Hem - Kunskap - Detaljer

Finns det någon effekt om en koppartråd är ansluten till kompensationstråden för termoelementet?

Har en sektion av koppartråd ansluten till termoelementets kompensationsledning någon effekt?
1. Mitten i termoelementets kompensationstråd kan lödas med tenn!

2. Om kompensationstråden inte är tillräckligt lång måste den ersättas med koppartråd, och "mellanliggande ledarlag" måste följas!

Kallt kompensationsmetod för temperaturmätinstrument baserat på termoelement

Termoelementet är en vanligt förekommande temperatursensor som använder den termoelektriska effekten och mäter temperaturen baserat på den termoelektriska elektromotivkraften som genereras av temperaturskillnaden mellan de kalla och heta ändarna. Det har fördelarna med hög mätnoggrannhet, enkel struktur och enkel användning. Det har använts i stor utsträckning i temperaturmätinstrument. Den allmänna förkylningskompensationsmetoden har en stor inverkan på mätresultaten på grund av dess komplexa struktur, höga brus och dålig linearitet.

Ny metod för kallt kompensation av termoelement har en sektion av koppartråd ansluten till termoelementets kompensationsledning någon effekt?

Princip

Denna metod mäter kallt temperatur med PT1000. Efter A/D -konvertering överförs den till värddatorn av MCU. Motståndsvärdet omvandlas till ett spänningsvärde med programvara och tillsätts till termoelementets spänning. Sedan eliminerar kompensationsblocket påverkan av den kallt temperaturförändringen och kompenserar därmed.

Utformning av kompensationsblock

Huvudanordningen för kall slutkompensation i denna metod är ett aluminiumblock med god värmeledningsförmåga.

Allmänt termoelement kallt kompensationsmetod

Princip för brokompensationsmetod

Motståndsvärdena för R1, R2 och R3 är lika och är gjorda av mangan koppar med en temperaturkoefficient på ungefär noll, det vill säga deras motståndsvärden förändras inte med temperaturförändringar, medan RT använder ett termiskt motstånd PT1000, som är i samma temperaturfält som den kalla änden av termoerna. Dess motståndsvärde förändras med temperaturförändringar. När temperaturen stiger ökar motståndsvärdet. När den kalla sluttemperaturen är noll, r 1= r 3= r 2= r1, vilket kan göra utgången från bron noll. Om den kalla sluttemperaturen stiger kommer termoelementets termoelektriska potential att minska och orsaka mätfel. Vid denna tidpunkt kommer emellertid motståndsvärdet för PT1000 också att öka med temperaturökningen, då förlorar kompensationsbron balans och utgångsvärdet är inte noll. Förändringsvärdet på broutgången är lika med förändringsvärdet för termoelektriska potentialen för termoelementet, och de två förändringarna i motsatta riktningar, sedan avbryter de två varandra så att det totala utgångsvärdet inte förändras med förändringen av den kalla sluttemperaturen.

Experimentell datainspelning

Under experimentet användes en millivoltspänningsgenerator för att simulera den termoelektriska potentialen för termoelementet av K-typ. Efter att A/D -omvandlingen var klar på kretskortet laddades det upp till värddatorn via MCU, och värddatorn konverterade A/D -värdet till temperatur och visade det.

Denna metod har mycket höga krav på noggrannheten för R1, R2 och R3, och brus och temperaturdrift för V+ måste vara liten och stabiliteten måste vara hög. För att uppfylla de experimentella kraven måste broströmmen vara ett lämpligt värde och felsökningen är svårt. När man utför multikanalsmätningar är det nödvändigt att ordna flerkanalsanordningar och strukturen är relativt komplex.

Tre genom hål stansas i sekvens på den horisontella mittaxeln för det rektangulära aluminiumblocket med lika stora intervaller och skär längs den horisontella mittaxeln. I den efterföljande ledningsprocessen pressas de två kompensationstrådarna till vänster och höger genom hål, och mitten genom hålet pressas in i det termiska motståndet PT1000. I processen att pressa, för att säkerställa enhetens enhetlighet måste värmeledningen, diametrarna för det termiska motståndet och kompensationstråden vara konsekvent och helt i kontakt med kompensationsblocket, och isoleringsmaterialen måste vara desamma.

Kompensationskretsdesign

Termoelementet är anslutet till kompensationsblocket i instrumentlådan genom kompensationstråden och ansluts sedan till kretskortet i lådan genom Cu -tråden. Kompensationsblocket och den kalla änden av termoelementet finns i instrumentlådan. PT1000 används för att mäta temperaturen till i instrumentlådan, och TC är omgivningstemperaturen utanför instrumentlådan.

 

 

info-1600-1103

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar