Новый метод компенсации температуры температуры холодного соединения термопары
Оставить сообщение
В качестве элемента измерения температуры термопару имеет простую структуру, легко изготавливать, удобно использовать, имеет высокую точность измерения и может быть измерена на месте и дистанционно передано. При работе он может измерить температуру газа, жидкости и твердого вещества только путем сотрудничества с дисплеем. Термопары могут использоваться для измерения температур в диапазоне -200 до 1600 градусов, а некоторые термопары могут даже измерять температуры выше 2000 градусов. Следовательно, термопары являются одним из наиболее широко используемых элементов температуры.
Однако только тогда, когда температура опорного конца (холодный конец) термопары является стабильной, его термоэлектрический потенциал связан с температурой рабочего конца в качестве однознанной функции. Таблицы выпускной из разных термопалей производятся, когда температура холодного конца составляет 0 степень. В фактическом процессе применения холодный конец термопары находится близко к измеренному оборудованию и находится в воздухе. Трудно поддерживать стабильность, не говоря уже о том, чтобы поддерживать 0 степень, поэтому вводится отклонение измерения. Чтобы устранить это отклонение, компенсация должна быть выполнена. Общие методы компенсации температуры холодного конца термопавли включают метод модификации расчетов, метод температуры холодной концы, метод компенсационной проволоки и метод компенсационного моста. С разработкой электронных технологий метод компенсационного моста использовался все более и более широко. В этой статье суммируются характеристики предыдущего метода компенсационного моста и предлагает новый тип компенсационного моста, который является удобным, осуществимым и недорогим.
2. Обычно используется мост компенсационного компенсации холодной температуры
1) Компенсационный мост с медным резистором в качестве элемента температуры
Компенсационный мост с медным резистором в качестве элемента чувствительности температуры показан на рисунке 1, где r 1= r 2= r3 намотана медной марганцевой медью, и его сопротивление не изменяется при температуре окружающей среды. R4 намотана медной проволокой, и его сопротивление изменяется с температурой окружающей среды. Компенсационный мост подключен к термопару измерения температуры через компенсационный провод. Когда температура холодного конца составляет 20 градусов, r 4= r 1= r 2= r3, а R5 используется для регулировки напряжения питания моста, когда используются разные термопары. Когда температура холодного конца составляет 20 градусов, r 1= r 2= r 3= r4, мост сбалансирован, и на обоих концах нет напряжения, а на обоих концах A и B. Когда температура холодной конечности не равна 20 градусам, между a и b будет несбалансированная выходная выходная сигнала. Несбалансированное напряжение
Передатчик допускает рабочую температуру 0-65 степень или 0-85, что трудно удовлетворить потребности более высоких температурных случаев, и каждая измерительная схема в передатчике имеет определенный коэффициент температуры. Цена изолированных передатчиков относительно высока, что приводит к высокой общей стоимости измерения температуры 〔2〕.
2) Новый компенсационный мост
Новый компенсационный мост принимает метод разделения установки. Элемент температуры (медный резистор) установлен в соединительной коробке термопары, а другие части моста установлены в последующем измерительном приборе. Его принципиальная схема показана на рисунке 3. Среди них RT представляет собой медный резистор, который ощущает изменение температуры холодной конечности термопары. R1, R2 и R3 являются высокотемпературными коэффициентами металлических пленочных резисторов, а RP (то есть r 4+ r5)-многократный металлический потенциометр. Пусть r 1+ rt=r 2+ r 3+ rp при температуре точки равновесия. При выборе r1 и r2 сделайте r 1= r2, а значение сопротивления составляет между десятками кило-Ом и мегома.
Как видно из таблицы 2, когда сопротивление свинца меняется одновременно, влияние на результаты измерения можно игнорировать. В фактическом использовании из-за трехпроводного метода соединения, в основном сопротивление проживания в основном претерпевает такие изменения. Как видно из таблицы 3, когда изменение сопротивления свинцового сопротивления на двух ветвях мостовой схемы непоследовательно, это вызовет отклонение измерения. В это время разница в изменении сопротивления свинца эквивалентна изменению сопротивления медной измерения температуры холодной температуры. Когда значение сопротивления меди на большое (сотни Ом), это отклонение не будет слишком большим.








