Négy törvény K-típusú hőelem
Hagyjon üzenetet
1. A homogén vezetők törvénye
A K-típusú hőelem huzalokat ugyanazon homogén anyag (vezető vagy félvezető) mindkét végén hegesztik, hogy zárt hurkot képezzenek. Nem számít, mi a vezető keresztmetszete és hogyan oszlik meg a hőmérséklet, nem jön létre érintkezési potenciál, a hőmérsékleti különbség potenciál megszünteti egymást, és a hurok teljes potenciálja nulla.
Látható, hogy a K-típusú hőelem két különféle homogén vezetékből vagy félvezetőkből kell állnia. Ha a hőelem anyag nem egységes, akkor további hőelektromos potenciál jön létre a hőmérsékleti gradiens létezése miatt.
2. A közbenső vezetők törvénye
Amikor egy közbenső vezető (harmadik vezető) csatlakozik a K-típusú hőelemhurokhoz, mindaddig, amíg a közbenső vezető mindkét végén a hőmérsékletek megegyeznek, a közbenső vezető bevezetése nem befolyásolja a hőelem hurok teljes potenciálját. Ez a közbenső vezetők törvénye.
Alkalmazás: A közbenső vezetők törvénye szerint a hőelemek tényleges hőmérsékleti mérési alkalmazásakor a forró vég gyakran hegesztve van, és a hideg vég nyitva van. A hideg végt a csatlakoztatási vezetéken keresztül a kijelző műszerhez csatlakoztatják, hogy hőmérséklet -mérési rendszert képezzenek.
Néhányan attól tartanak, hogy a huzal és a hőelem közötti kapcsolatnál keletkező érintkezési potenciál, amikor a hőelem hideg vége csatlakozik a műszerhez, hogy az MV értéket rézhuzalral olvassa el, további hibákat okoz a mérés során. E törvény szerint nincs ilyen hiba!
3. Középhő -hőmérsékleti törvény
A hőelemkör két csomópontja közötti hőelektromos potenciál (t hőmérséklet t, t {0}}) megegyezik a hőelem potenciáljának algebrai összegével a hőelem potenciáljának t, t, tn hőmérsékleten és a hőelektromos potenciál hőmérsékleten, TN, T0 hőmérsékleten. A TN -t a közbenső hőmérsékletnek nevezzük.
Alkalmazás: Mivel a hőelem ET -nek általában nemlineáris összefüggése van, ha a hideg véghőmérséklet nem 0 celsius fok, az ismert áramkör tényleges hőelektromos potenciálja (t, t {2}}) nem használható fel a táblázat közvetlen megjelenítéséhez a forró véghőmérsékleti érték eléréséhez; Az ismert áramkör tényleges termoelektromos potenciáljának E (T, T {3}}), valamint a hideg véghőmérséklet meghatározásához a forró vég mért hőmérsékleti értékének meghatározására sem lehet közvetlenül felkeresni a táblázatot, és a hideg véghőmérsékletet, amelyet a közbenső hőmérsékleti törvény szerint kell kijavítani. A kezdők gyakran nem helyesek a közbenső hőmérsékleti törvény szerint!
4. Referencia -elektród törvény
Ezt a törvényt a szakemberek tanulmányozzák és figyelmet fordítanak. Általános termelésben és használati linkekben nem sokat tudnak róla. Egy egyszerű magyarázat: Használjon nagy tisztaságú platina vezetéket standard elektródaként. Feltételezve, hogy a nikkel-chromium-nikkel-króm hőelem pozitív és negatív pólusai párosulnak a standard elektróddal, értékeik összege megegyezik a nikkel-chromium-nickel-krómum értékével.








