Klassifizierung und Arbeitsprinzip des Kompensationsdrahtes
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Klassifizierung und Arbeitsprinzip des Kompensationsdrahtes
Wenn wir Kompensationsdraht mit K-Abschluss verwenden, um das Thermoelement mit dem N-Abschluss zu entsprechen, verursacht dies Überkompensation und die Anzeigetemperatur ist zu hoch. Im Gegenteil, die Verwendung von Kompensationsdraht mit N-Abschluss, um das Thermoelement mit K-Abschluss zu entsprechen, wird eine Unterkompensation und die Anzeigetemperatur zu niedrig.
Klassifizierung und Arbeitsprinzip des Kompensationsdrahtes
Innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs wird der Draht mit thermoelektrischen Eigenschaften, die denen des Thermoelements sehr ähnlich sind, als Kompensationsdraht des Thermoelements bezeichnet.
Nach der Zwischentemperaturregel des Thermoelements hängt der Gesamtpotentialwert des Messkreislaufs der Thermoelementtemperatur nur mit der Temperatur des heißen Endes und des Referenzendes zusammen und wird nicht durch die Änderung der Zwischentemperatur beeinflusst.
Klassifizierung von Kompensationsdraht
Nach der Entschädigungsgenauigkeit ist es in die normale Note und Präzisionsnote unterteilt. Der Fehler nach der Kompensation der Präzisionsqualität beträgt ungefähr die Hälfte der der gewöhnlichen Klasse und wird normalerweise an Stellen mit hohen Messgenauigkeitsanforderungen verwendet. Beispielsweise beträgt die Toleranz des Kompensationsdrahts von S und R -Abschluss ± 2,5 Grad für die Präzisionsqualität und ± 5. 0 Grad für gewöhnliche Note; Die Toleranz des Kompensationsdrahtes von K und N -Abschluss beträgt ± 1,5 Grad für die Präzisionsqualität und ± 2,5 Grad für die normale Note. Im Modell ist die gewöhnliche Note nicht markiert und die Präzisionsnote wird durch 's' angezeigt.
Im Prinzip ist es in einen erweiterten Typ unterteilt und entschädigte Typ. Die nominale chemische Zusammensetzung des Legierungsdrahtes des erweiterten Typs entspricht dem des verwendeten Thermoelements, sodass das thermoelektrische Potential auch das gleiche ist, was durch 'X' im Modell angezeigt wird. Die nominale chemische Zusammensetzung des Legierungsdrahtes des kompensierten Typs unterscheidet sich von der des verwendeten Thermoelements, aber innerhalb seines Arbeitstemperaturbereichs liegt das thermoelektrische Potential nahe am nominalen Wert des thermoelektrischen Potentials des verwendeten Thermoelements, das durch 'C' im Modell angezeigt wird.
In Bezug auf die Arbeitstemperatur ist es in allgemeine Verwendung und wärmeresistente Verwendung unterteilt. Die Arbeitstemperatur der allgemeinen Verwendung ist 0 ~ 1 0 0 Grad (einige sind 0 ~ 70 Grad); Die Arbeitstemperatur des hitzebeständigen Gebrauchs beträgt 0 ~ 200 Grad.
Darüber hinaus können die Kompensationsdrähte gemäß der Anzahl der Kerne in Einzelstrang- und Multi-Core-Kern (Weichdraht) unterteilt werden, und gewöhnliche und abgeschirmte Kompensationsdrähte entsprechend der Frage, ob sie eine Abschirmschicht haben. Es gibt auch Kompensationsdrähte, die speziell für intrinsisch sichere Schaltkreise in explosionssicheren Anlässen verwendet werden.
Mehrere Probleme in der Anwendung
Übereinstimmung von Kompensationsdrähten und Thermoelementen
Kompensationsdrähte verschiedener Graduationen können nur mit Thermoelementen desselben Abschlusses verwendet werden, andernfalls können sie unterkompensiert oder überkompensiert sein. Die thermoelektrischen Potentialwerte von häufig verwendeten Thermoelementieren bei 100 Grad und 200 Grad, die kompensiert werden müssen
Thermoelektrische Potentialwerte von häufig verwendeten Thermoelementieren in 100 Grad und 200 Grad. Daher können Kompensationsdrähte, die den Thermoelementmaterialien übereinstimmen, verwendet werden, um die kostbaren Thermoelementmaterialien zu ersetzen, die erweitert werden müssen, und das Referenzende kann die Thermoelen -Junction -Box auf die digitale Anzeigeklemme verlängert und das Kompensationsdraht können die ursprüngliche Referenz -Endtemperatur kompensieren. Zusätzlich zur Reduzierung von Messfehlern haben Kompensationsdrähte auch die folgenden Vorteile: Sie können die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Messkreislaufs der Thermoelementtemperatur verbessern. Beispielsweise kann die Verwendung von Drahtkernen für mehrstrangige Drahtkerne oder Kompensationsdrähte mit kleinem Durchmesser die Flexibilität der Linie erhöhen und die Anschließen und Abschirmung von externen Störungen erleichtert. Sie können die Kosten der Messlinie senken.








