Van -e olyan hatás, ha egy rézhuzal csatlakozik a hőelem kompenzációs huzalához?
Hagyjon üzenetet
Van -e valamilyen hatása a rézhuzalnak, amely a hőelem kompenzációs huzalához csatlakozik?
1. A hőelem kompenzációs huzal közepét ónrel meg lehet forrasztani!
2. Ha a kompenzációs huzal nem elég hosszú, akkor azt rézhuzalra kell cserélni, és a "köztes vezető törvényt" be kell tartani!
Hideg végű kompenzációs módszer hőmérsékleti mérési eszköz hőelem alapján
A hőelem egy általánosan használt hőmérséklet -érzékelő, amely a hőelektromos hatást használja, és a hőmérsékletet a hőelektromos elektromotív erő alapján méri, amelyet a hideg és a forró végek közötti hőmérsékleti különbség generál. A nagy mérési pontosság, az egyszerű szerkezet és a könnyű használat előnyei vannak. Széles körben használták a hőmérséklet -mérőeszközökben. Az általános hideg végű kompenzációs módszer nagy hatással van a mérési eredményekre komplex szerkezete, magas zaj és rossz linearitás miatt.
Új módszer a hőelemek hideg végű kompenzációjára. Van-e a rézhuzal egy szakasza, amely a hőelem kompenzációs huzalához csatlakozik-e?
Alapelv
Ez a módszer a hideg végű hőmérsékletet PT1000-rel méri. A/D konverzió után az MCU továbbítja a gazdagépet. Az ellenállási értéket szoftverrel konvertálják feszültségértékre, és hozzáadják a hőelem feszültségéhez. Ezután a kompenzációs blokk kiküszöböli a hideg végű hőmérsékleti változás hatását, ezáltal kompenzálva.
A kompenzációs blokk tervezése
Ebben a módszerben a hideg végkompenzáció fő eszköze egy jó hővezető képességgel rendelkező alumíniumblokk.
Általános hőelem hideg végkompenzációs módszer
A hídkompenzációs módszer elve
Az R1, R2 és R3 ellenállási értékek megegyeznek, és mangán rézből készülnek, körülbelül nulla hőmérsékleti együtthatóval, vagyis ellenállási értékeik nem változnak a hőmérsékletváltozással, míg az RT PT1000 hő ellenállást használ, amely ugyanabban a hőmérsékleti mezőben van, mint a hőcsoport hideg végén. Ellenállási értéke megváltozik a hőmérsékleti változásokkal. Amikor a hőmérséklet emelkedik, az ellenállás értéke növekszik. Ha a hideg véghőmérséklet nulla, r 1= r 3= r 2= r1, ami a híd kimenetét nulla kimenetelé teheti. Ha a hideg véghőmérséklet emelkedik, akkor a hőelem hőelempotenciája csökken és mérési hibákat okoz. Ebben az időben azonban a PT1000 ellenállási értéke szintén növekszik a hőmérséklet -növekedéssel, majd a kompenzációs híd elveszíti az egyensúlyt, és a kimeneti érték nem nulla. A híd kimenetének változási értéke megegyezik a hőelem hőelempotenciáljának változási értékével, és a két változás ellentétes irányban, majd a kettő egymást visszavonja, így a teljes kimeneti érték nem változik a hideg véghőmérséklet megváltozásával.
Kísérleti adatfelvétel
A kísérlet során egy millivolt feszültséggenerátort használtunk a K-típusú hőelem hőelektromos potenciáljának szimulálására. Miután az A/D konverziót befejezték az áramköri lapon, azt az MCU -n keresztül feltöltötték a gazdagépre, és a gazdagépet az A/D értéket hőmérsékletre konvertálták, és megjelenítették.
Ennek a módszernek az R1, R2 és R3 pontosságára nagyon magas követelményei vannak, és a V+ zajának és hőmérsékleti sodródásának kicsinek kell lennie, és a stabilitásnak magasnak kell lennie. A kísérleti követelmények teljesítése érdekében a hídáramnak megfelelő értéknek kell lennie, és a hibakeresés nehéz. Többcsatornás mérések elvégzésekor többcsatornás eszközöket kell rendezni, és a szerkezet viszonylag összetett.
Három lyukon keresztül lyukasztják egymás után a téglalap alakú alumínium blokk vízszintes középső tengelyén egyenlő időközönként, és a vízszintes középső tengely mentén vágják le. A következő vezetékezési eljárásban a két kompenzációs vezetéket balra és jobbra nyomják a lyukakon keresztül, és a középső lyukat a PT1000 termikus ellenállásba nyomják. A sürgetés során a hővezetés egységességének biztosítása érdekében a hőállóság átmérőjének és a kompenzációs huzalnak következetesnek és teljes mértékben érintkezniük kell a kompenzációs blokkkal, és a szigetelő anyagoknak meg kell lennie.
Kompenzációs áramkör kialakítása
A hőelem a kompenzációs blokkhoz van csatlakoztatva a műszerdobozban a kompenzációs vezetéken keresztül, majd a dobozban lévő áramköri táblához csatlakoztatva a CU vezetéken keresztül. A kompenzációs blokk és a hőelem hideg vége a műszerdobozban található. A PT1000 -et használják a hőmérséklet mérésére a műszerdobozban, és a TC a műszerdobozon kívüli környezeti hőmérséklet.







