طريقة جديدة لتعويض درجة حرارة الوصلات الباردة الحرارية
ترك رسالة
كعنصر لقياس درجة الحرارة ، يكون لدى الحرارية هو بنية بسيطة ، وسهلة التصنيع ، ومريحة للاستخدام ، ولديها دقة قياس درجة الحرارة العالية ، ويمكن قياسها في الموقع والوقوف عن بُعد . عند العمل ، يمكنها قياس درجة حرارة الغاز ، والصلبة فقط عن طريق التعاون مع أداة العرض .} -200 إلى 1600 درجة ، ويمكن لبعض المازوم الحراري أن يقيس درجات حرارة أعلى من 2000 درجة . ، وبالتالي ، فإن المازوم الحراري هو واحد من عناصر قياس درجة الحرارة الأكثر استخدامًا .
ومع ذلك ، فقط عندما تكون درجة حرارة الطرف المرجعي (الطرف البارد) من الحرارية مستقرة ، ترتبط إمكاناته الحرارية الكهروضوئية بدرجة حرارة نهاية العمل كدالة ذات القيمة الواحدة . يتم إجراء جداول التخرج من المازغلة الحرارية المختلفة عند إجراء عملية تقليدية وقياسها في نهاية الصيانة وقياسها في نهاية الصيانة ، وتتم قياس درجة حرارة البرد. من الصعب الحفاظ على AIR . الطريقة . مع تطوير التكنولوجيا الإلكترونية ، تم استخدام طريقة جسر التعويضات على نطاق أوسع .
2. شائع الاستخدام جسر تعويض درجة الحرارة الباردة
1) جسر التعويض مع المقاوم النحاسي كعنصر استشعار درجة الحرارة
يظهر في الشكل 1 جسر التعويضات مع مقاوم النحاس كعنصر استشعار درجة الحرارة ، حيث يتم جرح R 1= r 2= r3 مع النحاس المنجنيز ، ولا تتغير مقاومتها مع درجة الحرارة المزعجة {6} . r4. thermocouple من خلال سلك التعويض . عندما تكون درجة حرارة النهاية الباردة 20 درجة ، r 4= r 1= r 2= r3 ، ويتم استخدام R5 لضبط جهد إمدادات الطاقة للجسر عند استخدام المختلفين الحراريين .}}}} عندما تكون درجة حرارة نهاية البرد 20 ، ، r 1= r 2= r 3= r4 ، يكون الجسر متوازنًا ، ولا يوجد ناتج الجهد في كلا الطرفين A و B .
يسمح جهاز الإرسال بدرجة حرارة تشغيل من الدرجة 0-65 أو 0-85 ، وهو أمر يصعب تلبية احتياجات مناسبات درجة الحرارة المرتفعة ، وكل دائرة قياس في جهاز الإرسال موجود في درجة حرارة عالية ..
2) جسر تعويض جديد
يتبنى جسر التعويض الجديد طريقة تثبيت تقسيم . يتم تثبيت عنصر استشعار درجة الحرارة (مقاوم النحاس) في مربع الوصلات في الحرارية ، ويتم تثبيت الأجزاء الأخرى من الجسر ، في صك القياس اللاحق ، حيث يتم تغيير درجة حرارة المتغير . Thermocouple . R1 و R2 و R3 هي مقاومات أفلام معدنية عالية درجة الحرارة ، و RP (I . e . 4+ r5) r 1+ rt=r 2+ r 3+ rp في درجة حرارة نقطة التوازن . عند اختيار r1 و r2 ، وجعل r1= r2 ، وقيمة المقاومة بين عدد من الأوقات من kilo-ho و moghms
كما يمكن رؤيته من الجدول 2 ، عندما تتغير مقاومة الرصاص في نفس الوقت ، يمكن تجاهل التأثير على نتائج القياس . في الاستخدام الفعلي ، نظرًا لطريقة اتصال الأسلاك الثلاثة ، فإن مقاومة الرصاص تخضع بشكل أساسي من هذه التغييرات . كما يمكن رؤيته من الجدول 3 ، عندما تتغير مقاومة الرصاص على فرعين الجسد ، سيؤدي ذلك إلى تقديري expanse excense ، في هذا الوقت ، يكون الفرق في تغيير مقاومة الرصاص يعادل تغيير مقاومة النحاس لقياس درجة حرارة البرد . عندما تكون قيمة مقاومة النحاس كبيرة (مئات أوم) ، لن يكون هذا الانحراف كبيرًا جدًا .








