Температурная компенсация холодного спая термопары
Оставить сообщение
Теоретически термопары измеряются при температуре {{0}} градусов на холодном конце. Однако при измерении прибор обычно находится при комнатной температуре, но из-за того, что температура холодного конца не равна 0 градусов, разность термоэлектрических потенциалов уменьшается, что приводит к неточным измерениям и ошибкам. Таким образом, мерой компенсации, принимаемой для уменьшения ошибок, является компенсация температуры холодного конца.
Поэтому часто принимаются некоторые меры для устранения влияния изменений температуры холодного конца, такие как метод постоянной температуры холодного конца, метод коррекции температуры холодного конца, метод компенсационного провода и метод компенсационного моста.
(1) Метод постоянной температуры холодного конца
При калибровке термопар температура холодного конца обычно устанавливается на {{0}} градусов. Поэтому холодный конец часто помещают в смесь ледяной воды для поддержания постоянной температуры 0 градусов. В лабораторных условиях холодный конец обычно помещают в пробирку с изоляционным маслом, а затем помещают в изолированный контейнер, наполненный смесью ледяной воды, чтобы поддерживать холодный конец при температуре 0 градусов.
(2) Метод коррекции температуры холодного конца
В связи с тем, что шкала температуры термопары получается при поддержании температуры холодного конца на уровне {{0}} градусов, а используемая совместно с ней измерительная схема или прибор индикации калибруется на основании этого соотношения кривой необходимо скорректировать указанное значение прибора, когда температура холодного конца не равна 0 град. Если температура холодного спая выше 0 градусов, но остается постоянной при t0 градусов, измеренный термоэлектрический потенциал должен быть меньше значения градуировки термопары. Чтобы получить истинную температуру, можно использовать правило промежуточной температуры, которое корректируется с помощью следующего уравнения:
E(t,{{0}})= E(t,t1) плюс E(t1,0)
(3) Метод компенсационной проволоки
В связи с тем, что материалы термопар, как правило, относительно дороги (особенно при использовании драгоценных металлов), а расстояние от точки измерения температуры до прибора очень большое, в целях экономии материалов термопар и снижения затрат компенсационные выводы обычно используется для удлинения холодного конца (свободного конца) термопар до диспетчерской с относительно стабильной температурой и подключения их к клеммам прибора. Это специализированный провод с положительной и отрицательной полярностью. При выборе пары проводов и их термоэлектрических характеристиках, соответствующих определенной термопаре в диапазоне менее 100 градусов, до тех пор, пока холодный конец термопары меньше 100 градусов и подключен к холодному концу термопары, это эквивалентно удлинению термопары, что облегчает температурную обработку холодного конца термопары. Если перемещенный холодный конец все еще находится в зоне с высокой температурой или колебаниями, компенсационный провод в это время потеряет свое значение.
Меры предосторожности при использовании компенсационных проводов
① Выбор компенсационного провода
Компенсационный провод должен быть правильно выбран в зависимости от типа используемой термопары и случая, в котором она используется. Например, компенсационный провод пары k-типа следует выбирать, а диапазон рабочих температур следует выбирать в зависимости от ситуации использования. Обычно рабочая температура kx составляет -20~100 градусов, с широким диапазоном -25~200 градусов. Обычная погрешность уровня составляет ± 2,5 градуса, а погрешность точного уровня составляет ± 1,5 градуса.
② Контактное соединение
Старайтесь находиться как можно ближе к двум контактам терминала термопары и поддерживать температуру двух контактов как можно более постоянной. Температура в месте соединения с клеммой прибора должна быть максимально стабильной. Если в приборном шкафу есть вентилятор, место контакта должно быть защищено, чтобы вентилятор не дул прямо на место контакта.
③ Используйте длину
Поскольку сигнал термопары очень низкий, на уровне микровольт, если используемое расстояние слишком велико, сигнал







