Onko mitään vaikutusta, jos kuparilanka on kytketty termoelementin kompensointijohtoon?
Jätä viesti
Onko termoelementin kompensointijohtoon kytketyllä kuparilankaosalla mitään vaikutusta?
1. Termoelementin kompensointirangan keskellä voidaan juottaa tinalla!
2.
Lämpötiloihin perustuvan lämpötilan mittausvälineiden kylmän pään kompensointimenetelmä
Termoelementti on yleisesti käytetty lämpötila -anturi, joka käyttää termoelektristä vaikutusta ja mittaa lämpötilan termoelektrisen elektromotiivivoiman perusteella, joka syntyy kylmä- ja kuumien päiden välisen lämpötilaeron avulla. Sillä on korkea mittauksen tarkkuus, yksinkertainen rakenne ja helppokäyttö. Sitä on käytetty laajasti lämpötilan mittausvälineissä. Yleisellä kylmäpään kompensointimenetelmällä on suuri vaikutus mittaustuloksiin sen monimutkaisen rakenteen, korkean melun ja huonon lineaarisuuden vuoksi.
Uusi menetelmä lämpöparien kylmäpään kompensointiin Onko termoelementin kompensointijohtoon kytketyllä kuparilanka-osalla vaikutusta?
Periaate
Tämä menetelmä mittaa kylmäpään lämpötilaa PT1000: lla. A/D -muuntamisen jälkeen se lähettää MCU: n isäntätietokoneelle. Resistanssi -arvo muunnetaan ohjelmiston jännitearvoksi ja lisätään termoelementin jännitteeseen. Sitten kompensointilohko eliminoi kylmäpään lämpötilan muutoksen vaikutuksen, mikä kompensoi.
Korvauslohko
Päälaite kylmän pään kompensointiin tässä menetelmässä on alumiinilohko, jolla on hyvä lämmönjohtavuus.
Yleinen termoelementin kylmäpään kompensointimenetelmä
Siltakorvausmenetelmän periaate
R1: n, R2: n ja R3: n vastusarvot ovat yhtä suuret ja ne on valmistettu mangaanin kuparista, joiden lämpötilakerroin on suunnilleen nolla, ts. Niiden vastusarvot eivät muutu lämpötilan muutosten kanssa, kun taas RT käyttää lämpövastuksen PT1000, joka on samassa lämpötilakentässä kuin lämpöpöydän kylmäpää. Sen vastusarvo muuttuu lämpötilan muutosten myötä. 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 Millivolt-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 sekvenssinä suorakaiteen muotoisen alumiinilohkon vaakasuora keskikesakselille yhtä suurella väliajoin 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.







