Hem - Kunskap - Detaljer

Termoelementets temperaturkompensationsprincip och metod

Princip och metod för termoelementtemperaturkompensation
Flera vanliga problem med förkylningskompensation:
1. Kompensationstråden kompenserar för skillnaden mellan temperaturen vid anslutningspunkten för temperaturmätelementet och temperaturen i kontrollrummet;
2. Kompensationskretsen kompenserar för skillnaden mellan temperaturen i kontrollrummet och den teoretiska kalltemperaturen som måste fixas;
3. Konsekvenserna av att använda termoelementet och kompensationstråden i omvänd . till exempel:
(1) När temperaturen vid anslutningspunkten för termoelementet och kompensationstråden är högre än temperaturen i kontrollrummet, är kompensationspotentialen för kompensationstråden positiv, vilket bör vara den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet plus kompensationspotentialen som genereras av kompensationstråden . om den är ansluten i omvänd, är det motsvarande till en negativ värde, som tillägger en orsak till att det är läget.
(2) När temperaturen vid kopplingspunkten mellan thermocouplen och kompensationsledningen är lågare än temperaturen i kontrollrummet, är kompensationspotentialen för kompensationsledningen negativ, vilket bör vara den termoelektriska potentialen som genereras av thermocouplen minus kompensationspotentialen som genereras av kompensationsledningen. Om den är ansluten baklänges, är det motsvarande att subtrahera ett negativt värde, vilket kommer att orsaka att indikationen blir hög;
(3) When the temperature at the connection point of the thermocouple and the compensation wire is equal to the temperature of the control room, the compensation potential of the compensation wire is zero, which has no effect on the measurement (that is, it displays room temperature). Thermocouple temperature transmitters or cards all have temperature compensation circuits. Its function is to compensate for the uncertainty of the thermocouple cold end temperature based on the thermocouple intermediate temperature law - "The thermoelectric potential between the two junctions of the thermocouple circuit (temperature T, T0) is equal to the algebraic sum of the thermoelectric potential of the thermocouple at temperatures T, Tn and the thermoelectric potential at temperatures Tn, T0. Tn is called the intermediate Temperatur ". En termoelektrisk potential vid termoelementets kalla ände temperatur genereras vid en temperatur av TN, t 0. I Essence kan det generera en DC -millivolt -signal som ändras med omgivningstemperaturen för referensänden, den referenshögsta kanen är Automatic Automatical Automatical Automatic kompenserad .
Det grundläggande skälet för att använda den termoelementets kallt kompensationskrets är osäkerheten i den kalla sluttemperaturen . Även om termoelementets examensstandard är baserad på nollgrader; Även om den kalla änden vanligtvis används som referens för att förklara temperaturkompensationsprincipen . Men i verkligheten, om den kalla ändtemperaturen kan fixas, är det bara nödvändigt att beräkna skillnaden mellan t (t, till) och t (t, tn), och konstgjord skapa ett motsatt fel under indikationen för att kompensera felet som orsakas av icke-nollkallning erhållen .
Därför behöver inte den kalla slutkompensationskretsen nödvändigtvis använda nollgrader som referens i temperaturkompensation {{0}} Samtidigt har den kalla slutkompensationskretsen för termoelementet ofta ett anpassningsområde, och det kan inte uppfylla kompensationskraven utöver detta intervall.) factors, it has become a common practice to select a suitable, non-zero temperature point as the compensation reference of the cold end compensation circuit. The compensation reference of this cold end compensation circuit is called the compensation temperature of the compensation circuit. Every instrument or card with cold end compensation function has this indicator. (If not marked, the default is 0℃, which is common in temperature indicators and temperature Sändare med kallt kompensation .
Vad är kallt kompensation
The thermoelectric potential generated by a thermocouple depends on the temperature of its two ends{{0}} Only when the cold-end temperature remains constant, the thermoelectric potential output by it is a single-valued function of the temperature of the measuring end (hot end). Moreover, the thermocouple scales widely used in engineering technology and the scales of the temperature display instruments engraved according to the scales are made based on the cold-end temperature of 0℃. Therefore, its cold-end temperature must be compensated to ensure the measurement accuracy of the thermocouple. There are many ways to compensate for the cold-end temperature of thermocouples. In industrial instruments and production sites, conventional compensation methods include cold-end temperature compensation method and Compensation Bridge Method . Mer avancerade kompensationsmetoder, såsom intelligent kompensationsmetod .

info-1600-1103

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar