ما هي الطرق التي توجد بها للتحكم في درجة حرارة الوصلات الباردة للحرارة؟
ترك رسالة
هناك العديد من الطرق للسيطرة على درجة حرارة الطرف البارد للحرارة. فيما يلي بعض الطرق الشائعة:
طريقة درجة حرارة ثابتة النهاية الباردة
المبدأ: ضع الطرف البارد للدولة الحرارية في بيئة درجة حرارة ثابتة بحيث تظل درجة حرارة النهاية الباردة دون تغيير ، وبالتالي القضاء على تأثير تغير درجة حرارة النهاية الباردة على نتيجة القياس.
التنفيذ: عادةً ما يستخدم حمام درجة الحرارة الثابتة لتحقيق درجة حرارة ثابتة في النهاية الباردة. يمكن أن يكون حمام درجة الحرارة الثابتة جهازًا لدرجة حرارة ثابتة إلكترونية عالية الدقة يتحكم في درجة الحرارة في الحمام بالقرب من القيمة المحددة من خلال نظام التدفئة أو التبريد ، مع دقة ± 0. 1 درجة أو أعلى. على سبيل المثال ، في المختبرات ، غالبًا ما تستخدم حمامات درجة الحرارة الثابتة لحمام الزيت أو حمامات درجة الحرارة الثابتة لوضع الطرف البارد من المزدوجات الحرارية.
طريقة سلك التعويض
المبدأ: استخدم أسلاك التعويضات لتمديد الطرف البارد من الحرارية إلى مكان تكون فيه درجة الحرارة مستقرة نسبيًا. يحتوي سلك التعويض على نفس الخواص الكهروضوئية مثل الحرارية داخل نطاق درجة حرارة معينة ، بحيث يمكن نقل الطرف البارد إلى منطقة ذات درجة حرارة محيطة مستقرة نسبيًا بعيدًا عن نقطة القياس.
التنفيذ: حدد سلك التعويض المناسب وفقًا لنوع الحراري وتوصيله بشكل صحيح بالأعمدة الإيجابية والسلبية للحرارة. على سبيل المثال ، بالنسبة إلى نوع K-type الحراري ، يجب استخدام سلك تعويض K-type المقابل. عند الاتصال ، احرص على عدم عكس القطبية والتأكد من أن نقاط الاتصال على اتصال جيد لتقليل الخطأ الناجم عن مقاومة التلامس.
طريقة تصحيح الحساب
المبدأ: من خلال قياس درجة الحرارة الفعلية للنهاية الباردة ، يتم تصحيح نتيجة القياس وفقًا لجدول التخرج الحراري وصيغة الحساب المقابلة للتخلص من تأثير تغير درجة حرارة النهاية الباردة.
طريقة التنفيذ: استخدم مقياس حرارة عالي الدقة لقياس درجة حرارة النهاية الباردة ، ثم حساب قيمة التصحيح الحرارية المحتملة الحرارية المقابلة في درجة حرارة النهاية الباردة الفعلية وفقًا لصيغة التخرج الحرارية أو البحث عن جدول التخرج ، وإضافة أو طرحها من إمكانية قياس الحرارية المقاسة للحصول على نتيجة قياس تصحيح. For example, the graduation equation of the thermocouple is known to be E=aT + bT² (E is thermoelectric potential, T is temperature, a and b are constants), the measured cold end temperature is T₀, and the thermoelectric potential generated by the temperature difference between the hot end and the cold end is E₁, then the thermoelectric potential corresponding to the actual hot end temperature is E=e₁ + (at₀ + bt₀²).
طريقة التعويض الإلكتروني
المبدأ: استخدم الدوائر الإلكترونية لقياس درجة حرارة النهاية الباردة تلقائيًا ، وإنشاء جهد تعويض مقابل وفقًا لتغير درجة الحرارة ، والذي يضاف إلى الإمكانات الحرارية للكهتر الحراري لتحقيق تعويض تلقائي لدرجة حرارة النهاية الباردة.
التنفيذ: أضف رقاقة تعويض درجة حرارة البرد أو وحدة الدائرة إلى دائرة القياس الحرارية. عادةً ما تدمج هذه الرقائق أجهزة استشعار درجة الحرارة ودوائر التعويضات ، ويمكنها قياس درجة حرارة النهاية الباردة في الوقت الفعلي ، وتولد جهد تعويض مناسب من خلال مضخم التشغيل الداخلي وشبكة المقاوم. على سبيل المثال ، تستخدم بعض أدوات قياس درجة الحرارة الذكية رقائق التعويضات المخصصة للهبوط البارد ، مثل AD594\/AD595 ، والتي يمكن أن تحقق تعويض درجة حرارة نهاية البرد التلقائي عالي الدقة.
طريقة تعويض الجسر
المبدأ: استخدم الجهد الناتج عن جسر غير متوازن للتعويض عن التغيير المحتمل الحراري الناجم عن التغير في درجة حرارة النهاية الباردة للحرارة. يتكون أحد ذراع الجسر من الثرمستور ، الذي تتغير مقاومته مع التغير في درجة حرارة النهاية الباردة ، بحيث يخرج الجسر جهد تعويض يتعلق بالتغير في درجة حرارة النهاية الباردة.
التنفيذ: يشكل الثرمستور والمقاوم الثابت دائرة جسر ، ويتم توصيل الطرف البارد من الحرارية بعقدة من الجسر. عندما تتغير درجة حرارة النهاية الباردة ، تتغير مقاومة الثرمستور ، يفقد الجسر التوازن ، ويتم إخراج جهد التعويض. عن طريق ضبط معلمات الجسر وخصائص الثرمستور ، يطابق جهد التعويض التغير المحتمل الحراري الناجم عن تغير درجة حرارة النهاية الباردة في الحرارية ، وبالتالي تحقيق تعويض درجة حرارة النهاية الباردة. على سبيل المثال ، في بعض أنظمة قياس درجة الحرارة الصناعية ، غالبًا ما تستخدم طريقة تعويض الجسر هذه لتحسين دقة القياس.







