Razširitvena uporaba žice za kompenzacijo termoelementov
Pustite sporočilo
Zakaj uporabljati kompenzacijske žice?
Ker pri uporabi termoelementa za merjenje temperature mora biti referenčna temperatura termoelementa konstantna, sicer bo napaka merjenja, uvedena med merjenjem temperature, glavna spremenljivka, ki bo vplivala na natančnost merjenja temperature. Vendar pa je pri uporabi na kraju samem referenčni konec termoelementov pogosto nameščen v bližini visokotemperaturnega toplotnega vira, referenčnega konca termoelementa pa zaradi vpliva vira toplote ni mogoče stabilizirati. Zato je treba referenčni konec termoelementov premakniti na lokacijo z relativno stabilno temperaturo; Kompenzacijska žica je narejena iz istega kovinskega materiala kot termoelemen ali ima enake termoelektrične značilnosti (ogrevalna moč) kot termoelemen, s katerim je povezan znotraj določenega temperaturnega območja (na splošno 0-100) in je narejen iz hitro dostopnih in poceni kovinskih materialov. Lahko razširi funkcijo termoelementa pri merjenju temperature ali služi kot povezovalna žica med termoelementom in instrumenti (kot so elektronski potenciometri). Pri uporabi termoelementov je treba povezati kompenzacijske žice. Vendar ne more odpraviti vpliva referenčne temperature, ki ni nič, zato je treba referenčno temperaturo med uporabo še vedno popraviti na 0 stopnjo.
Pri uporabi kompenzacijskih žic je treba zabeležiti naslednje točke:
1. Različne kompenzacijske žice se lahko uporabljajo samo z ustreznimi modeli termoelementov, kar pomeni, da mora biti ogrevalna moč različnih termoelementov in kompenzacijske žice, uporabljene z njimi, skladna znotraj določenega temperaturnega območja (kot je 0-100).
Pri povezovanju kompenzacijske žice z instrumentom termoelementa morata biti dva para priključnih točk pri enaki temperaturi, pozitivnih in negativnih polov pa ne bi smeli povezati napačno. Kompenzacijska žica je enakovredna termoelementu v določenem temperaturnem območju (0-100 stopnja), tako da njen tok teče tudi iz pozitivne elektrode v negativno elektrodo skozi referenčni terminal. Zato je treba, če je povezan s termoelementi, pozitivno elektrodo kompenzacijske žice priključiti na pozitivno elektrodo termoelementa, negativno elektrodo pa je treba povezati z negativno elektrodo termoelementa. Če je polarnost obrnjena, ne bo samo kompenzacijska žica izgubila svojo funkcijo, ampak bo izravnala tudi nekaj ogrevalne moči termoelementa, zaradi česar je označena temperatura instrumenta nižja.
3. Temperatura na priključni točki kompenzacijske žice in termoelementa ne sme presegati določenega temperaturnega območja za uporabo.
4. Premer kompenzacijske žice je treba izbrati v skladu z različnimi zahtevami opremljenega instrumenta. Na primer, kompenzacijsko žico, povezano z dinamičnim instrumentom tuljave, lahko izberete z debelejšim premerom žice, da zmanjšate njegovo odpornost, tako da ne vpliva na vrednost zunanje odpornosti instrumenta.
5. Za termoelemente z daljšimi črtami lahko za enostavno namestitev in polaganje uporabite več in debelejših kompenzacijskih žic.
Nadomestne žice je treba razdeliti na dve vrsti na podlagi materiala zlitine osnovne žice: vrsta razširitve in vrsta kompenzacije
Razširjene kompenzacijske žice: NX (nikelj krom silicijev silicijev silicijev magnezij), KX (nikelj krom 10 nikelj silicij 3), Ex (nikelj krom 10 bakrenega niklja 45), jx (železni bakreni nikelj 45), TX (Copper Copper Nickel 45).
Žice za kompenzacijo kompenzacije: vključno s SC in RC (bakreni bakreni nikelj 0. 6), KC (bakreni bakreni nikelj 40), NC (železni bakreni nikelj) itd.
Čas za uporabo kompenzacijskih žic za razširitev ali kompenzacijo:
Razširjena vrsta: Kadar je okolje, v katerem je hladen konec kompenzacijske žice, večje od 1 0 0 stopinj ali manj kot 0 stopinj, da bi dosegli natančnost merjenja, je izbrana samo kompenzacijska žica razširjene vrste, vendar je cena razmeroma drago.
Vrsta kompenzacije: ekonomsko cenovno ugodna, vendar mora biti temperatura hladnega konca na razmeroma stabilnem mestu.
Značilnosti, ki jih morajo imeti kompenzacijske žice:
1. stabilne termoelektrične značilnosti, dobra zmogljivost električne izolacije in dolgo življenjsko dobo.
2. Mehka, z dobrimi upogibnimi zmogljivostmi in enostavnimi za uporabo.
3. Material za prevleko je stabilen in zanesljiv, z določeno temperaturno odpornostjo in hladno odpornostjo.







