Utvidelsesapplikasjon av termoelementkompensasjonsledning
Legg igjen en beskjed
Hvorfor bruke kompenserende ledninger?
For når du bruker et termoelement for temperaturmåling, må referansetemperaturen til termoelementet holdes konstant, ellers vil målefeilen som er innført under temperaturmåling være en viktig variabel, noe som vil påvirke nøyaktigheten av temperaturmåling. Imidlertid, i bruk på stedet, er termoelementreferanseenden ofte plassert i nærheten av en varmekilde med høy temperatur, og termoelementets referanseenden kan ikke stabiliseres på grunn av påvirkning av varmekilden. Derfor er det nødvendig å flytte termoelementreferanseenden til et sted med en relativt stabil temperatur; Kompensasjonsledningen er laget av det samme metallmaterialet som termoelementet, eller har de samme termoelektriske egenskapene (oppvarmingskraft) som termoelementet den er koblet til innenfor et spesifisert temperaturområde (generelt 0-100 grad), og er laget av lett tilgjengelig og billig metallmaterialer. Det kan utvide funksjonen til termoelementet i temperaturmåling eller tjene som en tilkoblingsledning mellom termoelementet og instrumentene (for eksempel elektroniske potensiometre). Så når du bruker termoelementer, bør kompensasjonsledninger kobles til. Men det kan ikke eliminere påvirkningen av referansetemperatur som ikke er null, så referansetemperaturen bør fortsatt korrigeres til 0 grad under bruk.
Når du bruker kompenserende ledninger, bør følgende punkter bemerkes:
1. Ulike kompensasjonsledninger kan bare brukes med tilsvarende modeller av termoelementer, noe som betyr at oppvarmingskraften til forskjellige termoelementer og kompensasjonsledningene som brukes sammen med dem, må være konsistente innenfor det spesifiserte temperaturområdet (for eksempel 0-100 grad).
Når du kobler kompensasjonsledningen til termoelementinstrumentet, skal de to par tilkoblingspunktene være på samme temperatur, og de positive og negative polene skal ikke kobles feil. Kompensasjonstråden tilsvarer et termoelement innenfor et visst temperaturområde (0-100 grad), så strømmen strømmer også fra den positive elektroden til den negative elektroden gjennom referanseterminalen. Når den er koblet til termoelementet, bør den positive elektroden til kompensasjonsledningen kobles til den positive elektroden til termoelementet, og den negative elektroden bør kobles til den negative elektroden til termoelementet. Hvis polariteten er reversert, vil ikke bare kompensasjonsledningen miste sin funksjon, men den vil også oppveie noe av varmekraften til termoelementet, noe som fører til at instrumentets indikerte temperatur er lavere.
3. Temperaturen ved tilkoblingspunktet til kompensasjonsledningen og termoelementet skal ikke overstige det spesifiserte temperaturområdet for bruk.
4. For eksempel kan kompensasjonsledningen koblet til det dynamiske spoleinstrumentet velges med en tykkere ledningsdiameter for å redusere dens motstandsverdi, for ikke å påvirke instrumentets ytre motstandsverdi.
5. For termoelementer med lengre linjer, kan flere og tykkere kompenserende ledninger brukes til enkel installasjon og legging.
Kompensasjonsledninger skal deles inn i to typer basert på legeringsmaterialet til kjernetråden: forlengelsestype og kompensasjonstype
Utvidede kompensasjonsledninger: NX (nikkelkrom silisium nikkel silisium magnesium), KX (nikkelkrom 10 nikkel silisium 3), ex (nikkel krom 10 kobber nikkel 45), JX (jernkobling nikkel 45), TX (kobberkopper nickel 45).
Kompensasjonstype Kompensasjonsledninger: Inkludert SC og RC (kobberkobbernikkel 0. 6), KC (kobberkobbernikkel 40), NC (jernkobbernikkel), etc.
Tidspunktet for bruk av utvidelse eller kompensasjonstype kompensasjonsledninger:
Utvidet type: Når miljøet der den kalde enden av kompensasjonsledningen er lokalisert, er større enn 1 0 0 grader eller mindre enn 0 grader, for å oppnå målingsnøyaktighet, er bare den utvidede typen kompenserende ledning valgt, men prisen er relativt dyr.
Kompensasjonstype: økonomisk rimelig, men den kalde endetemperaturen må være på et relativt stabilt sted.
Kjennetegn som kompensasjonsledninger må ha:
1. Stabile termoelektriske egenskaper, god elektrisk isolasjonsytelse og lang levetid.
2. Myk, med god bøyningsytelse og enkel å bruke.
3. Beleggmaterialet er stabilt og pålitelig, med viss temperaturmotstand og kaldt motstand.







