Există vreun efect dacă un fir de cupru este conectat la firul de compensare a termocuplei?
Lăsaţi un mesaj
Are vreun efect de fir de cupru conectat la firul de compensare al termocuplei?
1.. Mijlocul firului de compensare a termocuplei poate fi lipit cu staniu!
2. Dacă firul de compensare nu este suficient de lung, trebuie să fie înlocuit cu sârmă de cupru, iar „Legea conductorului intermediar” trebuie respectată!
Metoda de compensare la capăt la rece a instrumentului de măsurare a temperaturii bazat pe termocuple
Termocuple este un senzor de temperatură utilizat frecvent care utilizează efectul termoelectric și măsoară temperatura bazată pe forța electromotivă termoelectrică generată de diferența de temperatură dintre capetele reci și fierbinți. Are avantajele unei precizii ridicate de măsurare, a structurii simple și a unei utilizări ușoare. A fost utilizat pe scară largă în instrumentele de măsurare a temperaturii. Metoda generală de compensare la capăt la rece are un impact mare asupra rezultatelor de măsurare datorită structurii sale complexe, a zgomotului ridicat și a liniarității slabe.
Noua metodă pentru compensarea termocouplelor la frig, are vreun efect de fir de cupru conectat la firul de compensare a termocuplei?
Principiu
Această metodă măsoară temperatura de la capătul rece de PT1000. După conversia A/D, aceasta este transmisă computerului gazdă de către MCU. Valoarea de rezistență este transformată într -o valoare de tensiune prin software și adăugată la tensiunea termocuplei. Apoi, blocul de compensare elimină influența schimbării temperaturii la capătul rece, compensând astfel.
Proiectarea blocului de compensare
Principalul dispozitiv pentru compensarea la capătul rece în această metodă este un bloc de aluminiu cu o conductivitate termică bună.
Metoda generală a compensării termocouplelor la rece
Principiul metodei de compensare a podului
Valorile de rezistență ale R1, R2 și R3 sunt egale și sunt confecționate din cupru de mangan cu un coeficient de temperatură de aproximativ zero, adică valorile lor de rezistență nu se schimbă odată cu modificările de temperatură, în timp ce RT folosește un rezistență termică PT1000, care este în același câmp de temperatură ca capătul rece al termocuplei. Valoarea sa de rezistență se schimbă odată cu schimbările de temperatură. Când temperatura crește, valoarea rezistenței crește. Când temperatura fină a rece este zero, r 1= r 3= r 2= r1, care poate face ieșirea podului zero. Dacă temperatura finală rece crește, potențialul termoelectric al termocuplei va scădea și va provoca erori de măsurare. Cu toate acestea, în acest moment, valoarea de rezistență a PT1000 va crește și odată cu creșterea temperaturii, atunci podul de compensare pierde echilibrul, iar valoarea de ieșire nu este zero. Valoarea de modificare a ieșirii podului este egală cu valoarea de modificare a potențialului termoelectric al termocuplei, iar cele două se schimbă în direcții opuse, apoi cele două se anulează reciproc, astfel încât valoarea totală de ieșire să nu se modifice odată cu modificarea temperaturii frigului.
Înregistrare experimentală a datelor
În timpul experimentului, a fost utilizat un generator de tensiune milivolt pentru a simula potențialul termoelectric al termocuplei de tip K. După ce conversia A/D a fost finalizată pe placa de circuit, aceasta a fost încărcată pe computerul gazdă prin MCU, iar computerul gazdă a transformat valoarea A/D în temperatură și a afișat -o.
Această metodă are cerințe foarte mari privind exactitatea R1, R2 și R3, iar deriva de zgomot și temperatură a V+ trebuie să fie mică, iar stabilitatea trebuie să fie ridicată. Pentru a îndeplini cerințele experimentale, curentul de punte trebuie să fie o valoare adecvată, iar depanarea este dificilă. Atunci când efectuați măsurători cu mai multe canale, este necesar să se aranjeze dispozitive cu mai multe canale, iar structura este relativ complexă.
Trei găuri sunt perforate în secvență pe axa centrală orizontală a blocului de aluminiu dreptunghiular la intervale egale și se taie de -a lungul axei centrale orizontale. În procesul ulterior de cablare, cele două fire de compensare sunt presate în stânga și dreapta prin găuri, iar mijlocul prin gaură este apăsat în rezistența termică PT1000. În procesul de presare, pentru a asigura uniformitatea conducerii căldurii, diametrele rezistenței termice și firul de compensare trebuie să fie consecvente și complet în contact cu blocul de compensare, iar materialele izolatoare trebuie să fie aceleași.
Proiectarea circuitului de compensare
Termocupla este conectată la blocul de compensare din caseta instrumentului prin firul de compensare și apoi conectat la placa de circuit din cutia prin firul Cu. Blocul de compensare și capătul rece al termocuplei sunt în cutia de instrumente. PT1000 este utilizat pentru a măsura temperatura în cutia instrumentului, iar TC este temperatura ambiantă din afara cutiei de instrumente.







