Hjem - Viden - Detaljer

Er der nogen virkning, hvis en kobbertråd er forbundet til kompensationstråden for termoelementet?

Har et afsnit af kobbertråd tilsluttet kompensationstråden af ​​termoelementet nogen virkning?
1.. Midt på termoelementskompensationstråden kan loddes med tin!

2. Hvis kompensationstråden ikke er lang nok, skal den erstattes med kobbertråd, og "mellemlederloven" skal følges!

Kold-end kompensationsmetode til temperaturmålingsinstrument baseret på termoelement

Termoelement er en almindeligt anvendt temperatursensor, der bruger den termoelektriske virkning og måler temperaturen baseret på den termoelektriske elektromotoriske kraft genereret af temperaturforskellen mellem de kolde og varme ender. Det har fordelene ved høj måleanøjagtighed, enkel struktur og let brug. Det er blevet vidt brugt i temperaturmålingsinstrumenter. Den generelle forkølelseskompensationsmetode har en stor indflydelse på måleesultaterne på grund af dens komplekse struktur, høje støj og dårlig linearitet.

Ny metode til kold-end kompensation af termoelementer har et afsnit af kobbertråd, der er forbundet til kompensationstråden for termoelementet, nogen virkning?

Princip

Denne metode måler den kolde ende temperatur med PT1000. Efter A/D -konvertering overføres den til værtscomputeren af ​​MCU. Modstandsværdien omdannes til en spændingsværdi med software og tilsættes til termoelementets spænding. Derefter eliminerer kompensationsblokken påvirkningen af ​​den kolde ende temperaturændring og kompenserer derved.

Design af kompensationsblok

Den vigtigste enhed til kold ende -kompensation i denne metode er en aluminiumsblok med god termisk ledningsevne.

Generel termoelement kold ende kompensationsmetode

Princip om brokompensationsmetode

Modstandsværdierne for R1, R2 og R3 er lige og er lavet af manganskobber med en temperaturkoefficient på ca. nul, det vil sige deres modstandsværdier ændres ikke med temperaturændringer, mens RT bruger en termisk modstand PT1000, som er i det samme temperaturfelt som den kolde ende af termoocoot. Dens modstandsværdi ændres med temperaturændringer. Når temperaturen stiger, øges modstandsværdien. Når den kolde ende temperatur er nul, r 1= r 3= r 2= r1, hvilket kan gøre output fra broen nul. Hvis den kolde ende temperatur stiger, vil det termoelektriske potentiale for termoelementet falde og forårsage målefejl. På dette tidspunkt vil modstanden på PT1000 imidlertid også stige med temperaturstigningen, derefter mister kompensationsbroen balance, og outputværdien er ikke nul. Ændringsværdien af ​​broudgangen er lig med ændringsværdien af ​​det termoelektriske potentiale for termoelementet, og de to ændringer i modsatte retninger, derefter annullerer de to hinanden, så den samlede outputværdi ikke ændres med ændringen af ​​den kolde ende temperatur.

Eksperimentel dataregistrering

Under eksperimentet blev en millivoltspændingsgenerator anvendt til at simulere det termoelektriske potentiale i K-typen termoelement. Efter at A/D -konverteringen var afsluttet på kredsløbskortet, blev den uploadet til værtscomputeren gennem MCU, og værtscomputeren konverterede A/D -værdien til temperatur og viste den.

Denne metode har meget høje krav til nøjagtigheden af ​​R1, R2 og R3, og støj og temperaturdrift af V+ skal være lille, og stabiliteten skal være høj. For at imødekomme de eksperimentelle krav skal brostrømmen være en passende værdi, og fejlfindingen er vanskelig. Når man udfører multikanalmålinger, er det nødvendigt at arrangere multikanalsenheder, og strukturen er relativt kompleks.

Tre gennem huller stanses i rækkefølge på den vandrette midterste akse af den rektangulære aluminiumsblok med lige store intervaller og skåret langs den vandrette midterste akse. I den efterfølgende ledningsproces presses de to kompensationsledninger til venstre og højre gennem huller, og midten gennem hulet presses ind i den termiske modstand PT1000. I processen med at presse for at sikre ensartetheden af ​​varmeledning skal diametre for den termiske modstand og kompensationstråden være konsekvent og fuldt ud i kontakt med kompensationsblokken, og de isolerende materialer skal være de samme.

Compensation Circuit Design

Termoelementet er forbundet til kompensationsblokken i instrumentboksen gennem kompensationstråden og tilsluttes derefter til kredsløbskortet i boksen gennem CU -ledningen. Kompensationsblokken og den kolde ende af termoelementet er i instrumentboksen. PT1000 bruges til at måle temperaturen til i instrumentboksen, og TC er omgivelsestemperaturen uden for instrumentboksen.

 

 

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide