Головна - Знання - Подробиці

Чи є ефект, якщо мідний дріт підключений до компенсаційного проводу термопари?

Чи має розділ мідного дроту, підключений до компенсаційного дроту термопари?
1. Середина компенсаційного проводу термопари може бути припаяна з оловом!

2. Якщо провід компенсації недостатньо довгий, його потрібно замінити мідним дротом, а «проміжного закону провідника» необхідно дотримуватися!

Метод компенсації холодного кінця приладів вимірювання температури на основі термопари

Термопара - це часто використовуваний датчик температури, який використовує термоелектричний ефект і вимірює температуру на основі термоелектричної електромотивної сили, що утворюється за допомогою різниці температур між холодними та гарячими кінцями. Він має переваги високої точності вимірювання, простої структури та простого використання. Він широко використовується в інструментах вимірювання температури. Загальний метод компенсації холодного кінця має великий вплив на результати вимірювання завдяки його складній структурі, високому шуму та поганої лінійності.

Новий метод компенсації термопацій холодного кінця Чи розділ мідного дроту підключений до компенсаційного проводу термопари?

Принцип

Цей метод вимірює температуру холодного кінця на PT1000. Після конверсії A/D він передається на хост -комп'ютер MCU. Значення опору перетворюється у значення напруги за допомогою програмного забезпечення і додається до напруги термопари. Тоді блок компенсацій виключає вплив зміни температури холодного кінця, тим самим компенсуючи.

Дизайн блоку компенсацій

Основним пристроєм компенсації холодного кінця в цьому методі є алюмінієвий блок з хорошою теплопровідністю.

Загальний метод компенсації холодного кінця термопари

Принцип методу компенсації мосту

Значення резистентності R1, R2 і R3 рівні і виготовлені з марганцевої міді з коефіцієнтом температури приблизно нуля, тобто значення їх опору не змінюються зі змінами температури, тоді як RT використовує тепловий резистор PT1000, який знаходиться в тому ж температурному полі, що і холодний кінець термоочери. Значення його опору змінюється зі змінами температури. Коли температура підвищується, значення опору збільшується. Коли температура холодного кінця дорівнює нулю, r 1= r 3= r 2= r1, що може зробити вихід мосту нуля. Якщо температура холодного кінця підвищується, термоелектричний потенціал термопари зменшиться і спричинить помилки вимірювання. Однак в цей час значення опору PT1000 також збільшиться зі збільшенням температури, тоді компенсаційний міст втрачає баланс, а вихідне значення не дорівнює нулю. Значення зміни мосту дорівнює значенням зміни термоелектричного потенціалу термопари, і дві зміни в протилежних напрямках, тоді вони скасовують один одного, щоб загальне значення вихідного не змінювалося зі зміною температури холодного кінця.

Експериментальний запис даних

Під час експерименту для імітації термоелектричного потенціалу термопари K-типу було використано генератор напруги Millivolt. Після того, як конверсія A/D була завершена на платі, вона була завантажена на хост -комп'ютер через MCU, а хост -комп'ютер перетворив значення A/D в температуру та відобразив його.

Цей метод має дуже високі вимоги до точності R1, R2 та R3, а шум і температура дрейфу V+ повинні бути невеликими, а стабільність повинна бути високою. Для того, щоб відповідати експериментальним вимогам, струм мосту повинен бути відповідним значенням, а налагодження складно. Виконуючи багатоканальні вимірювання, необхідно організувати багатоканальні пристрої, а структура відносно складна.

Три через отвори пробиваються послідовно на горизонтальній центральній осі прямокутного алюмінієвого блоку через рівними інтервалами і розрізають уздовж горизонтальної центральної осі. У наступному процесі проводки два компенсаційні дроти притискаються в лівий і праворуч через отвори, а середина через отвір натиснула в тепловий резистор PT1000. У процесі натискання, щоб забезпечити рівномірність теплопровідності, діаметри теплового резистора та компенсаційний провід повинні бути послідовними та повністю контактуючи з блоком компенсації, а ізоляційні матеріали повинні бути однаковими.

Конструкція конструкції компенсації

Термопара підключена до блоку компенсації у коробці приладу через компенсаційний провід, а потім підключений до плати в коробці через провід Cu. Блок компенсації та холодний кінець термопари знаходяться у коробці приладів. PT1000 використовується для вимірювання температури в коробці приладів, а TC - температура навколишнього середовища поза приладовою коробкою.

 

 

info-1600-1103

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися