Domů - Znalost - Podrobnosti

Nová metoda kompenzace teploty teploty termočlánku studeného spojení

Jako prvek měření teploty má termočlánek jednoduchou strukturu, je snadné vyrábět, pohodlný k použití, má přesnost měření s vysokou teplotou a může být měřen na místě a vzdáleně přenášen ., může být měřen teplotou plynu a pevné látky pouze spolupracujícím s rozsahem .. {2}... -200 až 1600 stupňů a některé termočlánky mohou dokonce měřit teploty nad 2000 stupňů . Proto jsou termočlánky jedním z nejpoužívanějších prvků měření teploty .

However, only when the temperature of the reference end (cold end) of the thermocouple is stable, its thermoelectric potential is related to the working end temperature as a single-valued function. The graduation tables of various thermocouples are made when the cold end temperature is 0℃. In the actual application process, the cold end of the thermocouple is close to the measured equipment and 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 Metoda . Při vývoji elektronické technologie byla metoda kompenzačního mostu používána stále více a více a více . Tento článek shrnuje charakteristiky předchozí metody kompenzačního mostu a navrhuje nový typ kompenzačního mostu, který je pohodlný, proveditelný a nízkonákladový .

2. běžně používaný most pro kompenzaci teploty na studeném konci

1) Kompenzační most s měděným rezistorem jako prvek snímání teploty

Kompenzační můstek s měděným rezistorem jako prvkem snímání teploty je znázorněn na obrázku 1, kde r 1= r 2= R3 je rána s mědí manganem a jeho odpor se nemění s teplotou okolí . R4 je navinuto s měděným drátem a je navázáno s kompenzačním můstkem, je to s kompenzačními můstka Thermoccouple přes kompenzační drát ., když je teplota chladné koncové teploty 20 stupňů, r 4= r 1= r 2= R3 a R5 se používá k úpravě napájecího napájecího napětí mostu, když se použijí {. R 1= r 2= r 3= r4, most je vyvážený a na obou koncích není žádný napěťový výstup mezi A a B .}}}}}} nevydrženého valtage je nevydržená volta.

Vysílač umožňuje provozní teplotu 0-65 stupně nebo 0-85 stupně, což je obtížné vyhovět potřebám vyšších teplotních příležitostí a každý měřicí obvod v vysílači má určitý teplotní koeficient . Cena izolovaných vysílačů je vysoká, což má za následek vysokou celkovou celkovou celkovou teplotu.

2) Nový kompenzační most

The new compensation bridge adopts a split installation method. The temperature sensing element (copper resistor) is installed in the junction box of the thermocouple, and the other parts of the bridge are installed in the subsequent measuring instrument. Its principle circuit is shown in Figure 3. Among them, Rt is a copper resistor that senses the change in the cold end temperature of the ThermoCouPle . R1, R2 a R3 jsou vysokoteplotní koeficientní kovové filmové rezistory a RP (I . E . r 4+ r5) je multi-turn kovový film {. Let R 1+ rt=r 2+ r 3+ rp při rovnovážné bodové teplotě .} při výběru r1 a}}} r2, a hodnota odporu a megohms a megohms a megohms a megohms a megohms a megohms je a megohms a megohms a megohms a megohms je

As can be seen from Table 2, when the lead resistance changes at the same time, the impact on the measurement results can be ignored. In actual use, due to the three-wire connection method, the lead resistance mainly undergoes such changes. As can be seen from Table 3, when the lead resistance changes on the two branches of the bridge circuit are inconsistent, it will cause measurement Odchylka . V tuto chvíli je rozdíl ve změně odporu olova ekvivalentní ke změně měření měření na studeném konci . Když je hodnota odporu mědi velká (stovky ohmů), tato odchylka nebude příliš velká {.

info-1600-1103

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit