Kuinka laskea lämpöpään lämpötilan mittauksen kylmäpään kompensointi
Jätä viesti
Syynä siihen, miksi aloittelijat tulevat tähän ajatuslinjaan, on se, että he eivät ymmärrä täysin "välilämpötilaa".
Välilämpötilan laki tarkoittaa: lämpöäelektristä potentiaalia kahden liitoksen välillä (lämpötila T, T {{0}}) lämpöpistopiirissä on yhtä suuri kuin lämpöpohjan kahden solmun lämpöpotentiaalin lämpötilapotentiaalin algebrallinen summa lämpötilan TN ja TN: n lämpötilan potentiaalin TN: n ja T0: n lämpötilapotentiaalin. TN: tä kutsutaan välilämpötilaan.
Välilämpötilalain soveltaminen: Kun kylmäpään lämpötila ei ole {{0}} celsiusastetta, tunnettujen piirien todellista termoelektristä potentiaalia E (t 0) ei voida käyttää suoraan taulukon etsimiseen kuuman pään lämpötila -arvon saamiseksi. On vieläkin mahdotonta käyttää tunnettujen piirien todellista termoelektristä potentiaalia E (T, T0), joka etsii taulukon suoraan lämpötilan arvon saamiseksi ja lisäämällä kylmäpään lämpötilan arvon kuumeen pään mitatun lämpötila -arvon määrittämiseksi, mutta se on korjattava välilämpötilalain mukaan. Kuinka termoelementtilämpötilan mittauksen kylmäpään kompensointi lasketaan?
Termoelementtilämpötilan mittaus, kylmäpään kompensointilaskelmenetelmä, joka on esitetty yhteen lauseessa: "Ensimmäinen summa ja etsi sitten taulukkoa saadaksesi lämpötilan".
Termoelementin kylmäpään kompensointi lämpötila-lähettimessä
Termoelementti on yleisesti käytetty lämpötilan mittauselementti lämpötilan mittauslaitteissa. Se mittaa suoraan lämpötilan ja muuntaa lämpötilan signaalin termoelektriseksi potentiaalisignaaliksi, joka muunnetaan mitatun väliaineen lämpötilaan sähkölaitteen (sekundaarinen instrumentti) kautta. Eri termoelementtien ulkonäkö on usein hyvin erilainen tarpeiden vuoksi, mutta niiden perusrakenne on suunnilleen sama. Ne koostuvat yleensä pääosista, kuten kuumasta elektrodista, eristävästä holkin suojaputkesta ja liitäntälaatikoista, ja niitä käytetään näyttölaitteen, tallennusinstrumentin ja elektronisen säätimen yhteydessä kompensointirangan kautta.
Lämpötilaa mitattaessa kylmän pään lämpötila (mittauspää on kuuma pää ja pääty, joka on kytketty mittauspiiriin lyijyn läpi, kutsutaan kylmäpääksi) on pysyttävä muuttumattomana, ja sen termoelektrisen potentiaalin koko on tietyssä suhteellisessa suhteessa mitattuun lämpötilaan. Jos kylmäpään (ympäristön) lämpötila muuttuu mittauksen aikana, se vaikuttaa vakavasti mittauksen tarkkuuteen. Tiettyjä toimenpiteitä kylmäpäässä kompensoidakseen kylmäpään lämpötilan muutoksen aiheuttamaa vaikutusta kutsutaan lämpöpohjan kylmäpään kompensointiin.
Termoelementin kylmäpään kompensointi hyväksyy yleensä sillan, joka koostuu lämpövastuksista sarjassa kylmäpäässä. Sillan kolme vartta ovat vakiovastuksia, ja toinen käsivarsi koostuu (kupari) lämpövastuksesta. Kun kylmäpään lämpötila muuttuu (esimerkiksi nousee), myös termoelementin tuottama termoelektrinen potentiaali muuttuu (vähenee) ja tällä hetkellä myös sarjan sillan lämpövastuksen vastus muuttuu ja aiheuttaa sillan molemmissa päissä tapahtuvan jännitteen (nousua). Jos parametrit valitaan hyvin ja johdotus on oikea, sillan tuottama jännite on täsmälleen yhtä suuri kuin määrä, jolla lämpöelektriset potentiaalit muuttuvat lämpötilan kanssa, ja koko termoelementtien mittauspiirin kokonaislähtöjännite (potentiaali) heijastaa todella mitattua lämpötilaryhmää. Tämä on lämpötila -lähettimen lämpöpään kompensointiperiaate.
Termoelementtilämpömittari on tällä hetkellä laajalti käytetty lämpömittari. Termoelementtilämpömittari on lämpötilan sähköinen mittauslaite, joka koostuu yleensä kolmesta osasta: termoelementti, lämpöpohja kylmän pään lämpötilan kompensointilaite (tai elementti) ja näyttölaite, ja kolme on kytketty johtimilla.








