Huis - Kennis - Details

Thermokoppel koud junctie compensatieprincipe

Bij het meten van de temperatuur moet de temperatuur van het koude uiteinde (het meetuiteinde het hete uiteinde en het uiteinde verbonden met het meetcircuit door het lood wordt het koude uiteinde genoemd) van het thermokoppel ongewijzigd, zodat de grootte van de thermo -elektrische potentiaal evenredig is aan de gemeten temperatuur. Als de (ambient) temperatuur van het koude uiteinde tijdens de meting verandert, zal dit de nauwkeurigheid van de meting ernstig beïnvloeden. Het nemen van bepaalde maatregelen aan het koude uiteinde om de impact te compenseren die wordt veroorzaakt door de verandering in de koude eindtemperatuur wordt de koude uiteinde compensatie van het thermokoppel genoemd.

De koude eindcompensatie van het thermokoppel gebruikt meestal een brug samengesteld uit een thermische weerstand in serie aan het koude uiteinde. De drie armen van de brug zijn standaardweerstanden en de andere arm bestaat uit een (koper) thermische weerstand. Wanneer de temperatuur van het koude uiteinde verandert (bijvoorbeeld toeneemt), zal het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel ook veranderen (afnemen), en op dit moment zal de weerstand van de thermische weerstand in de reeksbrug ook veranderen en de spanning aan beide uiteinden van de brug veranderen (toename). Als de parameters goed zijn geselecteerd en de bedrading correct is, is de door de brug gegenereerde spanning exact gelijk aan de hoeveelheid waarmee de thermo -elektrische potentiaal verandert met de temperatuur, en de totale uitgangsspanning (potentieel) van het gehele thermocople meetcircuit weerspiegelt gewoon de gemeten temperatuurwaarde. Dit is het principe van de compensatie van een koude eind van het thermokoppel. Koud-end compensatieprincipe van thermokoppel

Thermische weerstanden hebben echter geen koud-end-compensatie nodig, omdat de zogenaamde "koud-end compensatie" betekent dat het thermo-elektrische potentieel van thermokoppels wordt gemeten met 0 graden als standaard, en het vereist geen excitatiebron. Het instrument bevindt zich op kamertemperatuur, dus voor thermokoppels wordt het niet gemeten met 0 graden als standaard, dus het is niet nauwkeurig. Daarom moet er in het circuit van het instrument over het algemeen een koud-end compensatiecircuit zijn.
Thermische weerstanden en thermokoppels hebben verschillende temperatuurmeetprincipes. Ze meten de temperatuur op basis van het principe dat hun eigen weerstand verandert met temperatuur. We geven de platinaresistor een stroomuitval en lezen direct de spanning aan beide uiteinden, wat bijna niets te maken heeft met de omgevingstemperatuur van het instrument. Als een vierdraads meting wordt gebruikt, kan de afstand tussen het instrument en de sensor nog verder zijn.

Thermokoppelbeveiligingsbuis

Thermokoppelbuisbuis is een mouw die de thermokoppelkern beschermt.
1. Thermokoppel (thermokoppel) is een veelgebruikt temperatuurmeetingselement in temperatuurmeetinstrumenten. Het meet direct de temperatuur en zet het temperatuursignaal om in een thermo -elektrisch potentiaalsignaal, dat wordt omgezet in de temperatuur van het gemeten medium door een elektrisch instrument (secundair instrument).
2. Het uiterlijk van verschillende thermokoppels is vaak heel anders vanwege de behoeften, maar hun basisstructuur is ongeveer hetzelfde. Ze zijn meestal samengesteld uit hoofdonderdelen zoals hete elektroden, isolerende buizen met mouwbeveiligingsbuizen en aansluitdozen, en worden gebruikt in combinatie met compensatiedraden en display -instrumenten, opname -instrumenten en elektronische regulatoren.

Er zijn veel soorten zenders in temperatuurmetingtoepassingen. Thermokoppels zijn een veelgebruikte temperatuursensor, die op grote schaal kan worden gebruikt in verschillende temperatuurregelingsvelden van industriële productie. Vergeleken met RTD, elektrische thermistor en temperatuurdetectie geïntegreerd circuit (IC), kunnen thermokoppelsensoren een breder temperatuurbereik detecteren en een hogere kostenprestaties hebben. Bovendien maken de stevigheid, betrouwbaarheid en snelle responstijd van thermokoppels ze geschikt voor verschillende werkomgevingen. Natuurlijk hebben thermokoppels ook enkele defecten in temperatuurmeting, zoals slechte lineariteit. Hoewel ze een breder temperatuurbereik kunnen meten dan RTD- en temperatuursensor IC, wordt hun lineariteit sterk verminderd. Bovendien kunnen RTD- en temperatuursensor IC een hogere gevoeligheid en nauwkeurigheid bieden en zijn ideale keuzes voor precieze temperatuurmeetsystemen. Thermokoppel signaalniveaus zijn erg laag en vereisen vaak versterking of gegevensconverters met hoge resolutie voor verwerking. Als de bovenstaande problemen zijn uitgesloten, maken de lage prijs, gebruiksgemak en breed temperatuurbereik van thermokoppels ze veel gebruikt.

 

info-1600-1103

 

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk