2025-04-17
A piacon a legkeresettebb hőmérséklet-beszerzési modul berendezéseinek nagy részének kutatása és fejlesztése a hőelem-technológia elvén alapul.Hőelemegy hőmérséklet -érzékelő elem és egy elsődleges műszer, amely közvetlenül méri a hőmérsékletet és átalakítja a hőmérsékleti jelet hőelektromos potenciál jelévé, amelyet ezután a mért táptalaj hőmérsékletévé alakítanak egy elektromos műszeren keresztül.
A hőelem hőmérsékleti mérésének alapelve az, hogy két különböző anyagú vezeték zárt hurkot képez. Ha mindkét végén hőmérsékleti gradiens van, az áram áthalad a hurkon. Ebben az időben a két vége között van egy hőelektromos potenciál, amely az úgynevezett Seebeck-hatás.
A különböző komponensek két homogén vezetője hőelem. A magasabb hőmérsékleten a vége a munka vége, és az alacsonyabb hőmérsékleten a vége a szabad vége. A szabad vég általában állandó hőmérsékleten van. A hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti funkcionális kapcsolat szerint egy hőelem -érettségi táblázatot készítünk; Az érettségi táblázatot akkor kapjuk meg, ha a szabad vég hőmérséklete 0 ℃. A különböző hőelemek eltérő érettségi táblákkal rendelkeznek.
Amikor egy harmadik fém anyag csatlakozik ahőelemA hurok, mindaddig, amíg az anyag két csomópontjának hőmérséklete megegyezik, a hőelem által generált hőelektromos potenciál változatlan marad, vagyis a hurokhoz csatlakoztatott harmadik fém nem érinti. Ezért a hőelem hőmérsékletének mérésekor egy mérőműszer csatlakoztatható. A hőelektromos potenciál mérése után a mért közeg hőmérséklete ismert. A hőelem két vezetőt vagy félvezetőt hegeszt a különböző anyagokból, hogy zárt hurkot képezzen.
Ha két különböző alkatrész -vezetéket mindkét végén csatlakoztatnak, hogy hurkot képezzenek, ha a csomópont hőmérséklete eltérő, az elektromotív erő jön létre a hurokban. Ezt a jelenséget hőelektromos hatásnak nevezzük, és ezt az elektromotív erőt termoelektromos potenciálnak nevezzük.HőelemHasználja ezt az elvet a hőmérséklet mérésére. Közülük a közeg hőmérsékletének mérésére közvetlenül használt véget munka végének nevezzük, a másik végt hideg végnek nevezzük; A hideg vég a kijelző műszerhez vagy a megfelelő műszerhez van csatlakoztatva, és a kijelző műszer jelzi a hőelem által generált hőelektromos potenciált. A hőelem valójában egy olyan energia -átalakító, amely a hőenergiát elektromos energiává alakítja, és a generált hőelektromos potenciált felhasználja a hőmérséklet mérésére. A termoelektromos potenciál esetében számos kérdést meg kell jegyezni.
1. A hőelem hőelempotenciálja a hőelem mindkét végén a hőmérsékleti függvény különbsége, nem pedig a hőelemek mindkét végén lévő hőmérsékleti különbség funkciója;
2. A hőelem által generált hőelektromos potenciál méretének semmi köze nincs a hőelem hosszához és átmérőjéhez, ha a hőelem anyagának egyenletes, de csak a hőelem anyagának összetételéhez és a hőmérsékleti különbséghez mindkét végén;
3. Amikor meghatározzuk a hőelem két hőelemvezetékének anyagösszetételét, a hőelem hőelempotenciájának mérete csak a hőelem hőmérsékleti különbségéhez kapcsolódik; Ha a hőelem hideg végének hőmérsékletét állandóan tartják, akkor a hőelem hőelempotenciálja csak a munka véghőmérsékletének egyértékű funkciója.