Saga - Þekking - Upplýsingar

Kalda-endir bótaraðferð fyrir hitamælingu hitauppstreymis

Hitauppstreymi er oft notaður hitastigskynjari. Það notar hitauppstreymisáhrifin og mælir hitastigið út frá hitauppstreymismöguleikanum sem myndast við hitamismuninn á heitum og köldum endum. Það hefur kostina við mikla mælingarnákvæmni, einfalda uppbyggingu og auðvelda notkun. Það hefur verið mikið notað í hitastigsmælitækjum. Aðferðin um bætur á kvefslímu hefur flókna uppbyggingu, mikla hávaða og lélega línuleika, sem mun hafa mikil áhrif á mælingarárangurinn.

Ný aðferð við kalda endabætur á hitauppstreymi

Meginregla

Þessi aðferð mælir kalda enda hitastigið með PT1000. Eftir umbreytingu A/D sendir MCU það yfir í hýsingartölvuna til að umbreyta viðnámsgildinu í spennugildi með hugbúnaði og bæta því við spennu hitauppstreymis. Þá er bótakálkurinn notaður til að útrýma áhrifum hitastigsbreytingar kalda enda og framkvæma þar með bætur. Hitamælingar hitastig mælingu á köldum endum bótum

Hönnun bótablokkar

Aðalbúnaðinn fyrir bætur á köldum enda í þessari aðferð er álblokk með góðri hitaleiðni.

Alhliða hitauppstreymi

Meginregla um brúarbótaaðferð

Meðal þeirra hafa R1, R2 og R3 jöfn viðnámsgildi og eru úr mangan kopar með hitastigstuðul nálægt núlli, það er að segja að viðnámsgildi þeirra breytist ekki með hitastigsbreytingum, og RT notar hitauppstreymi PT1000, sem er í sama hitastigsreit og kalt enda hitauppstreymis, og viðnámsgildisbreytingar þess með hitastigsbreytingum. Þegar hitastigið hækkar eykst viðnámsgildið. Þegar hitastig kalda enda er núll, r 1= r 3= r 2= r1, sem getur gert framleiðsla brúarinnar núll. Ef hitastig kalda enda hækkar, mun hitauppstreymismöguleiki hitauppstreymis minnka og valda mælingarvillum. En á þessum tíma mun viðnámsgildi PT1000 einnig aukast með hitastigshækkuninni, þá missir bótabrúin jafnvægi og framleiðslugildið er ekki núll. Breytingargildi brúarframleiðslunnar er jafnt og breytingargildi hitauppstreymismöguleika hitauppstreymis og þeir tveir breytast í gagnstæðar áttir, þá hætta þeir tveir út þannig að heildar framleiðsla gildi breytist ekki með breytingu á hitastigi kalda enda.

Tilraunagagnaupptaka

Meðan á tilrauninni stóð var notaður millivoltspennu rafall til að líkja eftir hitauppstreymi möguleika K-gerð hitauppstreymis. Eftir að A/D umbreytingunni var lokið á hringrásinni var henni hlaðið upp í hýsingartölvuna í gegnum MCU og hýsingartölvan breytti A/D gildi í hitastig og sýndi hana.

Þessi aðferð hefur mjög miklar kröfur um nákvæmni R1, R2 og R3, og hávaði og hitastig svífs V+ verður að vera lítill og stöðugleiki verður að vera mikill. Til þess að uppfylla tilraunaþörf verður brúarstraumurinn að vera viðeigandi gildi og kembiforritið er erfitt. Þegar fjölrásarmælingar eru framkvæmdar er nauðsynlegt að raða fjölrásarbúnaði og uppbyggingin er tiltölulega flókin.

Þrjár í gegnum göt eru kýld í röð og jafnt á lárétta miðjuás rétthyrnds álblokkar og skera meðfram lárétta miðjuásnum. Í síðari raflögnarferlinu er þrýst á bætur víranna tvo í vinstri og hægri í gegnum göt og miðju í gegnum gatið er þrýst í hitauppstreymi PT1000. Í því ferli að ýta á, til að tryggja einsleitni hitaleiðni, verða þvermál hitauppstreymis og bótalínunnar að vera samkvæmir og að fullu í snertingu við bótaritið og einangrunarefnin verða að vera þau sömu.

Hönnun bóta hringrásar

Hitauppstreymi er tengdur við bótakerfið í tækjakassanum í gegnum bótalínuna og síðan tengdur við hringrásarborðið í kassanum í gegnum Cu vírinn. Bótablokkin og kaldur enda hitauppstreymis eru í tækjakassanum. PT1000 er notað til að mæla hitastigið í tækjakassanum og TC er umhverfishitastigið utan tækjakassans.

Er einhver áhrif að tengja hluta af koparvír í bótalínu hitauppstreymis?

1.

2. Ef bótalínan er ekki nógu löng þarf að skipta um það með koparvír og fylgja verður „millistigalögunum“!

 

info-1600-1103

 

Hringdu í okkur

Þér gæti einnig líkað