Milyen módszerek vannak a hőelem hideg csomópont hőmérsékletének szabályozására?
Hagyjon üzenetet
Számos módon lehet szabályozni a . hőelem hideg végének hőmérsékletét, itt van néhány általános módszer:
Hideg vége állandó hőmérsékleti módszer
Alapelv: Helyezze a hőelem hideg végét állandó hőmérsékleti környezetbe úgy, hogy a hideg véghőmérséklet változatlan maradjon, ezáltal kiküszöbölve a hideg véghőmérsékletváltozás hatását a mérési eredményre .
Implementation: A constant temperature bath is usually used to achieve cold end constant temperature. The constant temperature bath can be a high-precision electronic constant temperature device that controls the temperature in the bath near the set value through a heating or cooling system, with an accuracy of ±0.1℃or even higher. For example, in laboratories, oil bath constant temperature baths or water jacket constant temperature baths are often used to Helyezze a hőelemek hideg végét.
Kompenzációs vezetékes módszer
Alapelv: Használjon kompenzációs vezetékeket a hőelem hideg végének kiterjesztésére olyan helyre, ahol a hőmérséklet viszonylag stabil . A kompenzációs huzal ugyanolyan hőelektromos tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hőelem egy bizonyos hőmérsékleti tartományon belül, hogy a...}... hőmérsékleti hőmérsékleten át lehessen továbbítani egy olyan területre.
Végrehajtás: Válassza ki a megfelelő kompenzációs huzalt a hőelem típusának megfelelően, és helyesen csatlakoztassa azt a . hőelem pozitív és negatív pólusaihoz, például egy K-típusú hőelemhez, a megfelelő K-típusú kompenzációs vezetéket .}}} Csatlakozással kell használni, hogy a hibaelhárítsák a hibát, hogy a hibaelhárítsák meg a hibát, hogy a problémát jó érintkezésbe kell használni, hogy a hibaelhárítsák meg a problémát, hogy a kapcsolatok jóval rendelkezzenek, és a hibaelhárítsák meg a problémát, hogy a kapcsolattartási pontok jóval érintkezzenek, hogy a kapcsolattartást jóval kezeljék. Ellenállás .
Számítási korrekciós módszer
Alapelv: A hideg vég tényleges hőmérsékletének mérésével a mérési eredményt a hőelem -érettségi táblázat és a megfelelő számítási képlet szerint korrigálják, hogy kiküszöböljék a . hideg véghőmérsékleti változás hatását.
Implementation method: Use a high-precision thermometer to measure the cold end temperature, and then calculate the corresponding thermoelectric potential correction value at the actual cold end temperature according to the thermocouple graduation formula or look up the graduation table, and add or subtract it from the measured thermoelectric potential to obtain the corrected measurement result. For example, the graduation equation of the thermocouple is known to be E=aT + bT² (E is thermoelectric potential, T is temperature, a and b are constants), the measured cold end temperature is T₀, and the thermoelectric potential generated by the temperature difference between the hot end and the cold end is E₁, then the thermoelectric potential corresponding to the actual hot end temperature is E=E₁ + (aT₀ + bt₀²) .
Elektronikus kompenzációs módszer
Alapelv: Használjon elektronikus áramköröket a hideg véghőmérséklet automatikus méréséhez, és a megfelelő kompenzációs feszültséget generáljon a hőmérsékletváltozásnak megfelelően, amelyet hozzáadunk a hőelem hőelempotenciájához, hogy a . hideg véghőmérséklet automatikus kompenzációját elérje.
Végrehajtás: Adjon hozzá egy hideg véghőmérsékletű kompenzációs chipet vagy áramköri modult a hőelem mérési áramkörhez . Ezek a chipek általában integrálják a hőmérséklet -érzékelőket és a kompenzációs áramköröket, valós időben mérhetik a hideg véghőmérsékletet, és egy megfelelő kompenzációs feszültség -használati csevegők kompenzációján és az ellenállási hálózaton keresztül, például az intelligens hőmérséklet -mérési eszközök segítségével, például valamilyen intelligens hőmérséklet -mérési eszközön keresztül. AD594/AD595, amely nagy pontosságú automatikus hideg véghőmérsékleti kompenzációt érhet el .
Hídkompenzációs módszer
Alapelv: Használja a kiegyensúlyozatlan híd által generált feszültséget a hőelempotenciális potenciálváltozás kompenzálására, amelyet a . hőelem hideg véghőmérsékletének változása okozott, a híd egyik karja egy termisztorból áll, amelynek ellenállása a hideg véghőmérséklet változásával megváltozik, úgy, hogy a hidat a hideghőmérsékleten a hideghőmérsékleten megváltozik.
Végrehajtás: A termisztor és a rögzített ellenállás híd áramkört alkot, és a hőelem hideg vége a híd csomópontjához van csatlakoztatva ., amikor a hideg véghőmérséklet megváltozik, a termisztor -változások ellenállása, a híd elveszíti az egyensúlyt, és a kompenzációs feszültség kimenete a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzáció kimenetele, a kompenzációs feszültség, a kompenzációs feszültség, a kompenzációs feszültség. A hőelempotenciális hőelempotenciál -változás a hőelem hideg véghőmérsékletének változása miatt, ezáltal elérve a hideg véghőmérsékleti kompenzációt ., például néhány ipari hőmérsékleti mérési rendszerben ezt a hídkompenzációs módszert gyakran használják a mérési pontosság javítására .







