Главная - Знания - Детали

Существует ли какое -либо влияние, если медный провод подключен к компенсационной проволоке термопары?

Способен ли участок медного провода, подключенной к компенсационной проволоке термопары?
1. Середина компенсационной проволоки термопары может быть припаяна с помощью олова!

2. Если компенсационный провод не достаточно длинный, его необходимо заменить медным проводом, а «закон промежуточного проводника» должен соблюдаться!

Метод компенсации холодной компенсации прибора для измерения температуры на основе термопары

Термопара является обычно используемым датчиком температуры, который использует термоэлектрический эффект и измеряет температуру на основе термоэлектрической силы электродвигателей, генерируемой разницей температур между холодными и горячими концами. Он имеет преимущества высокой точности измерения, простой структуры и простого использования. Он широко использовался в приборах измерения температуры. Общий метод компенсации холодного, оказывает большое влияние на результаты измерения из-за ее сложной структуры, высокого шума и плохой линейности.

Новый метод для холодной компенсации термопавлей. Подает ли часть медного провода, подключенной к компенсационному проводе термопары?

Принцип

Этот метод измеряет холодную температуру с помощью PT1000. После преобразования A/D он передается на хост -компьютер MCU. Значение сопротивления преобразуется в значение напряжения с помощью программного обеспечения и добавляется к напряжению термопары. Затем компенсационный блок устраняет влияние изменения температуры холодной, тем самым компенсируя.

Дизайн блока компенсации

Основным устройством для компенсации холодного конца в этом методе является алюминиевый блок с хорошей теплопроводностью.

Общий метод компенсации с холодной термопарой

Принцип метода компенсации моста

Значения сопротивления R1, R2 и R3 равны и изготовлены из меди марганца с температурным коэффициентом приблизительно нуля, то есть их значения сопротивления не изменяются с изменениями температуры, в то время как RT использует тепловой резистор PT1000, который находится в одном и том же поле температуры, что и холодный конец термопары. Его значение сопротивления изменяется с изменением температуры. Когда температура повышается, значение сопротивления увеличивается. Когда температура холодного конца равна нулю, r 1= r 3= r 2= r1, что может сделать выход моста. Если температура холодной конечности повысится, термоэлектрический потенциал термопары уменьшится и вызовет ошибки измерения. Однако в настоящее время значение сопротивления PT1000 также увеличится с повышением температуры, а затем мост компенсации теряет баланс, а выходное значение не равна нулю. Значение изменения выхода моста равно значению изменения термоэлектрического потенциала термопары, и эти два изменения в противоположных направлениях, а затем оба отменяют друг друга, чтобы общее выходное значение не изменялось при изменении температуры холодной конечности.

Экспериментальная запись данных

Во время эксперимента генератор напряжения Millivolt был использован для имитации термоэлектрического потенциала термопары K-типа. После того, как конверсия A/D была завершена на плате, оно было загружено на хост -компьютер через MCU, а хост -компьютер преобразовал значение A/D в температуру и отобразил его.

Этот метод имеет очень высокие требования к точности R1, R2 и R3, а шум и температурный дрейф V+ должны быть небольшими, а стабильность должна быть высокой. Чтобы удовлетворить экспериментальные требования, ток моста должен быть подходящим ценностью, и отладка затруднена. При выполнении многоканальных измерений необходимо расположить многоканальные устройства, и структура является относительно сложной.

Три через отверстия пробиваются в последовательности на горизонтальной центральной оси прямоугольной алюминиевой блокировки с равными промежутками и разрезают вдоль горизонтальной центральной оси. В последующем процессе проводки два компенсационных провода нажимают влево и вправо через отверстия, а середина через отверстие вносит в тепловой резистор PT1000. В процессе прессования, чтобы обеспечить однородность теплопроводности, диаметры теплового резистора и компенсационного провода должны быть последовательными и полностью контактными с компенсационным блоком, а изоляционные материалы должны быть одинаковыми.

Конструкция компенсационной схемы

Термопара подключена к компенсационному блоку в ящике прибора через компенсационный провод, а затем подключен к плате в рамке в коробке через проволоку Cu. Компенсационный блок и холодный конец термопары находятся в ящике для прибора. PT1000 используется для измерения температуры в приборной коробке, а TC - температура окружающей среды за пределами приборной коробки.

 

 

info-1600-1103

Отправить запрос

Вам также может понравиться