Prinzip und Methode der Temperaturkompensation der Thermoelemente
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Prinzip und Methode der Temperaturkompensation der Thermoelemente
Mehrere häufige Fragen zur Kaltendkompensation:
1. Das Kompensationsdraht kompensiert die Differenz zwischen der Temperatur am Zusammenhang des Temperaturmesselements und der Temperatur im Kontrollraum;
2. Die Kompensationsschaltung kompensiert die Differenz zwischen der Kontrollraumtemperatur und der theoretischen Kaltanschluss -Temperatur, die festgelegt werden muss;
3.. Zum Beispiel:
(1) Wenn die Temperatur am Zusammenhang zwischen dem Thermoelement und dem Kompensationsdraht höher ist als die Temperatur im Kontrollraum, ist das Kompensationspotential des Kompensationsdrahtes positiv, was die Summe des durch das Thermoelemente erzeugten thermoelektrischen Potentials und das durch das Kompensationsdraht erzeugte Kompensationspotential sein sollte. Das Verbinden in umgekehrter ist gleichbedeutend mit dem Hinzufügen eines negativen Werts, der dazu führt, dass die Anzeige niedriger ist.
(2) Wenn die Temperatur am Zusammenhang zwischen dem Thermoelement und dem Kompensationsdraht niedriger als die Temperatur im Kontrollraum ist, ist das Kompensationspotential des Kompensationsdrahtes negativ. Es sollte die Differenz zwischen dem vom Thermoelement erzeugten thermoelektrischen Potential und dem durch das Kompensationsdraht erzeugten Kompensationspotential sein. Das Verbinden in umgekehrter ist gleichbedeutend mit dem Subtrahieren eines negativen Werts, der dazu führt, dass die Anzeige höher ist.
(3) Wenn die Temperatur am Zusammenhang zwischen dem Thermoelement und dem Kompensationsdraht der Temperatur im Kontrollraum entspricht, beträgt das Kompensationspotential des Kompensationsdrahtes Null, was die Messung nicht beeinflusst (dh die Raumtemperatur angezeigt).
Thermoelement -Temperatursender oder Karten haben alle Temperaturkompensationsschaltungen. Its function is based on the law of intermediate temperature of thermocouples - "The thermoelectric potential between the two contacts of the thermocouple circuit (at temperatures T and T0) is equal to the algebraic sum of the thermoelectric potential of the thermocouple at temperatures T and Tn and the thermoelectric potential at temperatures Tn and T 0. Erzeugen Sie ein thermoelektrisches Potential bei Temperaturen TN und T 0 am kalten Übergang des Thermoelements. Um die Unsicherheit der Thermoelement -Kaltanschluss -Temperatur zu kompensieren. Es ist im Wesentlichen in der Lage, ein DC Millivolt -Signal zu erzeugen, das mit der Temperatur der Referenzumgebung variiert. Wenn es in der Thermoelement -Messkreis für die Temperaturmessung in Reihe angeschlossen ist, kann die Referenzanschlusstemperatur automatisch kompensiert werden.
Der grundlegende Grund für die Verwendung eines Kaltkompensationskreislaufs für Thermoelemente ist die Unsicherheit der Kaltanschluss -Temperatur. Obwohl der Kalibrierungsstandard für Thermoelemente auf null Grad basiert; Obwohl das Prinzip der Temperaturkompensation normalerweise mit dem kalten Ende bei Null Grad als Referenz erklärt wird. In Wirklichkeit muss jedoch nur die Differenz zwischen t (t, bis) und t (t, tn) berechnet werden, und während des Indikationsvorgangs kann ein entgegengesetzter Fehler künstlich erstellt werden, um den durch Kaltendemperatur ungleich Null verursachten Fehler auszugleichen. Sie können den richtigen Messwert erhalten.
Bei der Temperaturkompensation muss der Kaltkompensationskreislauf nicht unbedingt als Referenz null Grad verwenden. Gleichzeitig weist der Kaltendkompensationskreis von Thermoelementen häufig einen adaptiven Bereich auf, über den die Kompensationsanforderungen nicht erfüllt werden können. Ausgehend von verschiedenen Faktoren wie Anpassung an die Umwelt, die Reduzierung der Kosten, die Vereinfachung von Schaltkreisen und das Reduzieren des Volumens, die Auswahl eines geeigneten Temperaturpunkts ungleich Null als Kompensationsreferenz für den Kaltendkompensationskreis ist zu einer gängigen Praxis geworden. Die Kompensationsreferenz dieses kalten Endkompensationskreislaufs wird als Kompensationstemperatur des Kompensationskreislaufs bezeichnet. Jedes Instrument oder jede Karte mit kaltem Endkompensationsfunktion hat diesen Indikator. Wenn nicht markiert, wird es standardmäßig mit 0 Grad beobachtet, der häufig bei Temperaturindikatoren und Temperatursendern mit kaltem Endkompensation zu sehen ist.
Was ist Kaltendkompensation
Das durch ein Thermoelement erzeugte thermoelektrische Potential hängt von der Temperatur an beiden Enden ab. Nur wenn die Temperatur am kalten Ende konstant bleibt, ist das thermoelektrische Ausgangspotential eine einzelne Wertfunktion der Temperatur am Messende (heißes Ende). Darüber hinaus werden die in der technischen Technologie weit verbreiteten Thermoelemente und Temperaturanzeigeninstrumente basierend auf der Kaltanschlusstemperatur von 0 Grad C kalibriert. Daher ist eine Kompensation der Kaltendemperatur erforderlich, um die Genauigkeit der Messung der Thermoelementmessung zu gewährleisten. Es gibt viele Kompensationsmethoden für die Kaltanschlusstemperatur von Thermoelementen. In Industrieinstrumenten und Produktionsstandorten umfassen herkömmliche Kompensationsmethoden die Kaltvermittlungs -Temperaturkompensationsmethode und die Kompensationsbrückenmethode. Fortgeschrittene Vergütungsmethoden wie intelligente Vergütung.







