Hjem - Kunnskap - Detaljer

Termoelementets kalde veikompensasjonsprinsipp

Når du måler temperaturen, er temperaturen på den kalde enden (måleenden den varme enden, og enden koblet til målekretsen gjennom blyet kalles den kalde enden) av termoelementet må forbli uendret, slik at størrelsen på dets termoelektriske potensial er proporsjonalt med den målte temperaturen. Hvis (omgivelses) temperaturen på den kalde enden endres under måling, vil den alvorlig påvirke målingen av målingen. Å ta visse tiltak ved den kalde enden for å kompensere for virkningen forårsaket av endringen i den kalde endetemperaturen kalles den kalde endekompensasjonen til termoelementet.

Den kalde endekompensasjonen til termoelementet bruker vanligvis en bro sammensatt av en termisk motstand i serie i den kalde enden. De tre armene på broen er standardmotstander, og den andre armen er sammensatt av en (kobber) termisk motstand. Når temperaturen på den kalde enden endres (for eksempel øker), vil det termoelektriske potensialet som genereres av termoelementet også endres (reduksjon), og på dette tidspunktet vil motstanden til den termiske motstanden i seriens bro også endre seg og føre til at spenningen i begge ender av broen endres (øke). Hvis parametrene er godt valgt og ledningene er riktige, er spenningen som genereres av broen nøyaktig lik mengden som det termoelektriske potensialet endres med temperatur, og den totale utgangsspenningen (potensialet) for hele termoelementets målekrets gjenspeiler virkelig den målte temperaturverdien. Dette er prinsippet om kald sluttkompensasjon av termoelementet. Kaldt kompensasjonsprinsipp for termoelement

Imidlertid trenger termiske motstander ikke kald-endekompensasjon, fordi den såkalte "kalde endekompensasjonen" betyr at det termoelektriske potensialet til termoelementer måles med 0 grader som standard, og det krever ikke en eksitasjonskilde. Instrumentet er ved romtemperatur, så for termoelementer måles det ikke med 0 grader som standard, så det er ikke nøyaktig. Derfor, i instrumentet, må det generelt være en kald kompensasjonskrets.
Termiske motstander og termoelementer har forskjellige temperaturmålingsprinsipper. De måler temperaturen basert på prinsippet om at deres egen motstand endres med temperatur. Vi gir platinastransmotstanden en strøm eksitasjon og leser direkte spenningen i begge ender, noe som nesten ikke har noe å gjøre med omgivelsestemperaturen på instrumentet. Hvis en firtrådsmåling brukes, kan avstanden mellom instrumentet og sensoren være enda lenger.

Termoelementbeskyttelsesrør

Termoelementbeskyttelsesrør er en erme som beskytter termoelementkjernen.
1. Termoelement (termoelement) er et ofte brukt temperaturmåleelement i temperaturmåleinstrumenter. Den måler direkte temperatur og konverterer temperatursignalet til et termoelektrisk potensiell signal, som blir konvertert til temperaturen på det målte mediet gjennom et elektrisk instrument (sekundært instrument).
2. Utseendet til forskjellige termoelementer er ofte veldig forskjellig på grunn av behov, men deres grunnleggende struktur er omtrent den samme. De er vanligvis sammensatt av hoveddeler som varme elektroder, isolerende hylsebeskyttelsesrør og koblingsbokser, og brukes i forbindelse med kompensasjonsledninger og skjerminstrumenter, registreringsinstrumenter og elektroniske regulatorer.

Det er mange typer sendere i temperaturmålingsapplikasjoner. Termoelementer er en ofte brukt temperatursensor, som kan brukes mye i forskjellige temperaturkontrollfelt for industriell produksjon. Sammenlignet med RTD, elektrisk termistor og temperaturdeteksjon integrert krets (IC), kan termoelementsensorer oppdage et bredere temperaturområde og ha en høyere kostnadsytelse. I tillegg gjør fasthet, pålitelighet og rask responstid for termoelementer dem egnet for forskjellige arbeidsmiljøer. Selvfølgelig har termoelementer også noen defekter i temperaturmåling, for eksempel dårlig linearitet. Selv om de kan måle et bredere temperaturområde enn RTD og temperatursensor IC, reduseres lineariteten deres kraftig. I tillegg kan RTD og temperatursensor IC gi høyere følsomhet og nøyaktighet, og er ideelle valg for presise temperaturmålesystemer. Termoelement-signalnivåene er veldig lave og krever ofte forsterkning eller høyoppløselige datakonvertere for behandling. Hvis de ovennevnte problemene er ekskludert, gjør den lave prisen, brukervennligheten og det store temperaturområdet for termoelementer dem mye brukt.

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like