En ny metode for termoelementets kalde kryssstemperaturkompensasjon
Legg igjen en beskjed
Som et temperaturmåleelement har termoelementet en enkel struktur, er enkel å produsere, praktisk å bruke, har høye temperaturmålingsnøyaktighet og kan måles på stedet og eksternt overført . Når du fungerer, kan den måle temperaturen på gass, væske og bare være med å kooperere med skjerminstrumentet .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} -200 til 1600 grader, og noen termoelementer kan til og med måle temperaturer over 2000 grader . Derfor er termoelementer
Bare når temperaturen på referanseenden (kald ende) av termoelementet er stabil, er det termoelektriske potensialet relatert til arbeidsendemperaturen som en enkeltverdifunksjon . Gradueringstabellene til forskjellige termooppen som er en målt den som er en målemålet, er}}}}} -graden} i den som er en måltemperatur, er den som er kulde i den ene verdien av den kalde. Utstyr og er i luften . Det er vanskelig å opprettholde stabilitet, enn si vedlikeholde 0 grad, så måleavvik blir introdusert . For å eliminere dette avviket, må kompensasjon for å kompensere for å kompensere. Metode . Med utvikling av elektronisk teknologi har kompensasjonsbro-metoden blitt brukt mer og mer vidt . Denne artikkelen oppsummerer egenskapene til den forrige kompensasjonsbro-metoden og foreslår en ny type kompensasjonsbro som er praktisk, gjennomførbar og lavkostnad .
2. Brukte ofte kaldtemperaturkompensasjonsbro
1) Kompensasjonsbro med kobbermotstand som temperatursenseringselement
Kompensasjonsbroen med kobbermotstand som temperatursenseringselement er vist i figur 1, der R 1= R 2= R3 er viklet med mangan -kobber, og dens motstand endres ikke med omgivelsestemperaturen. R4 er viklet med kobbertråd, og dens motstandsendring med at man kan koble til {4} R4 er viklet med kobbertråd, og dens termoelement gjennom kompensasjonsledningen . når den kalde endetemperaturen er 20 grader, r 4= r 1= r 2= R3, og R5 brukes til å justere strømforsyningsspenningen til broen når du er en gang, når du er en gang, når du er en gang, og r5 brukes {{{{{{{ R 1= r 2= r 3= r4, broen er balansert, og det er ingen spenningsutgang i begge ender A og B . når den kalde endetemperaturen ikke er lik 20 grader, det vil være en ikke -ikke -volt.
Senderen tillater en driftstemperatur på 0-65 grad eller 0-85 grad, noe som er vanskelig å imøtekomme behovene for anledninger med høyere temperatur, og hver målekrets i senderen har en vis
2) Ny kompensasjonsbro
Den nye kompensasjonsbroen vedtar en delt installasjonsmetode . Temperatursenseringselementet (kobbermotstand) er installert i kryssboksen til termoelementet, og de andre delene av broen er installert i den påfølgende måleinstrumentet}}}} dens prinsippkrets er vist i figuren 3.}} dens prinsippkrets er vist i figuren 3.}}} dens prinsippkrets er vist i den påfølgende måleinstrumentet for den kopperen, og den er en Thermocouple . R1, R2 og R3 er høytemperaturkoeffisient metallfilmmotstander, og RP (i . e . r 4+ R5) er et multi-sving metallfilmpotentiometer .}}}}}}}}}}}}}}}} R 1+ rt=r 2+ r 3+ rp ved likevektspunkt
Som det fremgår av tabell 2, når blymotstanden endres samtidig, kan innvirkningen på måleresultatene ignoreres . I faktisk bruk, på grunn av tre-trådtilkoblingsmetoden, gjennomgår blyresistensen hovedsakelig at den endringer {{3} som kan se fra tabell 3, når blygemotstanden endres på de to forgrenene av broen som broen er fra tabellen 3, når blyen er målt på de to forgrenene. Denne gangen tilsvarer forskjellen i blymotstandsendring endringen av kaldtemperaturmåling Kobbermotstand . Når kobbermotstandsverdien er stor (hundrevis av ohm), vil dette avviket ikke være for stort .








