Θεραπεία αντιστάθμισης ταξινόμησης θερμοηλεκτρικών καλωδίων και επεξεργασίας ψυχρού άκρου
Ταξινόμηση και αντιστάθμιση καλωδίων θερμοστοιχείου
Τα θερμοστοιχεία σύμφωνα με τα διάφορα υλικά μπορούν να χωριστούν σε S, R, B, K, N, E, J, T8 είδη τυποποιημένου θερμοστοιχείου. Ο χάλυβας χρησιμοποιείται συχνά στο S, R, B αυτά τα τρία θερμοστοιχεία.
Υλικά κατασκευής χάλυβα που χρησιμοποιούνται συνήθως στη χαλυβουργία
Υλικό θερμικής αποτύπωσης θερμοστοιχείου
Πλατίνα τύπου S και ρόδιο 10-λευκόχρυσο
R-τύπου λευκόχρυσος και ρόδιο 13-λευκόχρυσο
Πλατίνα τύπου Β και ρόδιο 30-λευκόχρυσο και ρόδιο 6
Στο θερμοστοιχείο υπάρχει ένα πιο σημαντικό σύρμα αντιστάθμισης υλικού με τους θερμοστοιχείο και τη συσκευή μέτρησης που συνδέεται για να αντισταθμίσει τις αλλαγές θερμοκρασίας των συνδέσμων θερμοστοιχείου που δημιουργούνται από το σφάλμα, το καλώδιο αντιστάθμισης πρέπει να οφείλεται στο υλικό σύρματος πυρήνα διαφορετικά σημεία Για την εκτεταμένη και αντισταθμίζονται δύο, συνήθως χρησιμοποιούμε τον τύπο αντιστάθμισης.
Μέθοδος μηδενικής μετάβασης
Περιοχές εφαρμογής: Εάν το ψυχρό άκρο δεν είναι 0 ℃, αλλά πολύ σταθερό (όπως το εργαστήριο θερμοστάτη ή κλιματιζόμενο μέρος).
Ουσιαστικά: μια σταθερή τιμή προστίθεται στο αποτέλεσμα μέτρησης. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία κρύου συνδέσμου είναι σταθερή, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη EAB (TH, 0) είναι μια σταθερά και η αντιστάθμιση γίνεται αυξάνοντας την κατάλληλη τιμή υποδεικνύοντας τη ρύθμιση του μηδενικού σημείου στο όργανο. Παράδειγμα: Εάν το μηχανοκίνητο σημείο μηδέν του οργάνου ρυθμίζεται στην κλίμακα TH σε θερμοκρασία δωματίου, η τιμή θερμοκρασίας που υποδεικνύεται από το δείκτη δεν είναι 0 ° C, αλλά TH όταν η δύναμη της θερμοηλεκτροκινητικής είναι μηδενική. Και η θερμοκρασία κρύου συνδέσμου του θερμοστοιχείου είναι TH, τότε μόνο όταν η θερμοκρασία θερμού άκρου T = TH, μπορεί να κάνει EAB (T, TH) = 0, έτσι ώστε η τιμή ένδειξης και η πραγματική θερμοκρασία του θερμού άκρου του. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ απλή, και μια για πάντα, όσο η ψυχρή πλευρά της θερμοκρασίας παραμένει πάντα στην TH αμετάβλητη, η ένδειξη είναι πάντα σωστή.
Μέθοδος αντιστάθμισης ψυχρού άκρου
Χρησιμοποιώντας τη μη ισορροπημένη γέφυρα για τη δημιουργία θερμοηλεκτρικού αντιστάθμισης θερμοηλεκτρικού δυναμικού λόγω των μεταβολών θερμοκρασίας στο κρύο που προκαλούνται από αλλαγές στο θερμοηλεκτρικό δυναμικό.
Επεξεργασία λογισμικού
Για το σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν χρειάζεται να βασίζεστε στην επεξεργασία ψυχρών τελικών εξαρτημάτων με θερμοστοιχείο. Για παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία κρύου συνδέσμου είναι σταθερή αλλά όχι 0 ° C, είναι απαραίτητο μόνο να προσθέσετε μια σταθερά που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία κρύου συνδέσμου μετά τη δειγματοληψία.
Για την περίπτωση συχνών διακυμάνσεων στο T0, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θερμίστορ ή άλλους αισθητήρες για την είσοδο σήματος T0 στον υπολογιστή, σύμφωνα με τον τύπο για τον σχεδιασμό ορισμένων προγραμμάτων, μπορεί να διορθωθεί αυτόματα. Η τελευταία περίπτωση πρέπει να εξετάσει το κανάλι δειγματοληψίας εισόδου εκτός από τη δύναμη της θερμοηλεκτρομαγνητικής δύναμης θα πρέπει επίσης να έχει ένα σήμα θερμοκρασίας κρύου συνδέσμου, εάν η θερμοκρασία ψυχρού συνδέσμου θερμοστοιχείου δεν είναι ίδια, αλλά και ξεχωριστή δειγματοληψία εάν ο αριθμός των καναλιών που καταλαμβάνουν πάρα πολύ. καλώδιο αντιστάθμισης για να συνδέσετε όλους τους κρύους ακροδέκτες στην ίδια θερμοκρασία, μόνο έναν αισθητήρα θερμοκρασίας κρύου συνδέσμου και ένα κανάλι εισόδου διορθώσεως T0 σε αυτό. Η συμπύκνωση του ψυχρού άκρου, για τη βελτίωση της ταχύτητας του ελέγχου πολλαπλών σημείων είναι επίσης πολύ ευνοϊκή.







