Quali sono le tre leggi di base delle termocoppie?
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Le leggi di base delle termocoppie non sono tre, ma quattro:
1. Legge del conduttore omogeneo
Si forma un circuito chiuso saldando due estremità dello stesso materiale omogeneo (conduttore o semiconduttore), indipendentemente dall'area della sezione trasversale del conduttore e dalla distribuzione della temperatura. Non vi sarà alcun potenziale di contatto e il potenziale di differenza di temperatura si annulla, risultando in un basso potenziale totale nel circuito.
2. Legge del conduttore intermedio
Il conduttore intermedio (terzo conduttore) è collegato al circuito della termocoppia. Finché la temperatura ad entrambe le estremità del conduttore intermedio è la stessa, l'introduzione del conduttore intermedio non ha alcun effetto sul potenziale totale del circuito della termocoppia. Questa è la legge del conduttore intermedio.
3. Legge della temperatura intermedia
Il potenziale termoelettrico tra i due contatti di un circuito di termocoppia (a temperature T e T {{0}}) è uguale alla somma algebrica del potenziale termoelettrico della termocoppia a temperature T e Tn e alle temperature TN e T0. TN si riferisce alla temperatura intermedia.
4. Legge sull'elettrodo di riferimento
Questa legge è studiata e prestata attenzione solo dai professionisti e generalmente non è ben compresa da coloro che sono coinvolti nella produzione e nell'uso. In poche parole, è: l'uso di filo di platino ad alta purezza come elettrodo standard, supponendo che gli elettrodi positivi e negativi di una termocoppia di cromo di nichel siano accoppiati con l'elettrodo standard, la somma dei loro valori è uguale al valore di questo termoccupio al cromo nichel nichel di nichel.
Ulteriori informazioni:
When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and La grandezza di questa forza elettromotrice è correlata al materiale del conduttore e alla temperatura dei due nodi.
Metodo di calcolo per la compensazione della giunzione a freddo della termocoppia:
1. Da Millivolts alla temperatura: misurare la temperatura della giunzione fredda, convertirla in corrispondente valore di millittot, aggiungerlo al valore millivolt della termocoppia e convertirla in temperatura;
2. Dalla temperatura ai millivolt: misurare la temperatura effettiva e la temperatura del freddo, convertirli in millivolt, sottrarli per ottenere il valore millivolt e quindi ottenere la temperatura.
La temperatura è uno dei parametri importanti che devono essere misurati e controllati nei processi di produzione industriale. Le termocoppie sono ampiamente utilizzate nella misurazione della temperatura, con molti vantaggi come struttura semplice, produzione conveniente, ampia gamma di misurazione, alta precisione, bassa inerzia e facile trasmissione remota di segnali di uscita.
Inoltre, poiché le termocoppie sono sensori attivi che non richiedono una fonte di alimentazione esterna per la misurazione, sono molto convenienti da usare e vengono spesso utilizzati per misurare la temperatura di gas o liquidi in forni e condutture, nonché la temperatura superficiale dei solidi.






