Zasada i metoda kompensacji temperatury termopary
Zostaw wiadomość
Zasada i metoda kompensacji temperatury termopary
Kilka typowych pytań dotyczących rekompensaty na zimno:
1. Drut kompensacyjny kompensuje różnicę między temperaturą przy połączeniu elementu pomiaru temperatury a temperaturą w pomieszczeniu kontrolnym;
2. Obwód kompensacyjny kompensuje różnicę między kontrolną temperaturą pokojową a teoretyczną temperaturą zimnego połączenia, którą należy naprawić;
3. Konsekwencje stosowania termopar i kompensowania przewodów w odwrotnej części. Na przykład:
(1) Gdy temperatura przy połączeniu między termoparą a drutem kompensacyjnym jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu kontrolnym, potencjał kompensacyjny przewodu kompensacyjnego jest dodatni, co powinno być sumą potencjału termoelektrycznego generowanego przez termoparę i potencjał kompensacji generowany przez przewód kompensacyjny. Podłączenie go w odwrotnej części jest równoważne z dodaniem wartości ujemnej, co spowoduje niższe wskazanie;
(2) Gdy temperatura przy połączeniu między termoparą a drutem kompensacyjnym jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu kontrolnym, potencjał kompensacyjny przewodu kompensacyjnego jest ujemny. Powinna to być różnica między potencjałem termoelektrycznym generowanym przez termoparę a potencjałem kompensacyjnym generowanym przez drut kompensacyjny. Podłączenie go na odwrotne jest odejmowanie wartości ujemnej, co spowoduje, że wskazanie będzie wyższe;
(3) Gdy temperatura przy połączeniu między termoparą a drutem kompensacyjnym jest równa temperaturze w pomieszczeniu kontrolnym, potencjał kompensacyjny przewodu kompensacyjnego wynosi zero, co nie wpływa na pomiar (tj. Wyświetla temperaturę pokojową).
Wszystkie nadajniki lub karty temperatury termopary mają obwody kompensacyjne temperatury. Its function is based on the law of intermediate temperature of thermocouples - "The thermoelectric potential between the two contacts of the thermocouple circuit (at temperatures T and T0) is equal to the algebraic sum of the thermoelectric potential of the thermocouple at temperatures T and Tn and the thermoelectric potential at temperatures Tn and T0. Tn is nazywany temperaturą pośredniej ”. Wygeneruj potencjał termoelektryczny w temperaturach TN i T 0 na zimnym połączeniu termopary. Aby zrekompensować niepewność temperatury termopary zimnej. Zasadniczo jest w stanie generować sygnał DC Millivolt, który zmienia się w zależności od temperatury środowiska odniesienia. Gdy jest połączony szeregowo w obwodzie pomiaru termopary do pomiaru temperatury, temperatura terminalu odniesienia można automatycznie kompensować.
Podstawowym powodem zastosowania obwodu kompensacji zimnego połączenia termopary jest niepewność temperatury zimnego połączenia. Chociaż standard kalibracji dla termopar jest oparty na zerowych stopniach; Chociaż zasada kompensacji temperatury jest zwykle wyjaśniana z zimnym końcem w zerowym stopniu jako odniesienie. Ale w rzeczywistości, jeśli można ustalić temperaturę zimnej końcowej, należy obliczyć tylko różnicę między t (t, do) i t (t, tn), a przeciwny błąd można sztucznie utworzyć podczas procesu wskazania, aby zrównoważyć błąd spowodowany niezerową temperaturą zimną. Możesz uzyskać prawidłową wartość pomiaru.
Tak więc w przypadku kompensacji temperatury obwód odszkodowania zimnego końcowego niekoniecznie musi wykorzystywać zero stopni jako odniesienie. Jednocześnie zimny obwód kompensacji końcowej termopar często ma zasięg adaptacyjny, poza którym nie można spełnić wymagań dotyczących kompensacji. Począwszy od różnych czynników, takich jak dostosowanie się do środowiska, zmniejszenie kosztów, uproszczenie obwodów i zmniejszenie objętości, wybór odpowiedniego, niezerowego punktu temperatury jako odniesienia odniesienia dla obwodu rekompensaty końcowej zimnej stał się powszechną praktyką. Odniesienie do kompensacji tego obwodu kompensacji końcowej zimnej nazywa się temperaturą kompensacji obwodu kompensacyjnego. Każdy instrument lub karta z zimną funkcją kompensacji końcowej ma ten wskaźnik. Jeśli nie zaznaczone, domyślnie jest to stopień 0, powszechnie widoczny w wskaźnikach temperatury i nadajnikach temperatury z zimną kompensacją końcową.
Co to jest rekompensata zimna
Potencjał termoelektryczny generowany przez termoparę zależy od temperatury na obu końcach. Tylko wtedy, gdy temperatura na zimnym końcu pozostaje stała, jest wyjściowy potencjał termoelektryczny, funkcja pojedynczej wartości temperatury na końcu pomiarowym (gorący koniec). Ponadto termopary i instrumenty wyświetlania temperatury powszechnie stosowane w technologii inżynierskiej są kalibrowane na podstawie temperatury zimnego połączenia 0 C. Dlatego kompensacja jego temperatury zimnej końcowej jest konieczna, aby zapewnić dokładność pomiaru termoparów. Istnieje wiele metod kompensacji temperatury termopar termopar. W instrumentach przemysłowych i miejscach produkcyjnych konwencjonalne metody kompensacji obejmują metodę kompensacji temperatury na zimno i metodę mostu kompensacyjnego. Zaawansowane metody kompensacji, takie jak inteligentna rekompensata.







