Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Nová metóda kompenzácie teploty termočlánku studeného spojenia

Ako prvok merania teploty má termočlán jednoduchú štruktúru, ľahko sa vyrába, pohodlne sa používa, má presnosť merania vysokej teploty a dá sa merať na mieste a na diaľku prenáša ., môže merať teplotu plynu, kvapaliny a tuhá látka v prípade, že sa v pohybe na mieru používa iba v prípade, že sa používajú teplota plynu, kvapalina v rozsahu, ktorá sa používa iba v prípade, že teplota plynu a tuhá látka sa používa na mieru, ktorá sa používa iba v rámci teploty kvapaliny a pevnej látky. -200 až 1600 stupňov a niektoré termočlánky môžu dokonca merať teploty nad 2000 stupňom ., termočlánky sú jedným z najpoužívanejších prvkov merania teploty .

Avšak iba vtedy, keď je teplota referenčného konca (studený koniec) termočlánku stabilná, jeho termoelektrický potenciál súvisí is in the air. It is difficult to maintain stability, let alone maintain 0℃, so measurement deviation is introduced. In order to eliminate this deviation, compensation must be carried out. Common methods for compensating the cold end temperature of thermocouples include calculation modification method, cold end constant temperature method, compensation wire method and compensation bridge Metóda . S vývojom elektronickej technológie sa metóda kompenzačného mosta používa stále viac a viac . Tento článok sumarizuje charakteristiky predchádzajúcej metódy kompenzačného mosta a navrhuje nový typ kompenzačného mosta, ktorý je pohodlný, uskutočniteľný a lacný {{}}}

2. bežne používaný most kompenzácie teploty na konci studeného konca

1) kompenzačný mostík s medeným odporom ako prvok snímania teploty

Kompenzačný mostík s medeným odporom ako prvkom snímania teploty je znázornený na obrázku 1, kde r 1= r 2= r3 je navinutý mangánskym meďou a jeho odporový odpor sa nezmení s teplotou okolitého prostredia .} {}}}. {6} Termočlánok cez kompenzačný drôt . Keď je teplota chladného konca 20 stupňov, r 4= r {{}}} R {{}} R3 a R5 sa použije na nastavenie napájacieho napätia mostíka, keď sa rôzne termočiny používajú {{14} R 1= r 2= r 3= r4, most je vyvážený a na oboch koncoch a b {{{{}}}, keď je teplota studeného konca rovná 20 stupňu, nebude sa rovná 20 stupňu, nebude sa rovná napätiu

Vysielač umožňuje prevádzkovú teplotu 0-65 stupňa alebo 0-85, čo je ťažké uspokojiť potreby vyšších teplotných príležitostí a každý merací obvod v vysielači má určitý teplotný koeficient . {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}} {} {} {

2) Nový kompenzačný most

Nový kompenzačný most prijme metódu rozdelenej inštalácie . Prvok snímania teploty (medený rezistor) je nainštalovaný v spojovacej skrinke termočlánku a ostatné časti mosta sú nainštalované v následnom meracom prístroji {{}} v obvode je znázornené na obrázku {2} {2} termočlánky . R1, R2 a R3 sú vysokoteplotné koeficientné kovové filmové odpory a RP (i {{{}} e . r 4+ r5) je multi-svižný kovový film {{12} R 1+ rt=r 2+ r 3+ rp pri rovnovážnej teplote {. Pri výbere R1 a R2, Make r {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}} je v bode

Ako je zrejmé z tabuľky 2, keď sa v skutočnom použití zmení rezistencia na olova, vplyv na výsledky merania sa môže ignorovať . v dôsledku trojvodičovej metódy pripojenia, olovo sa odporúva hlavne olovo, ktoré sa podrobia predovšetkým takýmto zmenám ., ako je možné vidieť z tabuľky 3, keď je zrejmé z tabuľky 3} {5} {}} V tejto dobe je rozdiel v zmene odporu olova ekvivalentný s zmenou odporu merania teploty za studena {{}} Ak je hodnota odporu medi (stovky ohmov), táto odchýlka nebude príliš veľká .}}}}}}}}}

info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť