مبدأ وطريقة تعويض درجة الحرارة الحرارية
ترك رسالة
مبدأ وطريقة تعويض درجة الحرارة الحرارية
العديد من الأسئلة الشائعة حول تعويض النهاية الباردة:
1. سلك التعويض يعوض الفرق بين درجة الحرارة عند توصيل عنصر قياس درجة الحرارة ودرجة الحرارة في غرفة التحكم ؛
2. تعوض دائرة التعويض الفرق بين درجة حرارة غرفة التحكم ودرجة حرارة الوصلات الباردة النظرية التي تحتاج إلى إصلاح ؛
3. عواقب استخدام المزدوجات الحرارية والأسلاك التعويض في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال:
(1) عندما تكون درجة الحرارة عند الاتصال بين الحرارية وسلك التعويض أعلى من درجة الحرارة في غرفة التحكم ، تكون إمكانية التعويض في سلك التعويض موجبًا ، والتي يجب أن تكون مجموع الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة الدول الحراري وإمكانية التعويض التي تم إنشاؤها بواسطة سلك الاسترداد. إن توصيله في الاتجاه المعاكس يعادل إضافة قيمة سالبة ، مما سيؤدي إلى انخفاض الإشارة ؛
(2) عندما تكون درجة الحرارة عند الاتصال بين الحرارية وسلك التعويض أقل من درجة الحرارة في غرفة التحكم ، تكون إمكانية تعويض سلك التعويض سالبة. يجب أن يكون الفرق بين الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة الحرارية وإمكانات التعويض الناتجة عن سلك التعويض. إن توصيله في الاتجاه المعاكس يعادل طرح قيمة سالبة ، مما سيؤدي إلى ارتفاع المؤشر ؛
(3) عندما تكون درجة الحرارة عند الاتصال بين الحرارية وسلك التعويض مساوياً لدرجة الحرارة في غرفة التحكم ، فإن إمكانات تعويض سلك التعويض هي صفر ، مما لا يؤثر على القياس (أي يعرض درجة حرارة الغرفة).
تحتوي أجهزة إرسال أو بطاقات درجات الحرارة الحرارية على دوائر تعويض درجات الحرارة. تعتمد وظيفتها على قانون درجة الحرارة المتوسطة للمزدوجات الحرارية - "إن الإمكانات الحرارية الحرارية بين جهات الاتصال للدائرة الحرارية (في درجات الحرارة t و t 0) تساوي المجموع الجبري من الإمكانات الكهرومائية الحرارية في درجات حرارة و tn و tn. درجة الحرارة المتوسطة ". قم بإنشاء إمكانات حرارية في درجات حرارة Tn و T 0 عند الوصلات الباردة للحرارة. للتعويض عن عدم اليقين في درجة حرارة الوصلات الباردة الحرارية. إنه قادر بشكل أساسي على توليد إشارة Millivolt DC تختلف مع درجة حرارة البيئة المرجعية. عندما يتم توصيله في سلسلة في دائرة القياس الحرارية لقياس درجة الحرارة ، يمكن تعويض درجة حرارة الطرف المرجعي تلقائيًا.
السبب الأساسي لاستخدام دائرة تعويض الوصلات الباردة الحرارية هو عدم اليقين في درجة حرارة الوصلات الباردة. على الرغم من أن معيار المعايرة للمزدوجات الحرارية يعتمد على درجات صفر ؛ على الرغم من أن مبدأ تعويض درجة الحرارة يتم شرحه عادةً مع النهاية الباردة بدرجات صفر كمرجع. ولكن في الواقع ، إذا كان من الممكن إصلاح درجة حرارة النهاية الباردة ، فيجب حساب الفرق فقط بين T (t ، إلى) و T (t ، tn) ، ويمكن إنشاء خطأ معاكس بشكل مصطنع أثناء عملية الإشارة لتعويض الخطأ الناجم عن درجة حرارة النهاية الباردة غير الصفر. يمكنك الحصول على قيمة القياس الصحيحة.
لذلك في تعويض درجة الحرارة ، لا يتعين بالضرورة استخدام دائرة تعويض النهاية الباردة إلى استخدام درجات صفر كمرجع. في الوقت نفسه ، غالبًا ما يكون لدائرة التعويضات في النهاية الباردة للمزدوجات الحرارية نطاقًا تكيفيًا ، حيث لا يمكن تلبية متطلبات التعويض. بدءًا من عوامل مختلفة مثل التكيف مع البيئة ، وتقليل التكاليف ، وتبسيط الدوائر ، وتقليل حجم ، واختيار نقطة درجة حرارة مناسبة غير صفرية حيث أصبح مرجع التعويض لدائرة التعويض الباردة ممارسة شائعة. يسمى مرجع التعويض في دائرة التعويض الباردة هذه درجة حرارة التعويض لدائرة التعويض. كل أداة أو بطاقة مع وظيفة تعويض النهاية الباردة لها هذا المؤشر. إذا لم يتم وضع علامة ، فإنه يتخلف عن السداد إلى 0 ، ويشهد عادة في مؤشرات درجة الحرارة ومرسلات درجة الحرارة مع تعويض النهاية الباردة.
ما هو تعويض النهاية الباردة
تعتمد الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة الحرارية على درجة الحرارة في كلا الطرفين. فقط عندما تظل درجة الحرارة في النهاية الباردة ثابتة ، تكون الإمكانات الحرارية الحرارية إمكانية دالة قيمة واحدة لدرجة الحرارة في نهاية القياس (الطرف الساخن). علاوة على ذلك ، يتم معايرة المزدوجات الحرارية وأدوات عرض درجة الحرارة المستخدمة على نطاق واسع في التكنولوجيا الهندسية بناءً على درجة حرارة الوصلات الباردة للدرجة {0}} C. وبالتالي ، فإن التعويض عن درجة حرارة النهاية الباردة ضروري لضمان دقة قياس الحرارية. هناك العديد من طرق التعويض لدرجة حرارة الوصلات الباردة للمزدوجات الحرارية. في الأدوات الصناعية ومواقع الإنتاج ، تشمل طرق التعويض التقليدية طريقة تعويض درجة حرارة الوصلات الباردة وطريقة جسر التعويض. طرق التعويض المتقدمة ، مثل التعويض الذكي.







