1樓:流量計變送器液位計
理論上測量是以冷端在零度為標準測量的,然而,通常測量時儀表是處於室溫之下的,由於冷端不為零度,造成熱電勢差減小,使測量不準,出現錯誤。所做的補償措施就是冷端溫度補償 .
熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連線的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關係。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將影響嚴重測量的準確性。在冷端採取一定措施補償由於冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償。
熱電偶的冷端補償通常採用在冷端串聯一個由熱電阻構成的電橋。電橋的三個橋臂為標準電阻,另外有一個橋臂由(銅)熱電阻構成。當冷端溫度變化(比如升高),熱電偶產生的熱電勢也將變化(減小),而此時串聯電橋中的熱電阻阻值也將變化並使電橋兩端的電壓也發生變化(升高)。
如果引數選擇得好且接線正確,電橋產生的電壓正好與熱電勢隨溫度變化而變化的量相等,整個熱電偶測量回路的總輸出電壓(電勢)正好真實反映了所測量的溫度值。這就是熱電偶的冷端補償原
2樓:沒什麼可說的啦
將冷端放在冰水混合物中,就可以了.
也有用銅電阻來補償的,不過不很準.
熱電偶的冷端補償原理是什麼
3樓:葷浚帥良驥
熱電偶冷端補償方法有哪些:恆溫法;熱電勢計算修正法;溫度校正法;熱電偶補償法;電橋補償法.
1.恆溫法:這種方法是把熱電偶冷端放在溫度為0℃的容器中,容器內裝有冰屑和清潔水的混合物,在標準大氣壓下冰、水共存時其溫度為0℃。
此時熱電偶輸出的熱電勢準確地與分度值相一致,恆溫法只適用於實驗室作精密測量。
2.熱電勢計算修正法:實際測溫工作中,保持冷端溢度為or很不方便,但可使冷端保持在某一恆定的溫度℃。這時可採取熱電勢修正法。
這種方法的前提是保持冷端溫度恆定,不然是無法進行修正的保持玲端恆足常採用以下方法。
(1)冷端放在用自動控制原理加熱的恆漫容器中,該方法簡單。
(2)冷端放人盛油的容器內,利用油的熱情性保持接近室溫。
(3)自然恆溫法:即把冷端引人到溫度比較穩定的環境中。如把冷端放在固定的鐵盒內。
將鐵盒深埋地下或置於8a度變化比較小的流動水冷卻裝置甲。利用鐵盒較大的熱容貴特性,使冷端溫度變化甚微或緩慢。
3.溫度校正法:這是一種在現場測量中常採用的一種不需把冷端溫度換算成熱電勢的修正方法·當熱電偶冷端溫度時,熱電偶輸出的熱電勢比eaa(℃。
℃o)小,該熱電勢輸人儀表後,儀表的指示溫度℃,與被測的真實溫度之間差0℃。實際現場測量時。可將顯示儀表的機械零點予先加以調整。
按溫度刻度的儀表,調整至℃。按毫伏刻度的儀表調整至e。因此這種方法又稱為儀表機械零點調整法。
4.熱電偶補償法:在熱電倆迴路中反向申聯一支同型號的熱電偶。
稱為補償熱電偶。這裡a'。a'為補償熱電偶的熱電極,遠傳式水錶其測a端工於恆定的退度℃o處,利用它產生的反向熱電勢來補償工作熱電偶的冷端熱電勢。
此法常用於多點測盆。
5.電橋補償法:是在熱電偶與顯示儀表之間接人一直流不平衡電橋,水錶也稱為冷端補償器。它的工作原理是利用不平衡電橋產生的直流電壓來補償熱電偶冷端溫度變化所引起的熱電勢變化。
電橋的輸出端與熱電偶申接。它的三個臂用電阻溫度係數很小的錳鋼絲繞制,使其值不隨退度而變化,另一個臂由電阻溫度係數較大的銅錢繞制,其阻值在20℃時此時電橋平衡,橋路輸電壓ui6=0。當電橋所處的溫度(熱電偶冷端),由℃o升高至介時,熱電偶輸出的熱電勢f-4(℃。
℃o)將下降至凡(℃。幾),其減少量為:
工業中已有標準的冷端補償器可供選擇,國產冷端補償器的平衡溫度℃o有0℃和20℃兩種,其補冷退度可根據需要選定20℃,30℃,40℃等。通過改變限流電阻rs的值來改變流過橋臂的電流,可使同種型號的冷端補償器與不同型別的熱電偶相配合。常用的國產冷端補償器列於表3-s。
需要指出的是不同的熱電偶配用不同型號的冷端補償器。使用時極性切勿反接,明渠流量計此外,冷端補償器主要用於熱電偶與動圈顯示儀表配套的測退系統中,這時,儀表的機械零點應調節到相應的平衡溫度上。在應用電子電位差計及數字式儀表的測母線路里已設裡溫度自動補償電路。
當熱電偶與它們組成測溫系統時。不必另外配裡冷端補償器。
4樓:茹巧折祺
理論上測量是以冷端在零度為標準測量的,然而,通常測量時儀表是處於室溫之下的,由於冷端不為零度,造成熱電勢差減小,使測量不準,出現錯誤。所做的補償措施就是冷端溫度補償
.熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連線的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關係。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將影響嚴重測量的準確性。
在冷端採取一定措施補償由於冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償。
熱電偶的冷端補償通常採用在冷端串聯一個由熱電阻構成的電橋。電橋的三個橋臂為標準電阻,另外有一個橋臂由(銅)熱電阻構成。當矗礌避啡篆獨遍掃撥激冷端溫度變化(比如升高),熱電偶產生的熱電勢也將變化(減小),而此時串聯電橋中的熱電阻阻值也將變化並使電橋兩端的電壓也發生變化(升高)。
如果引數選擇得好且接線正確,電橋產生的電壓正好與熱電勢隨溫度變化而變化的量相等,整個熱電偶測量回路的總輸出電壓(電勢)正好真實反映了所測量的溫度值。
5樓:匿名使用者
熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連線的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關係。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將影響嚴重測量的準確性。在冷端採取一定措施補償由於冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償。
熱電偶的冷端補償通常採用在冷端串聯一個由熱電阻構成的電橋。電橋的三個橋臂為標準電阻,另外有一個橋臂由(銅)熱電阻構成。當冷端溫度變化(比如升高),熱電偶產生的熱電勢也將變化(減小),而此時串聯電橋中的熱電阻阻值也將變化並使電橋兩端的電壓也發生變化(升高)。
如果引數選擇得好且接線正確,電橋產生的電壓正好與熱電勢隨溫度變化而變化的量相等,整個熱電偶測量回路的總輸出電壓(電勢)正好真實反映了所測量的溫度值。這就是熱電偶的冷端補償原理。
但熱電阻是不需要冷端補償的,因為所謂的「冷端補償」是指熱電偶得熱電勢是以0度為標準測量,它不需要激勵源。而儀表在室溫端,這樣對於熱電偶來講,它就不是以0度為標準進行測量了,這樣就測不準。所以在儀表的電路里,一般都要有冷端補償電路。
熱電阻與熱電偶得測溫原理不一樣,它是靠自身阻值隨溫度變化而變化的原理測溫,我們給鉑電阻一個電流激勵,直接讀出兩端電壓,與儀表所在環境溫度幾乎沒有關係。如果採用四線制測量,儀表與感測器的距離還可以更遠。
熱電偶的冷端補償方法有哪幾種
6樓:小雨手機使用者
熱電偶在使用時熱端和冷端會有溫度差,這個就需要溫度補充一般有,二次儀表自帶的溫度補償功能還有就是人為測出冷端溫度在用熱端溫度減去冷端溫度就是實際溫度。
熱電偶的技術優勢:熱電偶測溫範圍寬,效能比擬穩定;丈量精度高,熱電偶與被測物件直接接觸,不受中間介質的影響;熱響應時間快,熱電偶對溫度變化反響靈活;丈量範圍 大,熱電偶從-40~+ 1600℃ 均可連續測溫;熱電偶效能牢靠, 機械強度好。運用壽命長,裝置便當。
工作原理:
當有兩種不同的導體或半導體a和b組成一個迴路,其兩端相互連線時,只要兩結點處的溫度不同,一端溫度為t,稱為工作端或熱端,另一端溫度為t0 ,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,迴路中將產生一個電動勢。
該電動勢的方向和大小與導體的材料及兩接點的溫度有關。這種現象稱為「熱電效應」,兩種導體組成的迴路稱為「熱電偶」,這兩種導體稱為「熱電極」,產生的電動勢則稱為「熱電動勢」。
熱電動勢由兩部分電動勢組成,一部分是兩種導體的接觸電動勢,另一部分是單一導體的溫差電動勢。
7樓:各種怪
冰點槽法、計算修正法、補正係數法、零點遷移法、補償器法、軟體處理法等。
1、冰點槽法就是把熱電偶的冷端放入冰水混合物容器裡,使t0=0℃。這種辦法僅限於在科學實驗中使用。為了避免冰水導電引起兩個連線點短路,必須把連線點分別置於兩個玻璃試管裡,浸入同一冰點槽,使相互絕緣。
2、零點遷移法
在測量結果中人為地加一個恆定值,因為冷端溫度穩定不變,電動勢eab(th,0)是常數,利用指示儀表上調整零點的辦法,加大某個適當的值而實現補償。
3、補償器法
利用不平衡電橋產生熱電勢補償熱電偶因冷端溫度變化而引起熱電勢的變化值。
8樓:拱桂枝利嬋
必要性:熱電偶的熱電勢大小不僅與熱端溫度有關,而且也與冷端溫度有關,只有當冷端溫度恆定時,才能通過測量熱電勢的大小得到熱端的溫度。
方法:補償導線法(實現冷端遷移,降低電路成本)、熱電偶冷端溫度恆溫法、計算修正法、冷端補償電橋法(利用直流不平衡電橋產生的電勢來補償熱電偶冷端溫度變化而引起的熱電勢的變化值。)。
原理:補償導線在100℃(或200℃)以下的溫度範圍內,具有與熱電偶相同的熱電特性,用它連線熱電偶可起到延長熱電偶冷端的作用。
熱電偶冷端溫度恆溫法:在一個保溫瓶裡放冰水混合物,1個標準大氣壓(101.325kpa)的冰和純水的平衡溫度為0℃。
在密封的蓋子上插上若干支試管,試管的直徑應儘量小,並有足夠的插入深度。試管底部有少量高度相同的水銀或變壓器油,若放水銀則可把補償導線與銅導線直接插入試管中的水銀裡,形成導電通路。不過在水銀面上應加少量蒸餾水並用石蠟封結,以防止水銀蒸發和溢位。
計算修正法:在實際應用中,熱電偶的參比端往往不是0℃,而是環境溫度t,這時測量出的迴路熱電勢要小。因此,必須加上環境溫度t與冰點t之間溫差所產生的熱電勢後才能符合熱電偶分度表的要求。
根據連線導體和中間溫度則有:e=(t,0)=e(t,t)+e(t,0)。可用室溫計測出環境溫度t,從分度表查出e(t,0)的值,然後加上熱電偶迴路熱電勢e(t,t),得到e=(t,0)的值,反查分度表即可得到準確的被測溫度t值。
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