Uusi menetelmä termoelementin kylmän liitoksen lämpötilan kompensoinnille
Jätä viesti
Lämpötilan mittauselementtinä termoelmiossa on yksinkertainen rakenne, on helppo valmistaa, kätevää käyttää, sillä on korkea lämpötilan mittaustarkkuus ja se voidaan mitata paikan päällä ja etäläheisesti lähetetty . työskennellessäsi se voi mitata kaasun lämpötilan, nestemäisen ja kiinteän aineen vain yhteistyössä näyttölaitteen .}}}. 1600 astetta, ja jotkut termoelementit voivat jopa mitata lämpötiloja yli 2000 asteen ., joten termoelementit ovat yksi yleisimmin käytetyistä lämpötilan mittauselementeistä .
Kuitenkin vain, kun termoelmoyhtiön vertailupään (kylmäpään) lämpötila on kuitenkin vakaa, sen termoelektrinen potentiaali liittyy työlämpötilaan yksimielisenä funktiona . Eri lämpöparien valmistumispöydät tehdään, kun kylmäpään lämpötila on 0 asteen . -sovellusprosessissa, joka on lähellä lämpötilaa ja mitattuna laitteessa ja mitattuna. Ilma . on vaikea ylläpitää vakautta, puhumattakaan 0 astetta, joten mittauspoikkeama otetaan käyttöön . Tämän poikkeaman poistamiseksi on suoritettava kompensointi . Yleiset menetelmät, jotka kompensoivat lämpötilan menetelmää ja kompensointihankaa, kompensointtimenetelmää ja kompensointihankaa koskevaa menetelmää, kompensointia koskevaa menetelmää, kompensointihankaa ja kompensointihankamenetelmää koskevassa menetelmässä, kompensointihankamenetelmän lämpötilassa ja kompensointtimenetelmän lämpötilassa, kompensointtimenetelmässä ja kompensointtimenetelmässä, kompensointihankamenetelmä Menetelmä . Elektronisen tekniikan kehittämisellä kompensointisillamenetelmää on käytetty yhä laajemmin . Tässä artikkelissa on yhteenveto edellisen kompensointisillamenetelmän ominaisuuksista ja ehdottaa uuden tyyppistä kompensointisiltaa, joka on kätevä, toteutettavissa oleva ja edullinen .
2. Yleisesti käytetty kylmäpään lämpötilan kompensointililta
1) Kompensaatiosilta, jossa kuparivastus lämpötilan tunnistuselementtinä
Kompensaatiosilta, jossa on kuparikässi lämpötilan tunnistuselementtiä, on esitetty kuvassa 1, jossa r 1= r {2= r3 haavoittuu mangaanikoparilla, ja sen vastus ei muutu ympäristön lämpötilassa . r4 on haavoittu kuparijohdolla, ja sen vastus muuttuu lämpötilan mitattuun lämpötilaan .. Lanka . Kun kylmäpään lämpötila on 20 astetta, r 4= r {1= r 2= r3 ja R5: tä käytetään sillan virtalähteenjännitteen säätämiseen, kun erilaisia lämpöparia käytetään. R 1= r 2= r 3= r4, silta on tasapainossa, eikä molemmissa päissä ole jännitteen lähtöä a ja b ., kun kylmän pään lämpötila ei ole yhtä suuri kuin 20 astetta, on epätasapainoinen jännitteen välinen lähtö ja baalitiotila on tilapäinen voltin välinen jännite
Lähetin sallii 0-65 asteen tai 0-85 asteen käyttölämpötilan, jota on vaikea tyydyttää korkeamman lämpötilan tapausten tarpeita, ja jokaisella lähettimen mittapiirillä on tietty lämpötilakerroin . Eristettyjen lähettimien hinta on suhteellisen korkea, mikä johtaa korkean kokonaislämpötilan mittauskustannuksiin 〔2〕 .
2) Uusi korvaussilta
Uusi kompensointisiltaa ottaa käyttöön jaetun asennusmenetelmän . lämpötilan tunnistuselementti (kuparikastus) asennetaan termoelmioyhtiön risteyslaatikkoon, ja sillan muut osat on asennettu seuraavaan mittauslaitteeseen . sen periaatteellisessa piiri on esitetty kuvassa 3., RT on koparivastus, joka tunnistaa kylmäsummunnon lämpötilan lämpötilan. Termoelementti . R1, R2 ja R3 ovat korkean lämpötilan kertoimen metallikalvovastuksia ja RP (i . e . r 4+ r5) on monen käännösmetallikalvo potentiometri .. R 1+ rt=r 2+ r {3+ rp tasapainon pisteen lämpötilassa . Kun valitaan R1 ja R2, tee r 1= r2, ja vastusarvo on kymmenen Kilo-kohmin ja megommsin {23
Kuten taulukosta 2 voidaan nähdä, kun lyijynkestävyys muuttuu samanaikaisesti, mittaustuloksiin kohdistuu vaikutusta . todellisessa käytössä kolmen johdotuksen yhteysmenetelmän vuoksi pääasiassa tällaiset muutokset ., kuten voidaan nähdä taulukosta 3, kun lyijyvastusmuutokset sillan kahdessa haarassa ovat epäjohdonmukaisia,}}}}}}}} -piirin {5 -haaran, jotka ovat sillan piiren kahdessa haarassa,}}}}}} -piirin}}} -piirin {5} -ajanhaarassa, jotka ovat yhdenmukaisia. Ero lyijyvastuksen muutoksessa vastaa kylmäpään lämpötilan mittauksen kupariresistenssin muutosta . Kun kupariresistenssin arvo on suuri (satoja ohmeja), tämä poikkeama ei ole liian suuri .








