Princip kompenzace teploty termočlánku a metoda
Zanechat vzkaz
Princip a metoda kompenzace teploty termočlánku
Několik běžných problémů s kompenzací na studeném konci:
1. Kompenzační vodič kompenzuje rozdíl mezi teplotou v bodě připojení teplotního měřicího prvku a teplotou řídicí místnosti;
2. Kompenzační obvod kompenzuje rozdíl mezi teplotou řídicí místnosti a teoretickou teplotou na chladu, kterou je třeba opravit;
3. Důsledky použití termočlánku a kompenzačního drátu v opačném . například:
(1) Je -li teplota v bodě připojení termočlánku a kompenzační vodič vyšší než teplota řídicí místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního drátu pozitivní, což by mělo být termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem plus kompenzační potenciál vytvořený s nízkým obsahem;
(2) Pokud je teplota v bodě připojení termočlánku a kompenzační vodič nižší než teplota řídicí místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního drátu negativní, což by mělo být termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem mínus, kompenzační potenciál vytvořený s vysokou hodnotou;
(3) Když je teplota v bodě připojení termočlánku a kompenzační vodič rovná teplotě řídicí místnosti, je kompenzační potenciál kompenzačního drátu nula, což nemá žádný vliv na měření (tj. To znamená, že zobrazuje teplotu místnosti) . ThermoCouple Compensation Circus .}}}}}.... {2}.}}}}}}}}}}. temperature based on the thermocouple intermediate temperature law - "The thermoelectric potential between the two junctions of the thermocouple circuit (temperature T, T0) is equal to the algebraic sum of the thermoelectric potential of the thermocouple at temperatures T, Tn and the thermoelectric potential at temperatures Tn, T0. Tn is called the intermediate Teplota ". Termoelektrický potenciál při chladné koncové teplotě termočlánku je generován při teplotě TN, t 0. V podstatě může generovat dc milivoltový signál, který se mění s okolní teplotou referenčního konce ., když je v sérii v sérii v sérii v sérii měřič, aby se měřilo pro teplotu, aby se měřilo pro teplotu, aby se měřilo pro teplotu, aby se měřilo pro teplotu, aby se měřilo pro teplotu, aby se měřilo, je to měření, aby se měřilo teplotou a koncovou teplotou, aby se měřilo s teplotním koncovým koncovým koncovým koncem. kompenzováno .
Základním důvodem pro použití obvodu kompenzace studeného konce termočlánku je nejistota teploty studené koncové teploty ., ačkoli standard promoce termočlánku je založen na nulových stupních; although the cold end is usually used as a reference to explain the temperature compensation principle. But in reality, if the cold end temperature can be fixed, it is only necessary to calculate the difference between T(T,To) and T(T,Tn), and artificially create an opposite error during the indication process to offset the error caused by the non-zero cold end temperature. Then the correct measurement value can be Získané .
Kompenzační obvod chladné koncovky proto nemusí nutně používat nulové stupně jako odkaz na kompenzaci teploty {{0}} Současně zároveň, chladný koncový obvod termočlánku má často adaptační rozsah, a to, že je možné adaptační rozsah, a upravují měřítko, což je v rozsahu, které se napravují, a upravují, které jsou na redukci, a to, že se objevují, je to, že je to adaptační náklad, což je zjednodušující, že je to, že se objevují, a upravují, a to, že je to, že je to, že je to adaptační náklad, a je to, že je to adaptační náklad, a upravují, a upravují a přizpůsobují se, a upravují a přizpůsobují se a přizpůsobí se adaptační rozsah, a upravují a přizpůsobí se. and other factors, it has become a common practice to select a suitable, non-zero temperature point as the compensation reference of the cold end compensation circuit. The compensation reference of this cold end compensation circuit is called the compensation temperature of the compensation circuit. Every instrument or card with cold end compensation function has this indicator. (If not marked, the default is 0℃, which is common in temperature Indikátory a teplotní vysílače s kompenzací na studena .
Co je kompenzace na studeném konci
Termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem závisí na teplotě jeho dvou konců {{0}} Pouze tehdy, když teplota na studené konzola zůstává konstantní, je to termoelektrický potenciál široce používaným v konstrukci a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v testování a měřítko v inženýrství a měřítko v testování a měřítko v testování a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v inženýrství a měřítko v konstrukci a měřítko v konstrukci a měřítko v teterní funkci a měřítko v konstrukci a měřítko. engraved according to the scales are made based on the cold-end temperature of 0℃. Therefore, its cold-end temperature must be compensated to ensure the measurement accuracy of the thermocouple. There are many ways to compensate for the cold-end temperature of thermocouples. In industrial instruments and production sites, conventional compensation methods include cold-end temperature compensation method and compensation bridge Metoda . Metody pokročilejších kompenzací, jako je metoda inteligentní kompenzace .








