kontrollida. Termopaare kasutatakse laialdaselt temperatuuri mõõtmisel, millel on palju eeliseid, näiteks lihtne struktuur, mugav tootmine, lai mõõtmisvahemik, kõrge täpsus, madala inertsusega ja väljundsignaalide lihtne kaug edastamine.
Lisaks, kuna termopaarid on aktiivsed andurid, mis ei vaja mõõtmiseks välist toiteallikat, on neid väga mugav kasutada ja neid kasutatakse sageli ahjudes ja torustike gaaside või vedelike temperatuuri mõõtmiseks, samuti tahkete ainete pinnatemperatuuri mõõtmiseks.






