Bimetallilämpömittarien ominaisuudet
Bimetallilämpömittareiden etuja ovat nopea vastenopeus, pieni koko, hyvä lineaarisuus ja suhteellisen vakaa. Jotkut ulkomaiset tuotteet toimivat myös korkeassa lämpötilassa.
Bimetallilämpömittarin lämpösähköinen potentiaali liittyy vain lämpösähköisen elektrodimateriaalin lämpösähköisiin ominaisuuksiin ja kahden pään väliseen lämpötilaeroon.
Saman homogeenisen johtimen tai puolijohteen käyttäminen piirin muodostamiseen ei tuota lämpösähköistä potentiaalia.
Termoparin kahden koskettimen lämpötila on T, T{{0}}. Jos T=T0, lämpöparin termosähköinen potentiaali on nolla. Välilämpötilan laki luo perustan termoelementin asteikkotaulukon kehittämiselle.
Jos kahden tyyppisiä johtimia A ja B yhdistetään kolmanteen johtimeen muodostamaan lämpösähköisiä laitteita, niillä on laaja lämpötilan mittausalue ja vakaat fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet pitkäaikaiseen käyttöön.
Korkea johtavuus, alhainen vastuksen lämpötilakerroin; ※ Konfiguroidulla lämpösähköisellä potentiaalilla on korkea herkkyys, lineaarinen suhde lämpöpotentiaalin ja lämpötilan välillä, helppo toistaa, yksinkertainen prosessi ja alhainen hinta.
Mutta sopivaa nikkelikromi-nikkeli-pii-kompensointisiltaa käytettiin virheellisesti, ja kompensointisillan tasapainopiste oli 0º C. Kun kylmän loppulämpötila on 30 ºC. Lämpömittari näyttää lämpötilaa 900 ºC. Mikä on lämmitysuunin todellinen lämpötila? Määritä komponentit, jotka vaihtelevat lämpötilan mukaan käyttämällä standardielektrodilakia.
Yleensä bimetallilämpömittareita käytetään matalissa lämpötiloissa, kun taas termopareja käytetään korkeissa lämpötiloissa. Jos lämpötila ylittää 500 astetta, bimetallilämpömittarin vastusarvo on erittäin korkea, mikä voi vaikuttaa mittaustuloksiin ja johtaa jopa tilanteisiin, joissa mittaustuloksia ei saada







