مبدأ تعويض تقاطع الوصلات البارد الحراري

عند قياس درجة الحرارة ، يجب أن تسمى درجة حرارة الطرف البارد (نهاية القياس هي الطرف الساخن ، ويجب أن تظل النهاية المتصلة بدائرة القياس من خلال الرصاص الطرف البارد) للمنتخب الحراري دون تغيير ، بحيث يكون حجم إمكاناته الحرارية يتناسب مع درجة الحرارة المقاسة. إذا تغيرت درجة الحرارة (المحيطة) للنهاية الباردة أثناء القياس ، فستؤثر بشكل خطير على دقة القياس. يسمى اتخاذ بعض التدابير في النهاية الباردة للتعويض عن التأثير الناجم عن التغير في درجة حرارة النهاية الباردة بالتعويض الطرف البارد للحرارة.

عادةً ما يستخدم التعويض الطرف البارد للحرارة جسرًا يتكون من مقاوم حراري في سلسلة في النهاية الباردة. الأذرع الثلاثة للجسر هي مقاومات قياسية ، ويتكون الذراع الآخر من المقاوم الحراري (النحاس). عندما تتغير درجة حرارة الطرف البارد (على سبيل المثال ، تزداد) ، فإن الإمكانات الكهرومائية الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة الحرارية ستتغير أيضًا (انخفاض) ، وفي هذا الوقت ستتغير مقاومة المقاوم الحراري في جسر السلسلة وتتسبب في تغيير الجهد في كلا طرفي الجسر (زيادة). إذا تم اختيار المعلمات جيدًا وكانت الأسلاك صحيحة ، فإن الجهد الناتج عن الجسر يساوي تمامًا المبلغ الذي يتغير به الطاقة الحرارية المحتملة مع درجة الحرارة ، وإجمالي جهد الخرج (المحتمل) لدائرة القياس الحرارية بأكملها تعكس حقًا قيمة درجة الحرارة المقاسة. هذا هو مبدأ تعويض النهاية الباردة للحرارة. مبدأ التعويض في الواجهة الباردة من الحرارية

ومع ذلك ، فإن المقاومات الحرارية لا تحتاج إلى تعويض بارد ، لأن ما يسمى "التعويض البارد" يعني أن الإمكانات الكهربائية الحرارية للمزدوجات الحرارية تقاس بدرجات 0 كمعيار ، ولا تتطلب مصدرًا للإثارة. الأداة في درجة حرارة الغرفة ، لذلك بالنسبة للمزدوجات الحرارية ، لا يتم قياسها بدرجات {4}} كمعيار ، لذلك فهو غير دقيق. لذلك ، في دائرة الأداة ، يجب أن يكون هناك عمومًا دائرة تعويض بارد.
المقاومات الحرارية والمزدوجات الحرارية لها مبادئ قياس درجة الحرارة المختلفة. أنها تقيس درجة الحرارة بناءً على مبدأ أن مقاومتهم تتغير مع درجة الحرارة. نعطي المقاوم البلاتيني إثارة حالية ونقرأ مباشرة الجهد في كلا الطرفين ، والتي لا علاقة لها تقريبًا بدرجة الحرارة المحيطة للأداة. إذا تم استخدام قياس أربعة أسلاك ، يمكن أن تكون المسافة بين الأداة والمستشعر أبعد.

أنبوب الحماية الحرارية

أنبوب الحماية الحرارية هو غلاف يحمي قلب الحرارية.
1. الحرارية (الحرارية) هو عنصر قياس درجة الحرارة شائع الاستخدام في أدوات قياس درجة الحرارة. إنه يقيس درجة الحرارة مباشرة ويحول إشارة درجة الحرارة إلى إشارة محتملة حرارية ، والتي يتم تحويلها إلى درجة حرارة الوسط المقاس من خلال أداة كهربائية (أداة ثانوية).
2. غالبًا ما يختلف ظهور المزدوجات الحرارية المختلفة تمامًا بسبب الاحتياجات ، ولكن هيكلها الأساسي هو نفسه تقريبًا. عادة ما تتكون من الأجزاء الرئيسية مثل الأقطاب الساخنة ، وأنابيب حماية الأكمام العازلة وصناديق الوصلات ، وتستخدم بالتزامن مع أسلاك التعويض وأدوات العرض وأدوات التسجيل والمنظمين الإلكترونية.

هناك العديد من أنواع أجهزة الإرسال في تطبيقات قياس درجة الحرارة. المزدوجات الحرارية هي مستشعر درجة حرارة شائع الاستخدام ، والذي يمكن استخدامه على نطاق واسع في حقول التحكم في درجة الحرارة المختلفة للإنتاج الصناعي. بالمقارنة مع RTD ، الثرمستور الكهربائي ، ودائرة الكشف عن درجة الحرارة المدمجة (IC) ، يمكن لأجهزة الاستشعار الحرارية للكشف عن نطاق درجة حرارة أوسع ولها أداء أعلى تكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحزم والموثوقية ووقت الاستجابة السريعة للمزدوجات الحرارية تجعلها مناسبة لمختلف بيئات العمل. بطبيعة الحال ، فإن المزدوجات الحرارية لديها أيضا بعض العيوب في قياس درجة الحرارة ، مثل ضعف الخطية. على الرغم من أنه يمكنهم قياس نطاق درجة حرارة أوسع من RTD ومستشعر درجة الحرارة IC ، إلا أن خطيها تقل إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر RTD ومستشعر درجة الحرارة حساسية ودقة أعلى ، وهي خيارات مثالية لأنظمة قياس درجة الحرارة الدقيقة. مستويات الإشارة الحرارية منخفضة للغاية وغالبًا ما تتطلب تضخيمًا أو محولات بيانات عالية الدقة للمعالجة. إذا تم استبعاد المشكلات المذكورة أعلاه ، فإن السعر المنخفض وسهولة الاستخدام ونطاق درجة حرارة واسعة من المزدوجات الحرارية يجعلها تستخدم على نطاق واسع.

 

info-1600-1103

 

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا