熱電対温度測定のコールドエンド補償を計算する方法
ご伝言
初心者がこの考え方に入る理由は、「中間温度法」を完全に理解していないからです。
中間温度則は、熱電対回路の2つの接合部(温度T、T {0}}})の間の熱電位(温度T、T {{0}}})の間の熱電位を意味します。 TNは中間温度と呼ばれます。
中間温度法則の適用:コールドエンド温度が{{{0}}}摂氏でない場合、既知の回路の実際の熱電位e(t、t {2}})を使用することはできません。既知の回路の実際の熱電位E(T、T0)を使用してテーブルを直接検索して温度値を取得することはさらに不可能です。次に、コールドエンド温度値を追加してホットエンドの測定温度値を決定しますが、中間温度則に従って修正する必要があります。熱電対温度測定のコールドエンド補償はどのように計算されますか?
熱電対温度測定、コールドエンド補償計算方法、1つの文にまとめられた「最初の合計、次にテーブルを調べて温度を取得する」。
温度送信機における熱電対のコールドエンド補償の原理
熱電対は、温度測定機器の一般的に使用される温度測定要素です。温度を直接測定し、温度信号を熱電位信号に変換します。これは、電気機器を介して測定された培地の温度に変換されます(二次計器)。さまざまな熱電対の外観は、ニーズのために非常に異なることがよくありますが、それらの基本構造はほぼ同じです。これらは通常、ホット電極、断熱スリーブ保護チューブ、ジャンクションボックスなどの主要部品で構成され、ディスプレイ機器、録音機器、電子レギュレーターと補償ワイヤを介して使用されます。
温度を測定する場合、コールドエンドの温度(測定端はホットエンドであり、リードを介した測定回路に接続された端はコールドエンドと呼ばれます)は変化しないようにするために必要です。測定中にコールドエンドの(周囲の)温度が変化する場合、測定の精度に深刻な影響を与えます。コールドエンドの温度の変化によって引き起こされる影響を補うために冷たい端で特定の措置を講じることは、熱電対のコールドエンド補償と呼ばれます。
熱電対のコールドエンド補償は、通常、コールドエンドで直列に熱抵抗器で構成されるブリッジを採用します。ブリッジの3つのアームは標準抵抗器であり、もう一方の腕は(銅)熱抵抗器で構成されています。コールドエンドの温度が変化すると(たとえば、増加)、熱電対によって生成される熱電位も変化し(減少)、この時点でシリーズブリッジの熱抵抗の抵抗も変化し、ブリッジの両端の電圧が変化します(増加)。パラメーターが適切に選択され、配線が正しい場合、ブリッジによって生成される電圧は、温度と熱電位が変化する量と正確に等しく、熱電対測定回路全体の総出力電圧(電位)は測定温度値を真に反映します。これは、温度送信機の熱電対のコールドエンド補償原理です。
熱電子温度計は、現在広く使用されている温度計です。熱電対温度計は温度電気測定機器であり、通常は熱電対、熱電対コールドエンド温度補償装置(または要素)、ディスプレイ機器の3つの部分で構成され、3つはワイヤで接続されています。








