Термопары широко используются при промышленном измерении температуры из-за их простой конструкции, простоты изготовления, удобства измерения и т. д., но для того, чтобы получить правильные результаты измерений, мы должны понимать характеристики термопар и правильно их использовать, в противном случае они принесут большую пользу. ошибки в измерениях. Ниже приводится объяснение факторов, которые влияют на нестабильность измерений термопарой с нескольких аспектов.
1 Влияние нестабильных термоэлектрических свойств термопар
1.1 Последствия загрязнения и стресса
При a to > {{0}} степени термоэлектродвижущая сила термопары уменьшает EAB(tn,to) и тем самым снижает ценность измерительного прибора. Поэтому, когда эталонная температура не равна 0 градусов, это оказывает очень важное влияние на точность измеренной температуры.
При инженерных измерениях эталонная температура обычно находится при комнатной температуре или в зоне колебаний температуры, и в этом случае измеряется фактическая температура. Должны быть приняты такие меры, как исправление или компенсация.
Существует несколько способов создания метода: метод коррекции термоэлектрического потенциала, метод температурной коррекции, метод начальной точки настройки прибора, метод компенсационной проволоки и температурный компенсатор эталонного конца. можно добиться исправленных результатов измерений.
Когда термопара вставляется в измеряемую среду (например, в поток воздуха), она поглощает тепло из среды, повышая собственную температуру, и в то же время рассеивает тепло в место, где температура низкая, за счет теплового излучения. и теплопроводность. Из-за эффекта теплопередачи термопары термопара не может достичь температуры, которую она должна достичь, если она поглощает тепло. По истечении определенного времени динамическое равновесие достигается, когда тепло, теряемое наружу от измерительного конца, становится равным теплу, поглощенному из потока газа, и в этот момент термопара достигает стабильного показания. Однако это значение не отражает истинную температуру воздушного потока, поскольку тепло, теряемое окружающей средой на измерительном конце, компенсируется нагревом воздушного потока, то есть тем сильнее теплообмен между измерительным концом и измеряемым концом. окружающей среды, тем больше отклонение температуры от температуры воздушного потока. В этом случае, если указанная температура Т термопары по-прежнему используется для представления температуры Т потока газа, это неизбежно приведет к появлению ошибки (ТТ-пары), т. е. ошибки растяжения.

