Klassificering og arbejdsprincip for kompensationstråd
Læg en besked
Klassificering og arbejdsprincip for kompensationstråd
Når vi bruger kompensationstråd med K-graduering til at matche termoelement med N-eksamen, vil det forårsage, at overkompensation og displayetemperatur er for høj; Tværtimod, at brug af kompensationstråd med N-eksamen til at matche termoelement med K-graduering vil forårsage underkompensation og displayetemperaturen for lav.
Klassificering og arbejdsprincip for kompensationstråd
Inden for et bestemt temperaturområde kaldes ledningen med termoelektriske egenskaber, der ligner dem for termoelement, kompensationstråd for termoelement.
I henhold til den mellemliggende temperaturregel for termoelement er den samlede potentielle værdi af termoelementstemperaturmålingskredsløb kun relateret til temperaturen i den varme ende og referencenden og påvirkes ikke af ændringen af mellemtemperatur.
Klassificering af kompensationstråd
I henhold til kompensationsnøjagtigheden er den opdelt i almindelig karakter og præcisionskvalitet. Fejlen efter kompensation af præcisionskvalitet er omtrent kun halvdelen af den i almindelig karakter, og den bruges normalt på steder med høje måleansøgningskrav. F.eks. Er tolerancen for kompensationstråden af S og R -graduering ± 2,5 grad for præcisionskvalitet og ± 5. 0 grad for almindelig karakter; Tolerancen for kompensationstråden for K og N -graduering er ± 1,5 grad for præcisionskvalitet og ± 2,5 grad for almindelig karakter. I modellen er den almindelige karakter ikke markeret, og præcisionskvaliteten er angivet med 's'.
I princippet er det opdelt i udvidet type og kompenseret type. Den nominelle kemiske sammensætning af legeringstråden af den udvidede type er den samme som for den anvendte termoelement, så det termoelektriske potentiale er også det samme, hvilket er angivet med 'X' i modellen. Den nominelle kemiske sammensætning af legeringstråden af den kompenserede type adskiller sig fra den anvendte termoelement, men inden for dets arbejdstemperaturområde er det termoelektriske potentiale tæt på den nominelle værdi af det termoelektriske potentiale for den anvendte termoelement, hvilket er indikeret med 'C' i modellen.
Med hensyn til arbejdstemperatur er det opdelt i generel brug og varmebestandig brug. Arbejdstemperaturen for generel brug er 0 ~ 1 0 0 grad (nogle få er 0 ~ 70 grader); Arbejdstemperaturen for varmebestandig brug er 0 ~ 200 grad.
Derudover kan kompensationsledningerne opdeles i enkeltstreng og multi-core (blød ledning) i henhold til antallet af kerner og almindelige og afskærmede kompensationsledninger i henhold til om de har et afskærmningslag. Der er også kompensationsledninger, der er specielt brugt til iboende sikre kredsløb i eksplosionssikre lejligheder.
Flere problemer i ansøgningen
Matchning af kompensationsledninger og termoelementer
Kompensationsledninger i forskellige gradueringer kan kun bruges med termoelementer med samme eksamen, ellers kan de være underkompenseret eller overkompenseret. De termoelektriske potentielle værdier for almindeligt anvendte termoelementer ved 100 grader og 200 grader, der skal kompenseres, er vist i
Termoelektriske potentielle værdier for almindeligt anvendte termoelementer ved 100 grader og 200 grader, så kompensationsledninger, der matcher termoelementmaterialerne, kan bruges til at erstatte de dyrebare termoelementmaterialer, der skal udvides, og referencenden kan udvides fra termoelementet forbindelsesboks til den digitale displayterminal, og kompensationstråden kan kompensere den originale reference -ende. Ud over at reducere målefejl har kompensationsledninger også følgende fordele: De kan forbedre de fysiske og mekaniske egenskaber ved termoelementstemperaturmålingskredsløbet. For eksempel kan brugen af multi-strand wire kerner eller kompensation af små diameter-kompensation øge linjen fleksibilitet, hvilket gør det lettere at forbinde og beskytte ekstern interferens; De kan reducere omkostningerne ved målelinjen.








