Kylmän pääkompensaatiomenetelmä termoelementtilämpötilan mittaamiseksi
Jätä viesti
Termoelementti on yleisesti käytetty lämpötila -anturi. Se käyttää termoelektristä vaikutusta ja mittaa lämpötilan perustuen lämpö- ja kylmäpäiden välisen lämpötilaeron tuottaman lämpöpotentiaalin perusteella. Sillä on korkea mittauksen tarkkuus, yksinkertainen rakenne ja helppokäyttö. Sitä on käytetty laajasti lämpötilan mittausvälineissä. Yleisellä kylmäpään kompensointimenetelmällä on monimutkainen rakenne, korkea melu ja huono lineaarisuus, jolla on suuri vaikutus mittaustuloksiin.
Uusi menetelmä lämpöparien kylmäpään kompensoimiseksi
Periaate
Tämä menetelmä mittaa kylmäpään lämpötilaa PT1000: lla. A/D -muunnoksen jälkeen MCU lähettää sen isäntätietokoneeseen muuntaakseen vastusarvon jännitearvoksi ohjelmiston kautta ja lisäämään sen termoelementin jännitteeseen. Sitten kompensointilohkoa käytetään kylmän pään lämpötilan muutoksen vaikutuksen poistamiseen, mikä suorittaa kompensointia. Termoelementtilämpötilan mittaus Kylmän pään kompensointimenetelmä
Korvauslohko
Päälaite kylmän pään kompensointiin tässä menetelmässä on alumiinilohko, jolla on hyvä lämmönjohtavuus.
Universal Thermocuple Cold Endin kompensointimenetelmä
Siltakorvausmenetelmän periaate
Niiden joukossa R1: llä, R2: lla ja R3: lla on yhtä suuret vastusarvot ja ne on valmistettu mangaanin kuparista, jonka lämpötilakerroin on lähellä nollaa, toisin sanoen niiden vastusarvo ei muutu lämpötilan muutosten kanssa, ja RT käyttää lämpövastuksen PT1000, mikä on samassa lämpötilakentässä kuin termoelementin kylmäpää, ja sen vastusarvo muuttuu lämpötilan muutosten kanssa. Kun lämpötila nousee, vastusarvo kasvaa. Kun kylmäpään lämpötila on nolla, r 1= r 3= r 2= r1, mikä voi tehdä sillan nollan ulostulosta. Jos kylmäpään lämpötila nousee, termoelementin termoelektrinen potentiaali vähenee ja aiheuttaa mittausvirheitä. Tällä hetkellä PT1000: n vastusarvo kuitenkin kasvaa myös lämpötilan noustessa, sitten kompensointisilla menettää tasapainon ja lähtöarvo ei ole nolla. Sillan ulostulon muutosarvo on yhtä suuri kuin termoelementin termoelektrisen potentiaalin muutosarvo ja kaksi muutosta vastakkaisiin suuntiin, sitten nämä kaksi peruuttavat toiset niin, että kokonaislähtöarvo ei muutu kylmän päätylämpötilan muutoksen myötä.
Kokeellinen tietojen tallennus
Kokeen aikana käytettiin millivoltin jännitereneraattoria K-tyypin termoelementin termoelektrisen potentiaalin simulointiin. Kun A/D -muuntaminen oli valmis piirilevyllä, se ladattiin isäntätietokoneeseen MCU: n läpi ja isäntätietokone muutti A/D -arvon lämpötilaan ja näytti sen.
Tällä menetelmällä on erittäin korkeat vaatimukset R1: n, R2: n ja R3: n tarkkuudesta, ja V+: n melun ja lämpötilan siirtymisen on oltava pieni ja stabiilisuuden on oltava korkea. Kokeellisten vaatimusten täyttämiseksi sillan virran on oltava sopiva arvo, ja virheenkorjaus on vaikeaa. Kun suoritat monikanavaisia mittauksia, on tarpeen järjestää monikanavaiset laitteet, ja rakenne on suhteellisen monimutkainen.
Kolme reiän läpi on rei'itetty peräkkäin ja tasaisesti suorakaiteen muotoisen alumiinilohkon vaakasuoralla keskiakselilla ja leikataan vaakasuuntaista keskiakselia pitkin. Seuraavassa johdotusprosessissa kaksi kompensointijohtoa painetaan vasemmalle ja oikealle reikien läpi, ja keskiosa reikän läpi painetaan lämpövastukseen PT1000. Lämpöjohtavuuden yhdenmukaisuuden varmistamiseksi lämpövastuksen ja kompensointirangan on oltava yhdenmukaisia ja täysin kosketuksissa kompensointilohkon kanssa, ja eristävien materiaalien on oltava samat.
Kompensointikierrossuunnittelu
Termoelementti on kytketty kompensointilohkoon instrumentti -ruutuun kompensointirangan läpi ja kytketty sitten ruutuun piirilevyyn Cu -johdon läpi. Kompensaatiolohko ja termoelementin kylmäpää ovat instrumenttiruudussa. PT1000: ta käytetään lämpötilan mittaamiseen instrumenttilaatikkoon, ja TC on ympäristön lämpötila instrumenttiruudun ulkopuolella.
Onko termoelementin kompensointirangan yhdistämisessä kuparilankaa?
1. Termoelementin kompensointirangan keskellä voidaan juottaa tinalla!
2.







