Domů - Znalost - Podrobnosti

Princip kompenzace studené křižovatky termočlánku teplotního vysílače

Termočlánky se běžně používají teplotní měření prvků v přístroji pro měření teploty . Přímo měří teplotu a převádějí signály teploty na termoelektrický potenciální signály, které se poté přeměňují na teplotu měřeného média prostřednictvím elektrických přístrojů (sekundárních nástrojů), ale jejich základní struktury (obvykle se rovná}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} jsou}}}}}}}}}}}}}}}} Skládá se z hlavních částí, jako jsou termoelektrody, izolační zkumavky na ochranu rukávů a spojovacích boxech . Obvykle se používají ve spojení s zobrazovacími nástroji, záznamovými nástroji a elektronickými regulátory .
Při měření teploty je teplota chladného konce (měřicí konec horký konec a konec připojený k měřicím obvodu přes vedení se nazývá chladný konec), pokud se musí měřit velikost termoelektrického potenciálu, pokud má (ambient), pokud má (ambient), bude to měřit při měření při měření při měření při měření, bude to vážně ovlivnit přiměřenost, bude to vážně přiměřeno, bude to vážně přiměřeno, bude to měřit při měření při měření při měření při měření při měření chladného konce. Měření . Přijímáme určitá opatření na studeném konci, aby se kompenzovalo dopad způsobený změnou teploty za studena, nazývá se kompenzace termočlánku .
The cold end compensation of the thermocouple usually uses a bridge composed of a thermal resistor in series at the cold end. The three arms of the bridge are standard resistors, and another arm is composed of a (copper) thermal resistor. When the cold end temperature changes (for example, increases), the thermoelectric potential generated by the thermocouple will also change (decrease), and at this time the resistance of the thermal resistor in the series bridge will also change and cause the voltage at both ends of the bridge to change (increase). If the parameters are well selected and the wiring is correct, the voltage generated by the bridge is exactly equal to the amount by which the thermoelectric potential changes with temperature, and the total output voltage (potential) of the entire thermocouple measurement circuit just truly reflects the measured temperature value . Toto je princip kompenzace studeného konce termočlánku teplotního vysílače .
Thermocoupoute teploměr je nejpoužívanější teploměr v současnosti . Thermocoupoupele teploměr je elektrickým měřicím přístrojem . Obvykle se skládá ze tří částí: termočlánkový, termočlánkový kompenzační zařízení (nebo prvek), které jsou připojeny dráty ..}}}.... {}} {}} {2} |
Zákon o mezilehlé teplotě znamená: termoelektrický potenciál mezi dvěma křižovatkami (teplota t, t 0) v termočlánkovém obvodu se rovná algebraickému součtu termoelektrického potenciálu obou uzlů termočlánku při teplotách Tn a tn a tn a tn je voláno, že je volán v pevném potenciálu. teplota .
Application of the intermediate temperature law: When the cold end temperature is not {{0}} degrees Celsius, the actual thermoelectric potential E (t, t0) of the known circuit cannot be used to directly look up the table to obtain the hot end temperature value. It is even more impossible to use the actual thermoelectric potential E (t, t0) of the Známý obvod, který přímo vyhledáte tabulku, aby se získala hodnota teploty, a poté přidejte hodnotu teploty studené koncové teploty, aby se určila měřená hodnota teploty horkého konce, ale musí být opravena podle zákona o mezilehlé teplotě .
Měření teploty termočlánku, metoda výpočtu kompenzace za studena, lze shrnout v jedné větě: „První součet, poté vyhledejte tabulku a získejte teplotu“ .

info-1600-1103

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit