Isıl çift, "termoelektrik termometre" veya termokupl isimli cihazın elektrik bağlantısı yapan iki farklı elektrik iletkeni vardır. Termokupl Seebeck etkisi sonucunda sıcaklığa bağlı olarak voltaj üretir ve bu voltaj sıcaklık ölçmek için kullanılır. Termokupllar sıcaklık sensörleri olarak kullanılır.
Ticari termokupllar ucuzdur, değiştirilebilir, standart konnektörü ile satılır ve çok çeşitli sıcaklıkları ölçebilirler. Diğer birçok sıcaklık ölçüm yönteminin aksine, termokupllar kendinden güç alır ve harici bir uyarma biçimi gerektirmez.
Termokupllarla ilgili ana sınırlama doğruluktur; bir dereceden Santigrat (°C) daha az sistem hatalarının elde edilmesi zor olabilir.
Termokupllar bilim ve sanayide çok kullanılır. Uygulamalar arasında fırınlar (örn.:tuğla veya kiremit yapımında kullanılan fırınlar), gaz türbini egzozu, Dizel motorları ve diğer endüstriyel işlemler (örn. plastik enjeksiyonu) için sıcaklık ölçümü vardır. Termokupllar ayrıca evlerde, ofislerde ve işyerlerinde termostatlarda sıcaklık sensörleri olarak ve ayrıca gazla çalışan cihazlarda alev sensörleri olarak kullanılır.
Elektriği ileten iki malzemenin iki ucu birleştirilir (sıcak nokta) ve ısıtılırsa, diğer uçlarda (soğuk nokta) gerilim elde edilir. Bu gerilimin değeri kullanılan malzemenin cinsine ve birleşim noktasının ısınma miktarına bağlıdır. Sıcak nokta ile soğuk nokta sıcaklık dağılımı nasıl olursa olsun üretilen gerilim sıcak ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkıyla orantılıdır. Sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkı termokupl üzerinde gerilim (EMF) yaratır. Sıcak nokta sıcaklığı aynı kalmak koşulu ile soğuk nokta sıcaklığı değiştiğinde farklı sıcaklıklar okunur. Bu nedenle mV tablolarındaki değerlerde standart sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı mV değerleri soğuk noktanın 0 °C'de tutulması ile elde edilir. Termokupllar -200°'den 2320 °C'ye kadar çeşitli sıcaklıklarda, ölçüm ve kontrol için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca sıcaklık gradyanını elektriğe dönüştürürler.
Çalışma prensibi
1821'de Alman fizikçi Thomas Johann Seebeck, iki farklı metalden oluşan bir devrenin yakınında tutulan manyetik bir iğnenin, farklı metal bağlantı noktalarından biri ısıtıldığında saptığını keşfetti. O zamanlar Seebeck bu sonuçtan termo-manyetizma olarak bahsetmişti. Gözlemlediği manyetik alanın daha sonra termo-elektrik akımından kaynaklandığı ispatlandı. Pratik kullanımda, çok yüksek ve düşük sıcaklıklarda sıcaklığı ölçmek için kullanılabileceğinden, iki farklı tipte telin tek bir bağlantı noktasında üretilen voltaj ilgi çeker. Voltajın büyüklüğü kullanılan tel tipine bağlıdır. Genellikle voltaj mikrovolt aralığındadır. Çok az akım geçmesine rağmen, tek bir termokupl bağlantısı ile güç üretilebilir. Termopilde olduğu gibi çoklu termokupllar kullanılarak güç üretimi olağandır.
Termokupl kullanımının standart biçimi şekilde gösterilmiştir. Kısaca, istenen sıcaklık Tsense üç giriş kullanılarak elde edilir: termokuplun karakteristik fonksiyonu E(T), ölçülen voltaj V ve referans birleşme yerinin sıcaklığı Tref.
E(Tsense) = V + E(Tref) denkleminin çözümü Tsense 'i verir. Referans birleşim bloğu (Tref termometre ile), voltmetre ve denklem çözücüsü tek bir üründe birleştirildiğinden, bu ayrıntılar genellikle kullanıcıdan gizlenir.
Seebeck etkisi
Herhangi bir iletken sıcaklık gradyanına maruz bırakılırsa, bir gerilim elde edilir. Bu olaya termoelektrik etki denir. Bu gerilimi ölçmek için, iletkenin "sıcak" ucuna başka bir iletken bağlanmalıdır. Sonradan bağlanan iletken de sıcaklık gradyanına maruz kalır. Etkinin büyüklüğü kullanılan metale bağlıdır. Devreyi tamamlamak için benzer olmayan metallerin kullanılması, problardaki (elektrotlardaki) gerilimlerde küçük farklılıklara neden olur. Bu fark sıcaklıkla artar ve fark standart metal alaşımlarında, 1 Celcius derecede 1 ile 70 mikrovolttur (µV/°C).
Termokupldaki iki metalin bağlantı noktalarında gerilim oluşturulmaz. Fakat benzer olmayan uzun metaller sıcaklık gradyanına neden olur. Çünkü benzer olmayan her iki uzun metal, aynı sıcaklık gradyanına sahiptir. Sonuçta termokupl bağlantı noktası ile referans noktası arasındaki sıcaklığın farklı ölçülmesine neden olur.
Seebeck etkisi, iki nokta arasında bir sıcaklık farkı olduğunda, elektriksel olarak iletken bir malzemenin iki noktası boyunca bir elektromotor kuvvet gelişimini ifade eder.
Dahili akım akışının olmadığı açık devre koşullarında, voltajın gradyan değeri () () sıcaklık gradyanıyla doğru orantılıdır:
Seebeck katsayısı denilen sıcaklığa bağlı malzemenin bir özelliğidir.
Şekilde gösterilen standart ölçüm biçimi, dört sıcaklık bölgesini ve dolayısıyla dört voltajın katkısını gösterir:
- Alttaki bakır teldeki 'den 'e değişimi.
- Alümel teldeki, 'den 'e değişimi.
- Kromel teldeki, 'den 'e değişimi.
- Üsteki bakır teldeki 'den 'e değişimi.
Birinci ve dördüncü katkılar birbirini götürür çünkü bu bölgeler aynı sıcaklık değişimini ve aynı malzemeyi içerir. Sonuçta, ölçülen voltajı etkilemez. İkinci ve üçüncü katkılar, farklı malzemeler içerdiğinden birbirini götürmez.
Ölçülen voltaj şu şekilde çıkar:
burada ve voltmetrenin pozitif ve negatif terminallerine bağlı sırasıyla (şekilde kromel ve alümel) iletkenlerin Seebeck katsayılarıdır.
Karakteristik fonksiyon
Termokuplun davranışı karakteristik fonksiyon tarafından yakalanır ve yalnızca iki bağımsız değişkende (ing: argument) başvurulması gerekir:
Seebeck katsayıları açısından, karakteristik fonksiyon şu şekilde tanımlanır:
Bu belirsiz integral içindeki integral sabitinin bir önemi yoktur ancak geleneksel olarak olacak şekilde seçilir.
Termokupl üreticileri ve NIST gibi metroloji standartları kuruluşları, belirli termokupl türleri için belli bir sıcaklık aralığında ölçülen ve enterpole edilen fonksiyon tabloları sağlar (bkz. Bu tablolara erişim için Dış bağlantılar bölümüne bakınız).
Referans birleşimi
İstenen ölçümünü bulmak için yalnızca 'i ölçmek yeterli değildir. birleşimlerindeki sıcaklık zaten biliniyor olmalıdır. Burada genellikle iki strateji kullanılır:
- "Buz banyosu" yöntemi: Referans bağlantı bloğu, atmosfer basıncındaki yarı donmuş damıtılmış su banyosuna daldırılır. Erime noktasının faz geçişi kesin sıcaklığı, doğal bir termostat görevi görerek to 0 °C'ye sabitler.
- Referans birleşim sensörü ("soğuk bağlantı telafisi" olarak bilinir): Referans bağlantı bloğunun sıcaklığının değişmesine izin verilir, ancak sıcaklık bu blokta ayrı bir sıcaklık sensörü kullanılarak ölçülür. Bu ikincil ölçüm, bağlantı bloğundaki sıcaklık değişimini telafi etmek için kullanılır. Termokupl birleşim noktası genellikle aşırı ortamlara maruz kalırken, referans bağlantı noktası genellikle cihazın bulunduğu yere yakın monte edilir. Yarı iletken termometre cihazları genellikle modern termokupl cihazlarında kullanılır.
Her iki durumda da değeri hesaplanır, ardından eşleşen bir değer için fonksiyonu araştırılır.
Bu eşleşmenin gerçekleştiği bağımsız değişken, değeridir:
- .
Pratik kullanımı
Gerilim-sıcaklık ilişkisi
(K türü için) | |
1 | 25,08355 |
2 | 7,860106x10−2 |
3 | −2,503131x10−1 |
4 | 8,315270x10−2 |
5 | −1,228034x10−2 |
6 | 9,804036x10−4 |
7 | −4,413030x10−5 |
8 | 1,057734x10−6 |
9 | −1,052755x10−8 |
Termokupllarda kullanılan tipik metaller için çıkış gerilimi (ΔT) sıcaklık farkı ile doğrusal olarak artar. Tam ölçümler veya doğrusal sıcaklık değeri dışındaki ölçümler için, doğrusalsızlık düzeltilmelidir. Bir termokuplun (ΔT) sıcaklık farkı ile çıkış gerilimi (birkaç mV) arasındaki ilişkisi bir polinom tarafından şöyle yakınsaklaştırılabilir.
an katsayıları, malzemeye bağlı olarak 0'dan 5 ile 13 arasındaki n için verilir. Bazı durumlarda daha iyi doğruluk, ek doğrusal olmayan terimlerle sağlanır.
Türleri
Termokupllar kullanım yerlerine göre çeşitli alaşımlardan yapılır. Bu alaşımlar genellikle sıcaklık değerleri ve algılamaya göre seçilir. Düşük algılamalı termokuplların (B, R ve S türleri) kararlılıkları da düşüktür. Aşağıdaki tabloda standart termokupl türlerinde ilk elektrot pozitif, diğeri de negatiftir.
K
K türü (kromal {%90 nikel ve %10 krom}—alümel {%95 nikel, %2 mangan, %2 alüminyum ve %1 silikon}), en genel amaçlı termokupldur. Algılaması yaklaşık olarak 41 µV/°C'dir. Maliyetleri düşüktür ve problar −200 °C ile +1250 °C arasında kullanılır.
E
E türü (kromal-konstantan {%55bakır ve %45 nikel}), algılaması 68 µV/°C'dir. Bu yüzden kriyojenikte kullanılır. Ayrıca manyetik değildir. −50 ile 740 °C arasında kullanılır. Kablo renk standardı, mor (+) ve kırmızı (-).
J
J türü (demir-konstantan), sıcaklık değer aralığı çok kısıtlıdır. Fakat algılaması yaklaşık 55 µV/°C'dir. Demirin üst sıcaklık sınırını belirleyen Curie sıcaklığı (770 °C), demirin karakteristiğinde ani değişime neden olur.
N
N türü (nikrosil {%14,4 krom, %1,4 silikon ve %0,1 magnezyum}-nisil {nikel ve %4,4 silikon}) termokupllar, −270 °C ile 1300 °C arasında kullanılır. Algılamaları 900 °C'de yaklaşık 39 µV/°C'dir.
B, R ve S platin türleri
B, R ve S türü termokupllarında her bir iletkende platin veya bir platin-rodyum alaşımı kullanılır. Diğer türlerden daha düşük algılamaya sahiptir ve yaklaşık 10 µV/°C'dir.
T
T türü (bakır –konstantan) termokupllar, −200 ile 350 °C arasında kullanılır. Algılaması yaklaşık 43 µV/°C'dir.
C
C türü (%5 volfram– tungsten %26 renyum) termokupllar, 0 °C ile 2320 °C arasında kullanılır. Bunlar, çok yüksek sıcaklıklardaki etüvler için uygundur. 260 °C sıcaklık üzerindeki oksijenli ortamlarda asla kullanılmamalıdır.
M
M türü termokupllarda her bir kabloda nikel alaşım kullanılır. Pozitif uçta (kabloda), %18 molibden bulunurken; negatif uçta %0,8 kobalt bulunur. Aynen C türünde olduğu gibi bunlar da etüvlerde kullanılır. Üst sıcaklık sınırı 1400 °C'dir. Diğer türlere nazaran daha az kullanılır.
Kromel-altın/demir
Kromel-altın/demir termokupllarda pozitif kablo kromel ve negatif kablo çok küçük bölümü (atom yüzdesi 0,03-0,15) demir olan altından yapılır. Kriyojenik uygulamalarında kullanılır. Her iki kablonun algılaması ve sıcaklığı kullanılan demirin yoğunluğuna bağlıdır. Normalde düşük sıcaklıkta algılaması yaklaşık 15 µV/K'dir ve en düşük kullanım sıcaklıkları
Termokuplların karşılaştırılması
Aşağıdaki tabloda birkaç farklı tür termokuplun özellikleri açıklanmıştır. Hata payı sütunundaki T, sıcak bağlantının ısısını Celsius olarak ifade eder. Örneğin, ±0,0025×T hata payına sahip bir termokupl 1000 °C'de ±2,5 °C'dir
Tür | Sıcaklık değeri °C (sürekli) | Sıcaklık değeri °C (ani) | Hata payı sınıfı bir (°C) | Hata payı sınıfı iki (°C) | IEC Renk kodu | BS Renk kodu | ANSI Renk kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 0 ile +1100 | −180 ile +1300 | −40 °C ile 375 °C arasında ±1,5 375 °C ile 1000 °C arasında ±0,004×T | −40 °C ile 333 °C arasında ±2,5 333 °C ile 1200 °C arasında ±0,0075×T | |||
J | 0 ile +750 | −180 ile +800 | −40 °C ile 375 °C arasında ±1,5 375 °C ile 750 °C arasında ±0,004×T | −40 °C ile 333 °C arasında ±2,5 333 °C ile 750 °C arasında ±0,0075×T | |||
N | 0 ile +1100 | −270 ile +1300 | −40 °C ile 375 °C arasında ±1,5 375 °C ile 1000 °C arasında ±0,004×T | −40 °C ile 333 °C arasında ±2,5 333 °C ile 1200 °C arasında ±0,0075×T | |||
R | 0 ile +1600 | −50 ile +1700 | 0 °C ile 1100 °C arasında ±1,0 1100 °C ile 1600 °C arasında ±[1 + 0,003×(T − 1100)] | 0 °C ile 600 °C arasında ±1,5 600 °C ile 1600 °C arasında ±0,0025×T | Tanımlı değil. | ||
S | 0 ile 1600 | −50 ile +1750 | 0 °C ile 1100 °C arasında ±1,0 1100 °C ile 1600 °C arasında ±[1 + 0,003×(T − 1100)] | 0 °C ile 600 °C arasında ±1,5 600 °C ile 1600 °C arasında ±0,0025×T | Tanımlı değil. | ||
B | +200 ile +1700 | 0 ile +1820 | Kullanılamaz | 600 °C ile 1700 °C arasında ±0,0025×T | Bakır kablonun standart kullanımı yok | Bakır kablonun standart kullanımı yok | Tanımlı değil. |
T | −185 ile +300 | −250 ile +400 | −40 °C ile 125 °C arasında ±0,5 125 °C ile 350 °C arasında ±0,004×T | −40 °C ile 133 °C arasında ±1,0 133 °C ile 350 °C arasında ±0,0075×T | |||
E | 0 ile +800 | −40 ile +900 | −40 °C ile 375 °C arasında ±1,5 375 °C ile 800 °C arasında ±0,004×T | −40 °C ile 333 °C arasında ±2,5 333 °C ile 900 °C arasında ±0,0075×T | |||
Kromel-Au/Fe | −272 ile +300 | Uygulanabilir değil | Gerilimin %0,2 arttırılabilmesi için her sensörde özel ayar gerekir. |
Termokuplların eskimesi
Termokupllar, yüksek sıcaklıklarda ve fırınlarda sıkça kullanılır. Bu nedenle ömürleri kısıtlıdır. Ölçüm için kullanılan bir termokupldaki kabloların termoelektrik katsayıları çok yüksek sıcaklıklarda zamanla değişir ve bu yüzden ölçüm gerilimi düşer. Noktanın sıcaklı farkı ile ölçüm gerilimi arasındaki ilişki, yalnızca kablolar homojen ise doğrudur. Kimyasal ve metalurjik değişimlerden dolayı termokupl homojenliğini kaybeder.
Dış bağlantılar
- Thermocouple Operating Principle – University Of Cambridge 24 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Thermocouple Drift – University Of Cambridge 10 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples
Termokupl veri tabloları:
- Metin tabloları: NIST ITS-90 Thermocouple Database 15 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (B,E,J,K,N,R,S, T)
- PDF tabloları: J K T 21 Aralık 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . E 21 Aralık 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . N 21 Aralık 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . R 21 Aralık 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . S 21 Aralık 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . B
- Python paketi thermocouples_reference birçok termokupl tipinin karakteristik eğrilerini içerir.
- R paketi [1] Termokupllar, RTD ve IC Sensörleri ile Sıcaklık Ölçümü.
- Veri tablosu: Thermocouple wire sizes
Kaynakça
- ^ . Temperatures.com. 16 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2007.
- ^ Ramsden, Ed (1 Eylül 2000). . Sensors. 22 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2010.
- ^ "Technical Notes: Thermocouple Accuracy". IEC 584-2(1982)+A1(1989). 28 Ocak 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Nisan 2010.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Isil cift termoelektrik termometre veya termokupl isimli cihazin elektrik baglantisi yapan iki farkli elektrik iletkeni vardir Termokupl Seebeck etkisi sonucunda sicakliga bagli olarak voltaj uretir ve bu voltaj sicaklik olcmek icin kullanilir Termokupllar sicaklik sensorleri olarak kullanilir Oda sicakligini C olarak gosteren bir olcu aleti ne bagli termokupl Ticari termokupllar ucuzdur degistirilebilir standart konnektoru ile satilir ve cok cesitli sicakliklari olcebilirler Diger bircok sicaklik olcum yonteminin aksine termokupllar kendinden guc alir ve harici bir uyarma bicimi gerektirmez Termokupllarla ilgili ana sinirlama dogruluktur bir dereceden Santigrat C daha az sistem hatalarinin elde edilmesi zor olabilir Termokupllar bilim ve sanayide cok kullanilir Uygulamalar arasinda firinlar orn tugla veya kiremit yapiminda kullanilan firinlar gaz turbini egzozu Dizel motorlari ve diger endustriyel islemler orn plastik enjeksiyonu icin sicaklik olcumu vardir Termokupllar ayrica evlerde ofislerde ve isyerlerinde termostatlarda sicaklik sensorleri olarak ve ayrica gazla calisan cihazlarda alev sensorleri olarak kullanilir Elektrigi ileten iki malzemenin iki ucu birlestirilir sicak nokta ve isitilirsa diger uclarda soguk nokta gerilim elde edilir Bu gerilimin degeri kullanilan malzemenin cinsine ve birlesim noktasinin isinma miktarina baglidir Sicak nokta ile soguk nokta sicaklik dagilimi nasil olursa olsun uretilen gerilim sicak ile soguk nokta arasindaki sicaklik farkiyla orantilidir Sicak nokta ile soguk nokta arasindaki sicaklik farki termokupl uzerinde gerilim EMF yaratir Sicak nokta sicakligi ayni kalmak kosulu ile soguk nokta sicakligi degistiginde farkli sicakliklar okunur Bu nedenle mV tablolarindaki degerlerde standart saglamak icin olculen sicaklik karsiligi mV degerleri soguk noktanin 0 C de tutulmasi ile elde edilir Termokupllar 200 den 2320 C ye kadar cesitli sicakliklarda olcum ve kontrol icin yaygin olarak kullanilir Ayrica sicaklik gradyanini elektrige donustururler Calisma prensibi1821 de Alman fizikci Thomas Johann Seebeck iki farkli metalden olusan bir devrenin yakininda tutulan manyetik bir ignenin farkli metal baglanti noktalarindan biri isitildiginda saptigini kesfetti O zamanlar Seebeck bu sonuctan termo manyetizma olarak bahsetmisti Gozlemledigi manyetik alanin daha sonra termo elektrik akimindan kaynaklandigi ispatlandi Pratik kullanimda cok yuksek ve dusuk sicakliklarda sicakligi olcmek icin kullanilabileceginden iki farkli tipte telin tek bir baglanti noktasinda uretilen voltaj ilgi ceker Voltajin buyuklugu kullanilan tel tipine baglidir Genellikle voltaj mikrovolt araligindadir Cok az akim gecmesine ragmen tek bir termokupl baglantisi ile guc uretilebilir Termopilde oldugu gibi coklu termokupllar kullanilarak guc uretimi olagandir K tipi termokupl kromel alumel olcumu biciminde standart bir termokupl Olculen voltaj V displaystyle scriptstyle V Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref sicakliginin bilinmesi sartiyla Tsense displaystyle scriptstyle T mathrm sense sicaklik degerini olcmek icin kullanilabilir Termokupl kullaniminin standart bicimi sekilde gosterilmistir Kisaca istenen sicaklik Tsense uc giris kullanilarak elde edilir termokuplun karakteristik fonksiyonu E T olculen voltaj V ve referans birlesme yerinin sicakligi Tref E Tsense V E Tref denkleminin cozumu Tsense i verir Referans birlesim blogu Tref termometre ile voltmetre ve denklem cozucusu tek bir urunde birlestirildiginden bu ayrintilar genellikle kullanicidan gizlenir Seebeck etkisi Herhangi bir iletken sicaklik gradyanina maruz birakilirsa bir gerilim elde edilir Bu olaya termoelektrik etki denir Bu gerilimi olcmek icin iletkenin sicak ucuna baska bir iletken baglanmalidir Sonradan baglanan iletken de sicaklik gradyanina maruz kalir Etkinin buyuklugu kullanilan metale baglidir Devreyi tamamlamak icin benzer olmayan metallerin kullanilmasi problardaki elektrotlardaki gerilimlerde kucuk farkliliklara neden olur Bu fark sicaklikla artar ve fark standart metal alasimlarinda 1 Celcius derecede 1 ile 70 mikrovolttur µV C Termokupldaki iki metalin baglanti noktalarinda gerilim olusturulmaz Fakat benzer olmayan uzun metaller sicaklik gradyanina neden olur Cunku benzer olmayan her iki uzun metal ayni sicaklik gradyanina sahiptir Sonucta termokupl baglanti noktasi ile referans noktasi arasindaki sicakligin farkli olculmesine neden olur Seebeck etkisi iki nokta arasinda bir sicaklik farki oldugunda elektriksel olarak iletken bir malzemenin iki noktasi boyunca bir elektromotor kuvvet gelisimini ifade eder Dahili akim akisinin olmadigi acik devre kosullarinda voltajin gradyan degeri V displaystyle scriptstyle boldsymbol nabla V T displaystyle scriptstyle boldsymbol nabla T sicaklik gradyaniyla dogru orantilidir V S T T displaystyle boldsymbol nabla V S T boldsymbol nabla T S T displaystyle S T Seebeck katsayisi denilen sicakliga bagli malzemenin bir ozelligidir Sekilde gosterilen standart olcum bicimi dort sicaklik bolgesini ve dolayisiyla dort voltajin katkisini gosterir Alttaki bakir teldeki Tmeter displaystyle scriptstyle T mathrm meter den Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref e degisimi Alumel teldeki Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref den Tsense displaystyle scriptstyle T mathrm sense e degisimi Kromel teldeki Tsense displaystyle scriptstyle T mathrm sense den Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref e degisimi Usteki bakir teldeki Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref den Tmeter displaystyle scriptstyle T mathrm meter e degisimi Birinci ve dorduncu katkilar birbirini goturur cunku bu bolgeler ayni sicaklik degisimini ve ayni malzemeyi icerir Sonucta Tmeter displaystyle scriptstyle T mathrm meter olculen voltaji etkilemez Ikinci ve ucuncu katkilar farkli malzemeler icerdiginden birbirini goturmez Olculen voltaj su sekilde cikar V TrefTsense S T S T dT displaystyle V int T mathrm ref T mathrm sense left S T S T right dT burada S displaystyle scriptstyle S ve S displaystyle scriptstyle S voltmetrenin pozitif ve negatif terminallerine bagli sirasiyla sekilde kromel ve alumel iletkenlerin Seebeck katsayilaridir Karakteristik fonksiyon Termokuplun davranisi karakteristik fonksiyon E T displaystyle scriptstyle E T tarafindan yakalanir ve yalnizca iki bagimsiz degiskende ing argument basvurulmasi gerekir V E Tsense E Tref displaystyle V E T mathrm sense E T mathrm ref Seebeck katsayilari acisindan karakteristik fonksiyon su sekilde tanimlanir E T TS T S T dT const displaystyle E T int T S T S T dT mathrm const Bu belirsiz integral icindeki integral sabitinin bir onemi yoktur ancak geleneksel olarak E 0 C 0 displaystyle scriptstyle E 0 circ rm C 0 olacak sekilde secilir Termokupl ureticileri ve NIST gibi metroloji standartlari kuruluslari belirli termokupl turleri icin belli bir sicaklik araliginda olculen ve enterpole edilen E T displaystyle scriptstyle E T fonksiyon tablolari saglar bkz Bu tablolara erisim icin Dis baglantilar bolumune bakiniz Referans birlesimi Fluke CNX t3000 sicaklik olcer icindeki referans baglanti blogu Referans birlesimlerinin sicakligini olcmek icin iki beyaz kablo bir termistore beyaz isil bilesige gomuludur baglanir Istenen Tsense displaystyle scriptstyle T mathrm sense olcumunu bulmak icin yalnizca V displaystyle scriptstyle V i olcmek yeterli degildir Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref birlesimlerindeki sicaklik zaten biliniyor olmalidir Burada genellikle iki strateji kullanilir Buz banyosu yontemi Referans baglanti blogu atmosfer basincindaki yari donmus damitilmis su banyosuna daldirilir Erime noktasinin faz gecisi kesin sicakligi dogal bir termostat gorevi gorerek Tref displaystyle scriptstyle T mathrm ref to 0 C ye sabitler Referans birlesim sensoru soguk baglanti telafisi olarak bilinir Referans baglanti blogunun sicakliginin degismesine izin verilir ancak sicaklik bu blokta ayri bir sicaklik sensoru kullanilarak olculur Bu ikincil olcum baglanti blogundaki sicaklik degisimini telafi etmek icin kullanilir Termokupl birlesim noktasi genellikle asiri ortamlara maruz kalirken referans baglanti noktasi genellikle cihazin bulundugu yere yakin monte edilir Yari iletken termometre cihazlari genellikle modern termokupl cihazlarinda kullanilir Her iki durumda da V E Tref displaystyle scriptstyle V E T mathrm ref degeri hesaplanir ardindan eslesen bir deger icin E T displaystyle scriptstyle E T fonksiyonu arastirilir Bu eslesmenin gerceklestigi bagimsiz degisken Tsense displaystyle scriptstyle T mathrm sense degeridir E Tsense V E Tref displaystyle E T mathrm sense V E T mathrm ref Pratik kullanimiGerilim sicaklik iliskisi Polinom Katsayilari 0 500 C n displaystyle n an displaystyle a n K turu icin 1 25 083552 7 860106x10 23 2 503131x10 14 8 315270x10 25 1 228034x10 26 9 804036x10 47 4 413030x10 58 1 057734x10 69 1 052755x10 8 Termokupllarda kullanilan tipik metaller icin cikis gerilimi DT sicaklik farki ile dogrusal olarak artar Tam olcumler veya dogrusal sicaklik degeri disindaki olcumler icin dogrusalsizlik duzeltilmelidir Bir termokuplun DT sicaklik farki ile cikis gerilimi birkac mV arasindaki iliskisi bir polinom tarafindan soyle yakinsaklastirilabilir DT n 0Nanvn displaystyle Delta T sum n 0 N a n v n an katsayilari malzemeye bagli olarak 0 dan 5 ile 13 arasindaki n icin verilir Bazi durumlarda daha iyi dogruluk ek dogrusal olmayan terimlerle saglanir TurleriTermokupllar kullanim yerlerine gore cesitli alasimlardan yapilir Bu alasimlar genellikle sicaklik degerleri ve algilamaya gore secilir Dusuk algilamali termokupllarin B R ve S turleri kararliliklari da dusuktur Asagidaki tabloda standart termokupl turlerinde ilk elektrot pozitif digeri de negatiftir K K turu kromal 90 nikel ve 10 krom alumel 95 nikel 2 mangan 2 aluminyum ve 1 silikon en genel amacli termokupldur Algilamasi yaklasik olarak 41 µV C dir Maliyetleri dusuktur ve problar 200 C ile 1250 C arasinda kullanilir E E turu kromal konstantan 55bakir ve 45 nikel algilamasi 68 µV C dir Bu yuzden kriyojenikte kullanilir Ayrica manyetik degildir 50 ile 740 C arasinda kullanilir Kablo renk standardi mor ve kirmizi J J turu demir konstantan sicaklik deger araligi cok kisitlidir Fakat algilamasi yaklasik 55 µV C dir Demirin ust sicaklik sinirini belirleyen Curie sicakligi 770 C demirin karakteristiginde ani degisime neden olur N N turu nikrosil 14 4 krom 1 4 silikon ve 0 1 magnezyum nisil nikel ve 4 4 silikon termokupllar 270 C ile 1300 C arasinda kullanilir Algilamalari 900 C de yaklasik 39 µV C dir B R ve S platin turleri B R ve S turu termokupllarinda her bir iletkende platin veya bir platin rodyum alasimi kullanilir Diger turlerden daha dusuk algilamaya sahiptir ve yaklasik 10 µV C dir T T turu bakir konstantan termokupllar 200 ile 350 C arasinda kullanilir Algilamasi yaklasik 43 µV C dir C C turu 5 volfram tungsten 26 renyum termokupllar 0 C ile 2320 C arasinda kullanilir Bunlar cok yuksek sicakliklardaki etuvler icin uygundur 260 C sicaklik uzerindeki oksijenli ortamlarda asla kullanilmamalidir M M turu termokupllarda her bir kabloda nikel alasim kullanilir Pozitif ucta kabloda 18 molibden bulunurken negatif ucta 0 8 kobalt bulunur Aynen C turunde oldugu gibi bunlar da etuvlerde kullanilir Ust sicaklik siniri 1400 C dir Diger turlere nazaran daha az kullanilir Kromel altin demir Kromel altin demir termokupllarda pozitif kablo kromel ve negatif kablo cok kucuk bolumu atom yuzdesi 0 03 0 15 demir olan altindan yapilir Kriyojenik uygulamalarinda kullanilir Her iki kablonun algilamasi ve sicakligi kullanilan demirin yogunluguna baglidir Normalde dusuk sicaklikta algilamasi yaklasik 15 µV K dir ve en dusuk kullanim sicakliklariTermokupllarin karsilastirilmasiAsagidaki tabloda birkac farkli tur termokuplun ozellikleri aciklanmistir Hata payi sutunundaki T sicak baglantinin isisini Celsius olarak ifade eder Ornegin 0 0025 T hata payina sahip bir termokupl 1000 C de 2 5 C dir Tur Sicaklik degeri C surekli Sicaklik degeri C ani Hata payi sinifi bir C Hata payi sinifi iki C IEC Renk kodu BS Renk kodu ANSI Renk koduK 0 ile 1100 180 ile 1300 40 C ile 375 C arasinda 1 5 375 C ile 1000 C arasinda 0 004 T 40 C ile 333 C arasinda 2 5 333 C ile 1200 C arasinda 0 0075 TJ 0 ile 750 180 ile 800 40 C ile 375 C arasinda 1 5 375 C ile 750 C arasinda 0 004 T 40 C ile 333 C arasinda 2 5 333 C ile 750 C arasinda 0 0075 TN 0 ile 1100 270 ile 1300 40 C ile 375 C arasinda 1 5 375 C ile 1000 C arasinda 0 004 T 40 C ile 333 C arasinda 2 5 333 C ile 1200 C arasinda 0 0075 TR 0 ile 1600 50 ile 1700 0 C ile 1100 C arasinda 1 0 1100 C ile 1600 C arasinda 1 0 003 T 1100 0 C ile 600 C arasinda 1 5 600 C ile 1600 C arasinda 0 0025 T Tanimli degil S 0 ile 1600 50 ile 1750 0 C ile 1100 C arasinda 1 0 1100 C ile 1600 C arasinda 1 0 003 T 1100 0 C ile 600 C arasinda 1 5 600 C ile 1600 C arasinda 0 0025 T Tanimli degil B 200 ile 1700 0 ile 1820 Kullanilamaz 600 C ile 1700 C arasinda 0 0025 T Bakir kablonun standart kullanimi yok Bakir kablonun standart kullanimi yok Tanimli degil T 185 ile 300 250 ile 400 40 C ile 125 C arasinda 0 5 125 C ile 350 C arasinda 0 004 T 40 C ile 133 C arasinda 1 0 133 C ile 350 C arasinda 0 0075 TE 0 ile 800 40 ile 900 40 C ile 375 C arasinda 1 5 375 C ile 800 C arasinda 0 004 T 40 C ile 333 C arasinda 2 5 333 C ile 900 C arasinda 0 0075 TKromel Au Fe 272 ile 300 Uygulanabilir degil Gerilimin 0 2 arttirilabilmesi icin her sensorde ozel ayar gerekir Termokupllarin eskimesiTermokupllar yuksek sicakliklarda ve firinlarda sikca kullanilir Bu nedenle omurleri kisitlidir Olcum icin kullanilan bir termokupldaki kablolarin termoelektrik katsayilari cok yuksek sicakliklarda zamanla degisir ve bu yuzden olcum gerilimi duser Noktanin sicakli farki ile olcum gerilimi arasindaki iliski yalnizca kablolar homojen ise dogrudur Kimyasal ve metalurjik degisimlerden dolayi termokupl homojenligini kaybeder Dis baglantilarThermocouple Operating Principle University Of Cambridge 24 Subat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Thermocouple Drift University Of Cambridge 10 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Termokupl veri tablolari Metin tablolari NIST ITS 90 Thermocouple Database 15 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde B E J K N R S T PDF tablolari J K T 21 Aralik 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde E 21 Aralik 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde N 21 Aralik 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde R 21 Aralik 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde S 21 Aralik 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde B Python paketi thermocouples reference bircok termokupl tipinin karakteristik egrilerini icerir R paketi 1 Termokupllar RTD ve IC Sensorleri ile Sicaklik Olcumu Veri tablosu Thermocouple wire sizesKaynakca Temperatures com 16 Subat 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Kasim 2007 Ramsden Ed 1 Eylul 2000 Sensors 22 Mart 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Subat 2010 Technical Notes Thermocouple Accuracy IEC 584 2 1982 A1 1989 28 Ocak 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Nisan 2010