Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано siena2008 9-9-2011 в 18:10. Являются ли термоэлектрические свойства компенсирующего провода и соответствующей ему термопары полностью одинаковыми? Ответ: Компенсационные провода дешевле термопар. В диапазоне от 0 до 100 градусов их термоэлектрические свойства совпадают со свойствами используемой термопары. Следовательно, использование компенсационных проводов позволяет «удлинить» термопару, то есть переместить её холодный конец в контрольную комнату или в место, где удобно считывать показания, подальше от источника тепла ; Однако, строго говоря, компенсационный провод и потенциал термопары не совсем одинаковы. Например: компенсирующий провод из меди и константана; потенциал при 100 градусах составляет 4,27 мВ, тогда как у соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод медь-никель-медь имеет потенциал при 100 градусах в 0,643 мВ, тогда как соответствующий ему термопара типа S — 0,645 мВ.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:49. Компенсирующие провода стоят дешевле термопар. В диапазоне температур от 0 до 100 градусов их термоэлектрические свойства совпадают со свойствами самой термопары. Следовательно, использование компенсирующих проводов позволяет «удлинить» термопару, тем самым переместив её холодный конец в контрольную комнату или в другое место, где удобно производить измерения; Однако, строго говоря, компенсационный провод и потенциал термопары не совсем одинаковы. Например: компенсирующий провод из меди и константана; потенциал при 100 градусах составляет 4,27 мВ, тогда как у соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод медь-никель-медь имеет потенциал при 100 градусах в 0,643 мВ, тогда как соответствующий ему термопара типа S — 0,645 мВ.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:50. Компенсирующие провода стоят дешевле термопар. В диапазоне температур от 0 до 100 градусов их термоэлектрические свойства совпадают со свойствами самой термопары. Следовательно, использование компенсирующих проводов позволяет «удлинить» термопару, то есть переместить её холодный конец в контрольную комнату или в любое другое место, где удобно считывать показания; Однако, строго говоря, компенсационный провод и потенциал термопары не совсем одинаковы. Например: компенсирующий провод из меди и константана; потенциал при 100 градусах составляет 4,27 мВ, тогда как у соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод медь-никель-медь: потенциал при 100 градусах составляет 0,643 мВ, тогда как у соответствующего ему термопары типа S этот показатель равен 0,645 мВ
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:51. Не обязательно, чтобы всё было абсолютно одинаково. Поскольку компенсирующий провод дешевле термопары, достаточно, чтобы в диапазоне от 0 до 100 градусов его термоэлектрические свойства были такими же или близкими к свойствам используемой термопары. Компенсирующий провод служит для удлинения термопары, позволяя переместить её холодный конец в помещение с относительно стабильной температурой, удаленное от источника тепла.
Формат скрытого контента не очень хорош — это мешает общению и обучению всеми!
Они не совсем идентичны; обычно они работают в диапазоне температур около 100 градусов, причем их термоэлектрические свойства довольно схожи
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:52. Не совсем идентично
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:54. Ответ на сообщение №1: У термоэлектрических свойств компенсирующего провода должны быть такие же или похожие свойства, как у используемого термопары. Компенсирующий провод применяется также из-за его более низкой стоимости и других преимуществ. Но строго говоря, это тоже не совсем одно и то же. Например, потенциал термопары типа S при температуре 100 градусов составляет 0,645 мВ, в то время как потенциал соответствующего компенсирующего провода из меди и никеля-меди при той же температуре равен 0,643 мВ.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:54. Это не совсем одно и то же, но похоже; степень сходства, вероятно, превышает 90%
Нет, при температуре до 100 градусов они практически одинаковы
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:55. Вероятно, эти вещества не совсем одинаковы; обычно их температура находится в диапазоне 100 градусов. Их термоэлектрические свойства довольно схожи. Если же они полностью одинаковы, то это значит, что речь идет об одном и том же веществе, но это невозможно.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:56. Термоэлектрические свойства компенсирующего провода практически идентичны термоэлектрическим свойствам соответствующей термопары
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:57. Компенсирующие провода стоят дешевле термопар. В диапазоне температур от 0 до 100 градусов их термоэлектрические свойства совпадают со свойствами самой термопары. Следовательно, использование компенсирующих проводов позволяет «удлинить» термопару, тем самым переместив её холодный конец в контрольную комнату или в место, где удобно производить измерения, подальше от источника тепла; Однако, строго говоря, компенсационный провод и потенциал термопары не совсем одинаковы. Например: компенсирующий провод из меди и константана; потенциал при 100 градусах составляет 4,27 мВ, тогда как у соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод медь-никель-медь имеет потенциал при 100 градусах в 0,643 мВ, тогда как соответствующий ему термопара типа S — 0,645 мВ.
Ответ: Компенсирующий провод дешевле термопары. В диапазоне температур от 0 до 100°C его термоэлектрические свойства совпадают со свойствами используемой термопары. Поэтому использование компенсирующего провода позволяет «удлинить» термопару, переместив её холодный конец в контрольную комнату или в другое место, где удобно производить измерения, подальше от источника тепла. Строго говоря, они не совсем одно и то же.
Компенсирующий провод дешевле термопары. В диапазоне от 0 до 100 градусов его термоэлектрические свойства совпадают со свойствами самой термопары. Поэтому использование компенсирующего провода позволяет «удлинить» термопару, то есть переместить её холодный конец в контрольную комнату или в другое место, где удобно производить измерения, подальше от источника тепла; Однако, строго говоря, компенсационный провод и потенциал термопары не совсем одинаковы. Например: компенсирующий провод из меди и константана; потенциал при 100 градусах составляет 4,27 мВ, тогда как у соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод медь-никель-медь имеет потенциал при 100 градусах в 0,643 мВ, тогда как соответствующий ему термопара типа S имеет потенциал 0,645 мВ.
:головокружение: до 100 — всё в порядке
Компенсирующий провод дешевле термопары. В диапазоне от 0 до 100 градусов его термоэлектрические свойства совпадают со свойствами используемой термопары. Поэтому использование компенсирующего провода позволяет «удлинить» термопару, то есть переместить её холодный конец в более удобное для измерений место, например, в контрольную комнату или в другое место, где удобно считывать показания; Однако, строго говоря, компенсационный провод и потенциал термопары не совсем одинаковы. Например: компенсирующий провод из меди и константана; потенциал при 100 градусах составляет 4,27 мВ. У соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод медь-никель-медь имеет потенциал при 100 градусах в 0,643 мВ, тогда как соответствующий ему термопара типа S — 0,645 мВ.
Ответ на сообщение 1#: Кабели-компенсаторы стоят дешевле термопар. В диапазоне температур от 0 до 100°C их термоэлектрические свойства совпадают со свойствами используемых термопар. Следовательно, использование кабелей-компенсаторов позволяет «удлинить» термопару, тем самым переместив её холодный конец в контрольную комнату или в место, где удобно считывать показания, подальше от источника тепла; 0 w! Q2 K4 d8 S7 V: e. _1 _5 e Однако, строго говоря, потенциал компенсационного провода и потенциал термопары не совпадают полностью. Например: компенсирующий провод из меди и константана; при температуре 100°C его потенциал составляет 4,27 мВ, в то время как у соответствующего ему термопары типа K этот показатель равен 4,095 мВ ; Компенсационный провод из меди-никеля-меди имеет потенциал при 100°C в размере 0,643 мВ, тогда как соответствующий ему термопара типа S имеет потенциал 0,645 мВ.