Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hvilke metoder er det for å kontrollere den kalde kryssstemperaturen til et termoelement?

Det er mange måter å kontrollere temperaturen på den kalde enden av et termoelement. Her er noen vanlige metoder:
Kald sluttkonstant temperaturmetode
Prinsipp: Plasser den kalde enden av termoelementet i et konstant temperaturmiljø, slik at den kalde endetemperaturen forblir uendret, og dermed eliminerer påvirkningen av den kalde endemperaturendringen på målesultatet.
Implementering: Et konstant temperaturbad brukes vanligvis for å oppnå kald sluttkonstant temperatur. Det konstante temperaturbadet kan være en elektronisk konstant temperaturanordning med høy presisjon som styrer temperaturen i badekaret nær den innstilte verdien gjennom et oppvarmings- eller kjølesystem, med en nøyaktighet på ± 0. 1 grad eller enda høyere. For eksempel brukes ofte i laboratorier, oljebad konstante temperaturbad eller vannjakke konstant temperaturbad ofte for å plassere den kalde enden av termoelementer.
Kompensasjonstrådmetode
Prinsipp: Bruk kompensasjonsledninger for å utvide den kalde enden av termoelementet til et sted der temperaturen er relativt stabil. Kompensasjonsledningen har de samme termoelektriske egenskapene som termoelementet innenfor et visst temperaturområde, slik at den kalde enden kan overføres til et område med en relativt stabil omgivelsestemperatur vekk fra målepunktet.
Implementering: Velg riktig kompensasjonsledning i henhold til typen termoelement og koble den riktig til de positive og negative polene i termoelementet. For en termoelement av K-type bør for eksempel den tilsvarende kompensasjonsledningen av K-typen brukes. Når du kobler til, må du være forsiktig med å snu polariteten og sørg for at tilkoblingspunktene er i god kontakt for å redusere feilen forårsaket av kontaktmotstand.
Beregningskorreksjonsmetode
Prinsipp: Ved å måle den faktiske temperaturen i den kalde enden, blir målesultatet korrigert i henhold til termoelementets konfirmasjonstabell og den tilsvarende beregningsformelen for å eliminere påvirkningen av den kalde endemperaturendringen.
Implementeringsmetode: Bruk et termometer med høy presisjon for å måle den kalde endetemperaturen, og beregne deretter den tilsvarende termoelektriske potensielle korreksjonsverdien ved den faktiske kalde endetemperaturen i henhold til termoelementets graderingsformel eller slå opp graderingstabellen, og legge til eller trekke det fra det målte termoelektriske potensialet for å oppnå det korrigerte målesultatet. For eksempel er graderingsligningen til termoelementet kjent for å være E=ved + BT² (E er termoelektrisk potensial, t er temperatur, A og B er konstanter), den målte kald endemperaturen er T₀, og den termoelektriske potensialet generert av temperaturforskjellen mellom den varme enden og den kalde enden er E₁, så den Therm -therm -en -term -en -term -en -term -en -term -en -term -en -term -temperaturen som den er den faktiske temperaturen, er den termoelektriske potensielle=e₁ + (at₀ + bt₀²).
Elektronisk kompensasjonsmetode
Prinsipp: Bruk elektroniske kretsløp for å automatisk måle den kalde endetemperaturen, og generere en tilsvarende kompensasjonsspenning i henhold til temperaturendringen, som legges til det termoelektriske potensialet til termoelementet for å oppnå automatisk kompensasjon av den kalde endetemperaturen.
Implementering: Legg til en Cold End Temperatur -kompensasjonsbrikke eller kretsmodul i termoelementets målekrets. Disse brikkene integrerer vanligvis temperatursensorer og kompensasjonskretser, kan måle den kalde endetemperaturen i sanntid og generere en passende kompensasjonsspenning gjennom det interne operasjonelle forsterkeren og motstandsnettet. For eksempel bruker noen intelligente temperaturmåleinstrumenter dedikerte kalde endekompensasjonsbrikker, for eksempel AD594\/AD595, som kan oppnå automatisk kompensasjon av kald endemperatur.
Bridge kompensasjonsmetode
Prinsipp: Bruk spenningen som genereres av en ubalansert bro for å kompensere for den termoelektriske potensielle endringen forårsaket av endringen i den kalde endetemperaturen på termoelementet. En arm av broen er sammensatt av en termistor, hvis motstand endres med endringen i den kalde endetemperaturen, slik at broen sender ut en kompensasjonsspenning relatert til endringen i den kalde endetemperaturen.
Implementering: Termistoren og en fast motstand danner en brokrets, og den kalde enden av termoelementet er koblet til en node av broen. Når den kalde endetemperaturen endres, endrer motstanden til termistoren, broen mister balansen, og en kompensasjonsspenning sendes ut. Ved å justere parametrene til broen og termistorens egenskaper samsvarer kompensasjonsspenningen den termoelektriske potensielle endringen forårsaket av den kalde endemperaturendringen av termoelementet, og dermed oppnå kald endemperaturkompensasjon. For eksempel, i noen industrielle temperaturmålesystemer, brukes denne brokompensasjonsmetoden ofte for å forbedre målingens nøyaktighet.

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like