Er einhver áhrif ef koparvír er tengdur við bótalínu hitauppstreymis?
Skildu eftir skilaboð
Hefur hluti af koparvír sem tengdur er við bótalínu hitauppstreymisins einhver áhrif?
1.
2. Ef bótalínan er ekki nógu löng þarf að skipta um það með koparvír og fylgja verður „millistigalögunum“!
Kalda-endir bótaaðferð hitastigsmælitækja byggt á hitauppstreymi
Hitauppstreymi er oft notaður hitastigskynjari sem notar hitauppstreymisáhrif og mælir hitastigið út frá hitauppstreymi rafsegulkrafts sem myndast við hitamismuninn á köldum og heitum endum. Það hefur kostina við mikla mælingarnákvæmni, einfalda uppbyggingu og auðvelda notkun. Það hefur verið mikið notað í hitastigsmælitækjum. Almennar bótaraðferðir um kalda enda hefur mikil áhrif á mælingarárangurinn vegna flókinnar uppbyggingar, mikils hávaða og lélegrar línuleika.
Ný aðferð til að fá kalda bætur á hitauppstreymi hefur hluti af koparvír sem tengdur er við bótalínu hitauppstreymis?
Meginregla
Þessi aðferð mælir kalda enda hitastigið með PT1000. Eftir umbreytingu í A/D er það sent til hýsingartölvunnar af MCU. Viðnámsgildinu er breytt í spennugildi með hugbúnaði og bætt við spennu hitauppstreymisins. Þá útrýma bótaritið áhrif hitastigsbreytingar kalda enda og bæta þar með.
Hönnun bótablokkar
Aðalbúnaðinn fyrir bætur á köldum enda í þessari aðferð er álblokk með góðri hitaleiðni.
Almenn hitauppstreymisaðferð
Meginregla um brúarbótaaðferð
Viðnámsgildi R1, R2 og R3 eru jöfn og eru úr mangan kopar með hitastigstuðul um það bil núll, það er að segja að viðnámsgildi þeirra breytast ekki með hitastigsbreytingum, en RT notar hitauppstreymi PT1000, sem er í sama hitastigsreit og kalt enda hitauppstreymis. Viðnámsgildi þess breytist með hitabreytingum. 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 millivolt spennu rafall til að líkja eftir hitauppstreymi möguleika K-gerð varmahnappsins. 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 þarf 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 kýlt í röð á lárétta miðjuás rétthyrnds álblokkar með jafnt millibili og skorið 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.







