Какие методы существуют для контроля температуры холодного соединения термопары?
Оставить сообщение
Есть много способов контролировать температуру холодного конца термопары . Вот несколько общих методов:
Метод постоянной температуры холодного конца
Принцип: поместите холодный конец термопары в среду постоянной температуры, чтобы температура холодной конечной конечности оставалась неизменной, тем самым исключая влияние изменения температуры холодного конечного конечного результата на результат измерения .
Реализация: постоянная температурная ванна обычно используется для достижения температуры холодной концы .. Постоянная температурная ванна может быть электронным устройством с высокой устойчивой температурой, которая контролирует температуру в ванне вблизи установленного значения через систему отопления или охлаждения, с точностью ± 0. 1 градуса или даже более высокая температура или даже более высокая температура. Вани часто используются для размещения холодного конца термопавли.
Метод компенсационной проволоки
Принцип: используйте компенсационные провода, чтобы расширить холодный конец термопары до места, где температура относительно стабильна . Компенсационный провод обладает теми же термоэлектрическими свойствами, что и термопару в пределах определенного диапазона температуры, так что холодный конец может быть перенесен в область с относительно стабильной температурой окружающей среды от точки измерения {1}.
Реализация: выберите соответствующий компенсационный провод в соответствии с типом термопары и правильно подключите его с положительными и отрицательными полюсами термопары ., например, для термопары K-типа соответствующая компенсационная проволока K-типа следует использовать {3} При подключении, чтобы не обратить вспять. сопротивление .
Метод коррекции расчета
Принцип: измеряя фактическую температуру холодного конца, результат измерения корректируется в соответствии с таблицей выпускной термопары и соответствующей формулой расчета для устранения влияния изменения температуры холодного конца .
Метод реализации: используйте высокий термометр для измерения температуры холодного конца, а затем вычислите соответствующее значение коррекции термоэлектрического потенциала при фактической температуре холодного конечного конечно=at + bt² (E - термоэлектрический потенциал, t - это температура, a и b - константы), измеренная температура холодного конца - t₀, а термоэлектрический потенциал, генерируемый разницей температуры между горячим конце bt₀²) .
Электронный метод компенсации
Принцип: Используйте электронные схемы для автоматического измерения температуры холодного конца и генерировать соответствующее компенсационное напряжение в соответствии с изменением температуры, которое добавляется к термоэлектрическому потенциалу термопары для достижения автоматической компенсации температуры холодной конечности .
Реализация: добавьте чип компенсации температуры холодной температуры или модуль цепного цепи в схему измерения термопары . Эти чипы обычно интегрируют датчики температуры и компенсационные цепи, могут измерить температуру холодного конца в режиме реального времени и генерировать подходящее компенсационное напряжение с помощью инструментальной температуры, примерная для разведывательных поведений, таковые, такие как разведывательные поводчики, такие как пример, пример, на примере, на примере, пример, пример, пример, пример, пример, на пример, на пример, на пример, на пример, на пример, пример для разведки, в том числе, например, на пример для разведывания. AD594/AD595, который может достичь высокоостренной автоматической компенсации температуры холодной конечной температуры .
Метод компенсации моста
Принцип: используйте напряжение, генерируемое несбалансированным мостом, чтобы компенсировать изменение термоэлектрического потенциала, вызванное изменением температуры холодной конечной температуры термопары . Один рука моста состоит из термистора, чье сопротивление изменяется с изменением температуры холодной конечной точки зрения, поэтому мост выводит напряжение компенсации, связанное с изменением в холодном конце температуры.
Реализация: термистор и фиксированный резистор образуют схему моста, а холодный конец термопары соединен с узлом моста . Когда изменяется температура холодного конца, сопротивление термистора изменяется, мост теряет баланс, а характеристики компенсации выводятся. Термоэлектрическое изменение потенциала, вызванное изменением температуры холодной конечности термопары, тем самым достигая компенсации температуры холодной конечно







