Jauna metode termopāra aukstās krustojuma temperatūras kompensācijai
Atstāj ziņu
Kā temperatūras mērīšanas elementu termopāram ir vienkārša struktūra, to ir viegli ražot, ērti lietojamam, tam ir augstas temperatūras mērīšanas precizitāte, un, strādājot, to var izmērīt uz vietas un no attāluma pārraidīt {., tas var izmērīt temperatūru, ko var izmērīt gāzes, šķidrums, un to var izmantot tikai ar temperatūru, lai izmērītu, lai diapazonu .} var izmantot, lai izmērītu diapazonu .}}, ko var izmērīt, lai izmērītu diapazonu {{}}}}} var izmantot, lai izmērītu diapazonu {{}}}}, ko var izmērīt, lai izmērītu diapazonu {{}}}}} var izmantot, lai izmērītu diapazonu {{}}}}} var izmantot, lai izmērītu diapazonu. līdz 1600 grādiem, un daži termopāri pat var izmērīt temperatūru virs 2000 grādu . Tāpēc termopāri ir viens no visplašāk izmantotajiem temperatūras mērīšanas elementiem .
Tomēr tikai tad, ja termopāra atsauces gala (aukstā gala) temperatūra ir stabila, tā termoelektriskais potenciāls ir saistīts ar darba gala temperatūru kā vienvērtīgu funkciju {. Dažādu termopāru izlaiduma tabulas tiek izgatavotas, kad aukstā gala temperatūra ir0 pakāpe .}, kas ir aktuāls, kas ir noteiktā termiņā. gaiss . Ir grūti saglabāt stabilitāti, nemaz nerunājot par {0 pakāpes uzturēšanu, tāpēc mērīšanas novirze tiek ieviesta . Lai novērstu šo novirzi, kompensācija jāveic . Parastās metodes, lai kompensētu stieples, un kompensācijas galu, kas ietver aprēķināšanas modifikācijas metodi, aukstā gala konstantes temperatūras, kompensācijas gala galu, termopāres modifikācijas modifikācijas metodi, aukstā gala konstantes temperatūras kompensācijas, termocanšu tilts, aukstuma gala sastāvdaļa, kompensācijas galu, termocoušu modifikācijas metodi, aukstā gala konstantes kompensāciju, kompensācijas galu termoculācijas tilts, kas ietver tiltu, aukstā gala metodi kompensācijai, kompensācijas gala termiņos. Metode . Ar elektroniskās tehnoloģijas attīstību kompensācijas tilta metode ir izmantota arvien plašāk . Šajā rakstā ir apkopoti iepriekšējās kompensācijas tilta metodes raksturlielumi un tiek piedāvāts jauna veida kompensācijas tilts, kas ir ērts, iespējams, un zems.
2. Parasti tiek izmantots aukstās klases temperatūras kompensācijas tilts
1) Kompensācijas tilts ar vara rezistoru kā temperatūras noteikšanas elementu
Kompensācijas tilts ar vara rezistoru kā temperatūras noteikšanas elementu ir parādīts 1. attēlā, kur r {1= r 2= R3 ir brūces ar mangāna varu, un tā pretestība nemainās ar apkārtējās vides temperatūru . R4 ir brūce ar vara stiepli, un tā pretestības izmaiņas ir saistītas ar apkārtējās temperatūras mērīšanu.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} { Termocouple caur kompensācijas vadu . Kad aukstā gala temperatūra ir 20 grādu, r 4= r 1= r 2= R3 un R5 tiek izmantots, lai pielāgotu tilta barošanas avotu, kad tiek izmantots dažādas termiskās pakāpes {{»14}}, kad aukstā gala temperatūra ir 20 grāda. R 1= r 2= r 3= r4, tilts ir līdzsvarots, un abos galos nav sprieguma izejas, un B . nav vienāds ar 20 grādiem.
Raidītājs ļauj ekspluatācijas temperatūru 0-65 pakāpe vai {0-85 pakāpe, kurai ir grūti apmierināt augstākas temperatūras vajadzības, un katrai raidītāja mērīšanas ķēdei ir noteikts temperatūras koeficients . Izolēto pārraidītāju cena ir salīdzinoši augsta, un tas ir relatīvi augsts, kas iegūts augstas vispārējās temperatūras izmaksas 〔2〕 {{{4 4.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.
2) Jauns kompensācijas tilts
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 un R3 ir augstas temperatūras koeficienta metāla plēves rezistori, un rp (i . e . r 4+ r5) ir daudzvērtīgu metāla potenciometrs . Ļaujiet let R1+Rt=R2+R3+RP at the equilibrium point temperature. When selecting R1 and R2, make R1=R2, and the resistance value is between tens of kilo-ohms and megohms.
Kā redzams no 2. tabulas, kad vienlaikus mainās svina pretestība, ietekmi uz mērījumu rezultātiem var ignorēt {. faktiskā lietojumā, sakarā ar trīs vadu savienojuma metodi, svina pretestība galvenokārt notiek šādas izmaiņas ., kā redzams 3. tabulā, kad svina pretestība mainās uz divām zarām. Šajā laikā svina pretestības izmaiņu atšķirība ir līdzvērtīga aukstā gala temperatūras mērīšanas vara pretestības maiņai . Ja vara pretestības vērtība ir liela (simtiem omi), šī novirze nebūs pārāk liela .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}








