Hjem - Viden - Detaljer

Termoelement koldt forbindelseskompensationsprincip

Ved måling af temperaturen kaldes temperaturen på den kolde ende (den målende ende den varme ende, og slutningen, der er tilsluttet målekredsløbet gennem blyet, kaldes den kolde ende) af termoelementet skal forblive uændret, så størrelsen af ​​dets termoelektriske potentiale er proportional med den målte temperatur. Hvis den (omgivende) temperatur på den kolde ende ændres under måling, vil den alvorligt påvirke målingens nøjagtighed. At tage visse foranstaltninger i den kolde ende for at kompensere for påvirkningen forårsaget af ændringen i den kolde ende temperatur kaldes den kolde ende -kompensation af termoelementet.

Den kolde ende -kompensation af termoelementet bruger normalt en bro sammensat af en termisk modstand i serie i den kolde ende. Broens tre arme er standardmodstande, og den anden arm er sammensat af en (kobber) termisk modstand. Når temperaturen på den kolde ende ændres (for eksempel øges), vil det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet, også ændre sig (fald), og på dette tidspunkt vil modstanden for den termiske modstand i seriebroen også ændre og forårsage spænding i begge ender af broen til at ændre (stigning). Hvis parametrene er godt valgt, og ledningerne er korrekte, er spændingen, der genereres af broen, nøjagtigt lig med det beløb, hvormed det termoelektriske potentiale ændres med temperaturen, og den samlede udgangsspænding (potentiale) for hele termoelementmålingskredsløbet afspejler virkelig virkelig den målte temperaturværdi. Dette er princippet om den kolde ende kompensation af termoelementet. Kold-end kompensationsprincip for termoelement

Termiske modstande har imidlertid ikke brug for kold-end-kompensation, fordi den såkaldte "kolde-end-kompensation" betyder, at det termoelektriske potentiale for termoelementer måles med 0 grader som standarden, og det kræver ikke en excitationskilde. Instrumentet er ved stuetemperatur, så for termoelementer måles det ikke med 0 grader som standarden, så det er ikke nøjagtigt. Derfor skal der i instrumentets kredsløb generelt være et koldt-end kompensationskredsløb.
Termiske modstande og termoelementer har forskellige temperaturmålingsprincipper. De måler temperatur baseret på princippet om, at deres egen modstand ændrer sig med temperaturen. Vi giver platinemodstanden en aktuel excitation og læser direkte spændingen i begge ender, hvilket næsten ikke har noget at gøre med instrumentets omgivelsestemperatur. Hvis der anvendes en fire-ledningsmåling, kan afstanden mellem instrumentet og sensoren være endnu længere.

Termoelementbeskyttelsesrør

Termoelementbeskyttelsesrør er et ærme, der beskytter termoelementet.
1. termoelement (termoelement) er et almindeligt anvendt temperaturmålingselement i temperaturmålingsinstrumenter. Den måler direkte temperatur og omdanner temperatursignalet til et termoelektrisk potentiale signal, der omdannes til temperaturen på det målte medium gennem et elektrisk instrument (sekundært instrument).
2. udseendet af forskellige termoelementer er ofte meget forskellige på grund af behov, men deres grundlæggende struktur er omtrent den samme. De er normalt sammensat af hoveddele, såsom varme elektroder, isolerende muffebeskyttelsesrør og koblingsbokse og bruges i forbindelse med kompensationsledninger og displayinstrumenter, optagelsesinstrumenter og elektroniske regulatorer.

Der er mange typer sendere i temperaturmålingsapplikationer. Termoelementer er en almindeligt anvendt temperatursensor, som kan bruges i vid udstrækning inden for forskellige temperaturkontrolfelter i industriel produktion. Sammenlignet med RTD, elektrisk termistor og temperaturdetektion Integreret kredsløb (IC), kan termoelement sensorer detektere et bredere temperaturområde og have en højere omkostningsydelse. Derudover gør fasthed, pålidelighed og hurtig responstid for termoelementer dem velegnede til forskellige arbejdsmiljøer. Naturligvis har termoelementer også nogle mangler i temperaturmåling, såsom dårlig linearitet. Selvom de kan måle et bredere temperaturområde end RTD og temperatursensor IC, reduceres deres linearitet meget. Derudover kan RTD og temperatursensor IC give højere følsomhed og nøjagtighed og er ideelle valg for præcise temperaturmålingssystemer. Termoelskabssignalniveauer er meget lave og kræver ofte amplifikation eller højopløsningsdatakonvertere til behandling. Hvis ovenstående problemer er udelukket, gør den lave pris, brugervenlighed og bredt temperaturområde af termoelementer dem i vid udstrækning.

 

info-1600-1103

 

Send forespørgsel

Du kan også lide