Termoelementtien kompensointijohtimien tyypit ja toiminnot
Millaista termoelementin kompensointilangasta ja roolista?
Ensinnäkin, miksi käyttää korvausviiraa?
Koska termoelementin referenssipään lämpötila on pidettävä vakiona, kun käytetään termoelementin lämpötilan mittausta, lämpötilan mittauksen aikana syötetty mittausvirhe on suuri muuttuja, joka vaikuttaa lämpötilan mittauksen tarkkuuteen. Kenttäkäytössä lämpöparin vertailupää on kuitenkin usein korkean lämpötilan lämmön lähteen läheisyydessä, termoelementin vertailupuolella lämmönlähteellä ei voi olla stabiili, joten termoparien vertailu on lopetettava lämpötilan vakaana; jossa on sama termopari metallimateriaalista tai määritellystä lämpötila-alueesta (yleensä 0 - 100 ° C) termoelementtien (lämpöä teholtaan) ja kytketyn termoelementin välillä on sama ja on helppo saada halpa perusmetalli lämpötilassa valmistetut materiaalit voivat laajentaa termoelementin tai termoelementin ja instrumentoinnin (kuten elektronisen potentiometrin) roolia. Siksi lämpöpari, jota käytetään korvausviiran kytkemiseen. Mutta se ei poista vertailupäähän lämpötilaa ei ole nolla, joten käytön pitäisi olla vertailulämpömittarin lämpötila on korjattava 0 ° C: seen.
Toiseksi korvauslangan käyttö on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:
1. Kaikenlaisia korvausviiraa voidaan käyttää vastaavan tyyppisen lämpöparin, eli erilaisten lämpöparien, kanssa ja tukemalla korvausjohtimen käyttöä määrätyssä lämpötilassa (kuten 0 - 100 ° C) tehon on oltava johdonmukainen.
2. Kompensointijohdin Termopari-mittarin yhteydessä kaksi liitäntäpistettä ovat samassa lämpötilassa ja positiiviset ja negatiiviset eivät voi olla väärässä. Kompensointijohdin vastaa tietyn lämpötilan (0 - 100 ° C) lämpöparin alueella, joten sen virta on myös positiivisen virran vertailupuolelta negatiiviseksi, joten kun se on kytketty termopariin, kompensoinnin positiivinen napa johdin on kytkettävä lämpöpariin Katodista negatiivinen tulee olla kytkettynä termoelementin negatiiviseen. Jos napaisuus on päinvastainen, ei pelkästään menetetä korvausjohtimen toimintaa, vaan se siirtää osan termoelementistä teholtaan siten, että laitteen lämpötilan ohjeet ovat alhaiset.
3. Korjausviiran ja lämpöparin liitäntäpisteen lämpötila ei saa ylittää määritettyä lämpötila-aluetta.
4. Korvausviiran halkaisijan valitsemiseen käytettävän välineen eri vaatimusten mukaan. Esimerkiksi liikkuvan käämi-instrumentin avulla voidaan kytkeä korvausjohdon halkaisija paksumpi niin, että vastusarvo on pienempi, niin että se ei vaikuta laitteen ulkoiseen vastusarvoon.
5. Pidempi termoelementti, voidaan käyttää monisäikeisiä ja paksuja kompensointijohdannaisia asennuksen ja asennuksen helpottamiseksi.
Kolmanneksi korvaus lanka johtuu eri ydin metalliseos materiaali on jaettu laajennettu ja kompensoidaan kaksi:
Laajennettu korvauslanka:
(Nikkeli-kromi-10-nikkeli-pii-3), EX (nikkeli-kromi-10-kupari-nikkeli 45), JX (rauta-kupari-nikkeli 45), TX (kupari).
Korvauksen tyyppi korvauslanka:
On SC ja RC (kupari - kupari nikkeli 0,6), KC (kupari - kupari nikkeli 40), NC (rauta - kupari nikkeli) ja niin edelleen.
Neljänneksi, laajennetun tai kompensoidun korvauksen käyttö langan ajoitukseen:
Laajennettu:
Korvauslinjan kylmä kylmäpää on yli 100 astetta tai alle 0 astetta tarkkuuden mittaamiseksi, vain laajennetun vaijerin käyttö, mutta hinta on kalliimpi.
Korvaustyyppi:
Talous on halpaa, mutta kylmän kylmän lämpötilan on oltava suhteellisen vakaana.
Viidenneksi korvausviiralla on oltava seuraavat ominaisuudet:
1. Termoelektrinen stabiilius, sähköeristyskyky, pitkä käyttöikä.
2. Pehmeä, joustava taivutus, helppokäyttöinen.
3. Verhousmateriaali on vakaa ja luotettava, lämpötila ja kylmä vastustuskyky.







