Existuje nějaký účinek, pokud je měděný drát připojen k kompenzačnímu vodiči termočlánku?
Zanechat vzkaz
Má část měděného drátu připojeného k kompenzačnímu drátu termočlánku?
1. Uprostřed kompenzačního drátu termočlánku může být připálen cínem!
2. Pokud kompenzační vodič není dostatečně dlouhý, musí být nahrazen měděným vodičem a je třeba dodržovat „mezilehlý zákon o vodiči“!
Metoda kompenzace na studena na konci měření teploty založená na termočlánku
Termočlánek je běžně používaný teplotní senzor, který využívá termoelektrický efekt a měří teplotu založenou na termoelektrické elektromotorové síle generované teplotním rozdílem mezi chladným a horkým koncem. Má výhody vysoké přesnosti měření, jednoduché struktury a snadné použití. Byl široce používán v přístroji pro měření teploty. Obecná metoda kompenzace na studena má velký dopad na výsledky měření díky jeho složité struktuře, vysokému šumu a špatné linearitě.
Nová metoda pro kompenzaci termočlánků na studeném konci má část měděného drátu připojeného k kompenzačnímu vodiči termočlánku nějaký účinek?
Princip
Tato metoda měří teplotu na studena podle PT1000. Po převodu A/D je přenášena do hostitelského počítače MCU. Hodnota odporu je převedena na hodnotu napětí pomocí softwaru a přidána k napětí termočlánku. Potom kompenzační blok eliminuje vliv změny teploty na chladu, čímž se kompenzuje.
Návrh kompenzačního bloku
Hlavním zařízením pro kompenzaci studeného konce v této metodě je hliníkový blok s dobrou tepelnou vodivostí.
Obecná metoda kompenzace koncového koncového termočlánku
Princip metody kompenzace mostu
Hodnoty odporu R1, R2 a R3 jsou stejné a jsou vyrobeny z mědi manganu s teplotním koeficientem přibližně nuly, tj. Jejich hodnoty odporu se mění se změnami teploty, zatímco RT používá tepelný rezistor PT1000, který je ve stejném teplotním poli jako chladný konec termočlenného. Hodnota jeho odporu se mění při změnách teploty. Když teplota stoupá, zvyšuje se hodnota odporu. Když je studená koncová teplota nula, r 1= r 3= r 2= r1, což může způsobit výstup můstku nula. Pokud se teplota chladné koncové teploty zvýší, termoelektrický potenciál termočlánku se sníží a způsobí chyby měření. V tuto chvíli se však hodnota odporu PT1000 také zvýší se zvýšením teploty, pak kompenzační most ztratí rovnováhu a výstupní hodnota není nulová. Hodnota změny výstupu můstku se rovná hodnotě změny termoelektrického potenciálu termočlánku a obě změny v opačných směrech, pak se obě navzájem zruší tak, aby se celková výstupní hodnota neměnila se změnou teploty chladné koncové teploty.
Experimentální záznam dat
Během experimentu byl pro simulaci termoelektrického potenciálu termočlánku typu K-typu použit generátor milivoltu. Po dokončení konverze A/D na desce obvodu byla nahrána do hostitelského počítače přes MCU a hostitelský počítač převedl hodnotu A/D na teplotu a zobrazoval ji.
Tato metoda má velmi vysoké požadavky na přesnost R1, R2 a R3 a hluk a teplotní drift V+ musí být malý a stabilita musí být vysoká. Aby bylo možné splnit experimentální požadavky, musí být proud mostu vhodnou hodnotou a ladění je obtížné. Při provádění vícekanálových měření je nutné uspořádat vícekanálová zařízení a struktura je relativně složitá.
Tři otvory jsou prorazeny v sekvenci na vodorovné středové ose pravoúhlého hliníkového bloku ve stejných intervalech a řezány podél horizontální středové osy. V následném procesu zapojení jsou dva kompenzační dráty tlačeny do levého a pravého otvory a střed skrz otvor se vtlačí do tepelného odporu PT1000. V procesu lisování musí být průměry tepelného rezistoru a kompenzačního vodiče a plně v kontaktu s kompenzačním blokem a izolační materiály musí být stejné a izolační materiály musí být stejné.
Návrh kompenzačního obvodu
Termočmán je připojen k kompenzačnímu bloku v přístrojovém boxu pomocí kompenzačního drátu a poté připojen k desce obvodu v krabici přes vodič Cu. Kompenzační blok a chladný konec termočlánku jsou v přístrojové krabici. PT1000 se používá k měření teploty v přístrojové krabici a TC je okolní teplota mimo přístrojovou krabici.







