熱電対分類補償ワイヤおよびコールドエンド処理

Jan 23, 2018

熱電対分類補償線およびコールドエンド処理

熱電対線の分類と補償

熱電対は、異なる材料に応じて、S、R、B、K、N、E、J、標準化された熱電対のT8種類に分けることができます。 鋼は、これらの3つの熱電対のS、R、Bでよく使用されます。

製鋼に一般的に使用される製鋼資材

熱電対インデックス熱電材料

S型白金とロジウム10-白金

R型白金とロジウム13白金

B型白金とロジウム30白金とロジウム6

熱電対には、熱電対と測定装置が接続されて熱電対の接合部の温度変化を補償するために接続されたより重要な材料 - 補償線があり、補償線はコア合金線材の異なる点に起因します。 2つを補償し、通常は補償タイプを使用します。

ゼロマイグレーション方法

アプリケーション領域:冷端が0℃ではないが、非常に安定している場合(サーモスタット工場や空調場など)。

実質的に:一定の値が測定結果に加えられる。 冷接点温度が一定であるため、起電力EAB(TH、0)は定数であり、機器のゼロ点の調整を示すことによって適切な値を増加させることによって補償が行われます。例:機械的ゼロ点が室温でTHの目盛りに調整されている場合、ポインタによって示される温度値は0℃ではなく、熱起電力がゼロのときのTHです。 熱電対の冷接点温度はTHであり、高温端温度T = THのときのみ、EAB(T、TH)= 0とすることができるので、表示値とホットエンドの実際の温度が同じになります。 この方法は非常に簡単で、温度の低温側が常にTHのまま変化しない限り、表示は常に正しいです。

冷端補償器法

不平衡ブリッジを使用して、熱電ポテンシャルの変化によって引き起こされる冷端温度変化のために、熱電電位補償熱電対を生成する。

ソフトウェア処理

コンピュータシステムでは、ハードウェアの熱電対コールドエンド処理に頼る必要はありません。 例えば、冷接点温度が一定であるが0℃でない場合、サンプリング後に冷接点温度に対応する定数を加えるだけでよい。

T0が頻繁に変動する場合は、サーミスタや他のセンサをコンピュータのT0信号入力に使用して、数式に基づいてプログラムを設計し、自動的に修正することができます。 後者の場合は、熱電素子に加えて入力サンプリングチャネルを考慮する必要がありますまた、熱電対の冷接点温度が同じではない場合、冷接点温度信号を持っている必要がありますが、チャンネルの数があまりにも多く占有している場合は、すべてのコールド端子を同じ温度に接続するための補償ワイヤ、コールドジャンクション温度センサと補正T0入力チャンネルのみを接続します。 多点検査の速度を改善するための低温終濃度もまた非常に好ましい。


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