هل هناك أي تأثير إذا تم توصيل سلك نحاسي بسلك التعويض الخاص بالحرارة؟
ترك رسالة
هل يكون قسم من الأسلاك النحاسية المتصلة بسلك التعويضات في الحرارية أي تأثير؟
1. يمكن لحام منتصف سلك التعويض الحراري مع القصدير!
2. إذا لم يكن سلك التعويض طويلًا بما يكفي ، فيجب استبداله بأسلاك نحاسية ، ويجب اتباع "قانون الموصل المتوسط"!
طريقة تعويض الواجهة الباردة لأداة قياس درجة الحرارة على أساس الحراري
ThermoCouple هو مستشعر درجة حرارة شائع الاستخدام يستخدم التأثير الحراري ويقيس درجة الحرارة بناءً على قوة الدخل الكهربائي الحراري الناتج عن اختلاف درجة الحرارة بين الأطراف الباردة والساخنة. لديها مزايا دقة القياس العالية ، والهيكل البسيط ، وسهولة الاستخدام. وقد تم استخدامه على نطاق واسع في أدوات قياس درجة الحرارة. طريقة التعويض العامة للأندادية الباردة لها تأثير كبير على نتائج القياس بسبب بنيتها المعقدة والضوضاء العالية والخطية السيئة.
طريقة جديدة للتعويضات الباردة للالتهاب الحراري هل يكون قسم من الأسلاك النحاسية المتصلة بسلك التعويض في الحرارية أي تأثير؟
مبدأ
هذه الطريقة تقيس درجة حرارة الطرف البارد بواسطة PT1000. بعد تحويل A/D ، يتم نقله إلى الكمبيوتر المضيف بواسطة MCU. يتم تحويل قيمة المقاومة إلى قيمة الجهد بواسطة البرنامج وإضافتها إلى جهد الجهد الحراري. ثم تزيل كتلة التعويض تأثير تغير درجة حرارة البرد ، وبالتالي تعويض.
تصميم كتلة التعويض
الجهاز الرئيسي للتعويض البارد في هذه الطريقة هو كتلة الألومنيوم مع توصيل حراري جيد.
طريقة تعويض النهاية الحرارية الحرارية الباردة
مبدأ طريقة تعويض الجسر
قيم المقاومة لـ R1 و R2 و R3 متساوية وهي مصنوعة من النحاس المنغنيز مع معامل درجة حرارة ما يقرب من الصفر ، أي أن قيم مقاومتها لا تتغير مع تغيرات درجة الحرارة ، بينما يستخدم RT مقاومًا حراريًا PT1000 ، وهو في نفس حقل درجة الحرارة مثل الطرف البارد من المجموعة الحرارية. تتغير قيمة المقاومة مع تغيرات درجة الحرارة. عندما ترتفع درجة الحرارة ، تزداد قيمة المقاومة. عندما تكون درجة حرارة النهاية الباردة صفرًا ، r 1= r 3= r 2= r1 ، والتي يمكن أن تجعل إخراج الجسر صفر. إذا ارتفعت درجة حرارة النهاية الباردة ، فإن الإمكانات الحرارية للكهرضجة للحرارة ستنخفض وتتسبب في أخطاء القياس. ومع ذلك ، في هذا الوقت ، ستزداد قيمة مقاومة PT1000 مع زيادة درجة الحرارة ، ثم يفقد جسر التعويض التوازن ، وقيمة الإخراج ليست صفرًا. تساوي قيمة تغيير إخراج الجسر قيمة تغيير الإمكانات الكهروإجهادية للحرارة ، وتغير الاثنان في الاتجاهات المتعاكسة ، ثم يلغي الاثنان بعضهما البعض حتى لا تتغير قيمة الإخراج الكلي مع تغيير درجة حرارة النهاية الباردة.
تسجيل البيانات التجريبية
أثناء التجربة ، تم استخدام مولد جهد Millivolt لمحاكاة الإمكانات الحرارية للكهرضجة للحرارة من النوع K. بعد الانتهاء من تحويل A/D على لوحة الدوائر ، تم تحميله على الكمبيوتر المضيف من خلال MCU ، وقام الكمبيوتر المضيف بتحويل قيمة A/D إلى درجة حرارة وعرضها.
تحتوي هذه الطريقة على متطلبات عالية جدًا على دقة R1 و R2 و R3 ، ويجب أن تكون الضوضاء والانجراف في درجة الحرارة V+ صغيرة ويجب أن يكون الاستقرار مرتفعًا. من أجل تلبية المتطلبات التجريبية ، يحتاج الجسر الحالي إلى أن يكون قيمة مناسبة ، وتصحيح الأخطاء أمر صعب. عند إجراء قياسات متعددة القنوات ، من الضروري ترتيب الأجهزة متعددة القنوات ، والهيكل معقد نسبيًا.
يتم تثبيت ثلاثة من خلال الثقوب بالتسلسل على محور المركز الأفقي للكتلة الألمنيوم المستطيلة على فترات متساوية ، وقطع على طول محور المركز الأفقي. في عملية الأسلاك اللاحقة ، يتم الضغط على سلكي التعويض في اليسار واليمين عبر الثقوب ، ويتم الضغط على الوسط من خلال الفتحة في المقاوم الحراري PT1000. في عملية الضغط ، من أجل ضمان توحيد التوصيل الحراري ، يجب أن تكون أقطار المقاوم الحراري وسلك التعويض متسقًا ومتواصلًا تمامًا مع كتلة التعويض ، ويجب أن تكون المواد العازلة هي نفسها.
تصميم دائرة التعويض
يتم توصيل thermoCouple إلى كتلة التعويض في مربع الأداة من خلال سلك التعويض ثم توصيله بلوحة الدائرة في المربع من خلال سلك Cu. كتلة التعويض والنهاية الباردة من الحرارية في مربع الصك. يتم استخدام PT1000 لقياس درجة الحرارة في مربع الصك ، و TC هي درجة الحرارة المحيطة خارج صندوق الأداة.







