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열전대의 작동 원리?

SEEBECK 효과 : 금속 막대의 두 끝이 다른 온도에있는 경우, 유리 전자는 고온 영역에서 저온 영역으로 확산되어 열 플럭스 현상과 고온 영역에서 저온 영역으로 흐르는 전류가 발생합니다.

열전대 : 두 개의 접촉이 상이한 온도와 접촉 할 때, 상이한 금속에서 전자의 확산 속도는 다양하여 두 금속 사이의 확산 전류가 상이하다. 결과적으로, 두 금속 사이의 연결 회로에 작은 순 전류 (약 10 μV)가 형성된다. 이 연습은 또한 다른 재료의 두 금속 와이어를 함께 연결하고 멀티 미터의 읽기를 관찰함으로써 수행 할 수 있습니다.

그러나 많은 실제 상황에서 콜드 엔드 온도는 0 정도가 아니라 특정 온도 TN이므로 스케일 테이블을 사용할 때 측정 된 전자력은 다음 공식으로 수정해야합니다.

ε (t, {{{0}})=ε (t, tn) + ε (tn, 0)

열전대 전자 력=기기 측정 값+실내 온도 보정 값

열전대 신호 감지 :

멀티 미터 및 열전대의 배선이 새로운 열전대 접합 전압을 생성하기 때문에 멀티 미터로 Seebeck 효과의 전압을 직접 측정 할 수 없습니다.


미터 배선 및 열전대 배선의 열전대 접합 전압은 "차동 증폭기"의 공통 모드 게인에 의해 상쇄됩니다.

테스트 할 열전대의 접합 전압 및 기준 열전대 접합 전압은 차동 모드 게인을 갖는 차동 증폭기에 의해 증폭된다.

열전대의 특성 :

1. 측정 가능한 온도 범위는 넓고 대부분의 센서는 표준화되었습니다.

2. 열전대의 작동 온도는 금속 와이어 직경의 크기 및 재료와 관련이 있습니다.

3. 센서를 구동하기 위해 다른 전원을 추가 할 필요가 없습니다.

4. 회로 설계에서 얻을 수있는 정도

열전대의 유형 및 작동 온도 :

온도 범위 (도), 열전 전위 (MV), 장점 및 단점, 재료 -200 ~ 1200-5. 89/-200 48.8/1200 도의 열전대 온도계 (열전대 유형)의 범주 이름 (열전대 유형).

1. 산업에서 널리 사용됩니다


2. 좋은 산성

선형 특성이 있습니다

1. 공동 황산 가스에 적용되지 않습니다

2. 크롬 니켈 니켈 알루미늄, 망간, 실리콘 및 기타 니켈 합금의 악화 {-200 ~ 800 ~ 8.82/-200 Dection의 온도에서 고온 감소 공기

61.02/800도 1. 열전 전위를 보유하고 있습니다

1. 공기를 줄이는 데 사용을 견딜 수 없습니다

2. 크롬 니켈 구리 j -200 ~ 350-7. 89/-200 정도

72.28/750도 1. 공기 감소에 사용을 견딜 수 있습니다.

17.82/350도 1. 약한 산성 및 감소 공기에서 매우 안정적입니다. 구리는 1.300도 이상 산화됩니다. 구리 니켈 구리 초고 온도 B 500 ~ 1700 1. 24/500도 사용

12.4/17 0 0 학위 1. 산성 공기 1. 1. 30% Rhodium 6% Rhodium Platinum r ~ 1600 0/0도를 사용하여 감소 공기를 견딜 수 없습니다.

18.84/16 0 0도 13% Rhodium Platinum S 0 ~ 1600-7. 89/200도

72.28/750도 10% 로듐 백금

작업 온도와 열전대의 와이어 직경의 관계 :

열전대 유형, 와이어 직경 (mm), 일반적으로 사용되는 온도 (학위), 일반적으로 사용되는 온도 (학위)

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

열전대에 의한 온도 측정 오차 값 탐색

1, 측정 장치의 오류 :

온도 판독 값은 온도 컨트롤러, 레코더, 전압계 (MV)로 표시되며 이러한 기기는 모두 다양한 정도의 공차를 갖습니다. 전압 분배기의 오차가 {{{0}}. 0 01% + 0.01 μV 이상인 경우. 디지털 온도 컨트롤러의 오류는 전체 범위와 1 자리의 오류를 곱해야합니다.

2, 열전대 와이어의 오류 :


열전대 와이어 재료는 다양한 국가 표준으로 인해 다른 정도의 오류가 있습니다. American ANSI Type k 일반 등급 ± 2.2도 또는 0. 75%, 정밀 등급 ± 1.1도 또는 0. 4%, 일본 JIS 유형 k 일반 등급 ± 2.5도 또는 {{0}}.


3, 기준점의 오류 :

벤치 마크 접촉 (콜드 접촉)은 교정 작업에서 얼음물 탱크를 사용할 때 0. 05도에서 1 도의 오류가 발생할 수 있습니다. 보상 와이어와 열전대 와이어의 열전 효과가 동일하고 두 접점이 동일한 온도에있는 한 현장에서 열전대를 사용하는 경우이 회로에서 전자력의 크기에 영향을 미치지 않습니다.

4, 와이어의 오류를 보상하십시오.

확장선 와이어 재료의 교정 신뢰성은 열전대 와이어의 두 배입니다. 다른 와이어 재료로 인해 일반 와이어 레벨 (Thermocouple Wire)과 와이어 레벨의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 오차 정도는 열전대 와이어와 거의 동일합니다. 그러나 Extension Wire를 사용할 때는 적절한 저온을 유지해야합니다. 그렇지 않으면 상당한 오류가 발생합니다.

5, 열전도로 인한 오류 : (일반적으로 열 단락으로 알려짐)

열전대의 한쪽 끝은 열 흐름 판에 있고 다른 쪽 끝은 열 유동 플레이트 외부에 있습니다. 열전대 삽입의 길이가 충분하지 않은 경우, 열 유동 플레이트 내부의 열 에너지는 보호 튜브의 열 전달 계수에 의해 결정됩니다. 열 유동 플레이트 외부 온도는 열 유동 플레이트로 전달되어 열 대류로 인해 측정 오류가 발생합니다.

6, 열악한 절연 오류 : (일반적으로 전기 단락으로 알려짐)

고온에서는 열전대의 단열성 저항이 감소하여 두 와이어 사이의 단락이 발생합니다. 오차 값은 단락 회로의 위치에 따라 측정 된 온도의 1% ~ 10% 이상에 도달 할 수 있으며 때로는 양수 및 때로는 음수에 도달 할 수 있습니다.

7, 자기 효과로 인한 오류 :

자기장에 의해 방해 될 때 열전대 와이어 또는 보상 와이어는 금속 재료에서 전자의 움직임에 영향을 미치고 재료의 전자 힘을 변경합니다.

유도 자기장 : 변압기와 모터에 의해 생성 된 자기장 및 와이어는 구리 또는 철제 메쉬로 보호됩니다.

전류 유도 자기장 : 전기 케이블에서 전류에 의해 생성 된 자기장 및 와이어는 구리 백금으로 보호됩니다.

8, 마찰로 인한 오류 :

열전대와 고속 유체 (가스, 액체) 사이의 마찰에 의해 생성 된 열 에너지는 오류를 유발합니다.

9, 열 방사선으로 인한 오류 :

열전대는 열원에 너무 가깝고 측정 된 온도는 방사선 열로 인해 실제 온도보다 높습니다.

10, 자기 가열로 인한 오류 :

전원 : 현재 X 저항의 제곱은 폐쇄 회로에서 생성 된 전류로 인해 센서 (열전대 와이어, 백금 온도계)가 열 에너지를 생성하고 오류를 생성합니다. 이 효과는 저항 온도계에서 더욱 두드러지며 측정 정밀도를 향상시키기 위해 구매할 때 저전류 장치가 사용됩니다.01

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