מה יש לציין ביישום חוטי פיצוי צמד תרמי?
השאר הודעה
כאשר אנו משתמשים בחוטי פיצוי עם סימני חטיבת K וצמד תרמי עם סימני חלוקה, זה יגרום לפיצוי יתר ויציג טמפרטורה גבוהה יותר; נהפוך הוא, שימוש בחוט פיצוי עם סימני חלוקה N וצמד תרמי עם סימני חלוקה K יביא לפיצוי של פיצוי וטמפרטורת תצוגה נמוכה יותר.
2. קביעת מספר חלוקת חוט הפיצויים וקוטביות
לפעמים ניתן לשפוט אותו על סמך החומר, שכבת הבידוד וצבע הנדן של החוט המפצה המופיע בנתונים, אך בשל הבדלים בתקנות הסטנדרטים המקומיים החדשים והישנים ותקני חברת החשמל, לעיתים קרובות קשה לקבוע במדויק את מספר החלוקה ואת הקוטביות של החוט המפצה בשיטה זו.
השיטה האמינה והנפוצה היא שיטת הבדיקה, הכוללת הפשטת שכבת הבידוד משני קצוות חוט הפיצוי, סובבת שני החוטים יחד כדי להפוך את הקצה החם של הצמד התרמי והנחתם במים רותחים. הקצה השני של שני החוטים מחובר לפוטנציומטר של DC (אין לחבר למטר MV קריאה ישירה של סליל ישיר, שכן הקריאה הנוכחית נמוכה במהלך המדידה). הפוטנציאל התרמו -אלקטרי שנמדד מושווה לטבלה 1, וזה שקרוב אליו הוא סימן הסולם של חוט הפיצוי. ניתן לקבוע את הקוטביות של חוט הפיצוי על בסיס הקטבים החיוביים והשליליים של הפוטנציומטר. בשל העובדה שטמפרטורת ההתייחסות של הצמד התרמי המורכב מחוטי פיצוי במהלך הבדיקה עשויה לא בהכרח לתואר 0, למשל, 2 0, הפוטנציאל התרמו -אלקטרי הנמדד נמוך מהערך הפוטנציאלי התרמו -אלקטרוני בסוף ההתייחסות של {} 7}}. נטילת חוט פיצויים עם מספר חלוקה לא ידוע כדוגמה, אם טמפרטורת ההתייחסות היא כ -2 {13}} מעלה והערך המדוד הוא בטווח של 3.928 ± 0.150mV, ניתן לקבוע כי מספר החלוקה של חוט הפיצוי הזה הוא K. 3.928 הוא ההבדל בפוטנציאל התרמי -אלקטרוני בין סולם k תרמוספלה בקנה מידה של K.
3. מיקום של נקודות חיבור לפאנל מכשירי חוט פיצוי
אנו יודעים כי חוטי פיצוי רק מרחיבים את קצה ההתייחסות של הצמד התרמי כדי להזיז את מיקום סוף ההתייחסות. טמפרטורת סיום ההתייחסות המורחבת צריכה להיות קבועה או מצוידת במכשיר שמפצה אוטומטית על טמפרטורת סיום ההתייחסות, אחרת שגיאות מדידה עדיין עשויות להתרחש כתוצאה משינויים בטמפרטורת סוף ההתייחסות החדש.
לדוגמה, כאשר חיווט בתוך לוח המחוונים, הטמפרטורה במסופי החיווט של תצוגות ומקליטים המותקנים בדרך כלל היא גבוהה יותר מזו שבמסופי החיווט של לוח המחוונים עקב חימום הנגרם על ידי כוח מופעל. כאשר חוט הפיצויים של הצמד התרמי מוצג בלוח המכשירים, אם הוא מחובר למסוף החיווט של לוח המכשירים, ומסוף החיווט של לוח המכשירים מחובר למסוף החיווט של לוח המכשירים עם חוט נחושת, הפרש הטמפרטורה שהוזכר לעיל יגרום שגיאות מדידה. אז חוט הפיצוי מחובר ישירות למסוף החיווט של לוח המכשירים על ידי מעבר מעל מסוף החיווט של לוח המכשירים.
4. פצה על התנגדות הקו של החוט
עבור מכשירי סליל מוקדמים המוקדמים מצוידים בצמד תרמי, ישנן שתי דרישות להתנגדות לקו: 5 Ω ו- 15 Ω. כאשר מיקום ההתקנה של הצמד התרמי רחוק ממד הסליל הנע, או בעת שימוש בחוטי פיצוי המכילים חומרי ניקל נחושת כמו סימני חלוקה K, N, E, J, T וכו ', עמידות הקו גבוהה יחסית. בעת הבחירה, יש לשים לב לבחירת חוטים מפצים עם חתכים גדולים יותר. לדוגמה, בעת שימוש במכשיר סליל דינמי עם סולם התנגדות קו חיצוני של 15 Ω, קטע חוט הפיצוי המשמש הוא 1. 0 mm2 ו- 2.5 mM2, והתנגדות קו אורך היחידה המתאימה היא 1.25 ω/m ו- {12}}. 5 Ω/m, בהתאמה. לפיכך, האורך המותר של חוט הפיצוי הוא רק 12 מ 'ו -30 מ'. אם לא נזהרים במהלך התכנון, אורך זה יכול לחרוג בקלות ולגרום לשגיאות מדידה.
5. חוטי פיצויים עבור צמד תרמי R ו- S בקנה מידה
צמד תרמי, הידוע גם בשם פלטינה פלטינה של פלטינה, יש שני סימני כיול, R ו- S, המייצגים רודיום פלטינה 13 פלטינה ופלטינה רודיום 1 0 צמד תרמי פלטינה, בהתאמה. הראשון משמש פחות בסין, אך הפוטנציאל התרמו -אלקטרי שלו גבוה יחסית (ב -16 {{1 0}} 0 מעלות, הפוטנציאל התרמו -אלקטרוני של משוכות כיול R ו- S הם 18.849MV ו- 16.777 mV, בהתאמה). בטמפרטורה נמוכה של 100 מעלות, השניים הם בעצם זהים (הפוטנציאל התרמו -אלקטרוני של סימני כיול R ו- S הם 0.647 mV ו- 0.646 mV, בהתאמה), ויש הבדל קל ב -200 מעלות (הפוטנציאל התרמו -אלקטרוני של סימני הכיול R ו- S הם 1.467 mV ו- 1.441MV, בהתאמה). לפיכך, חוטי הפיצויים לסימני כיול R ו- S נמצאים כיום אוניברסליים בשוק המקומי. אם חוט הפיצויים עם חטיבת S נרכש בדרך כלל בשוק משמש לצמד התרמי עם סימן חלוקת R, לא תהיה שגיאה מתחת ל 100 מעלות. גם אם הטמפרטורה המרבית של חוט הפיצוי העמיד בחום היא 200 מעלות, כאשר טמפרטורת הקצה החם של הצמד התרמי היא 600 מעלות, 1000 מעלות ו -1300 מעלות, השגיאה שנגרמה היא 2.5 מעלות בלבד, 2.2 מעלות ו -2.0 מעלות.
זה יכול להיחשב כמקרה מיוחד בסעיף 1.
בציפולים תרמיים נפוצים, חוטי הפיצוי בקנה המידה R ו- S נכונים, אך מנקודת המבט של טווח השימוש בטמפרטורה, השגיאה קטנה מאוד בטווח של 0-60, בעוד שהשגיאה גדולה יחסית בין 100-150. כאשר דרישת שגיאת המדידה גבוהה, יש לשמור את הטמפרטורה של סוף ההתייחסות מתחת ל 100 מעלות.
6. השוואה בין סוג פיצויים לחוטי פיצוי מסוג הרחבה
חוטי הפיצויים עבור סימן חטיבת K כוללים את חוט הפיצוי מסוג KC מסוג פיצויים וחוט הפיצוי מסוג KX מסוג KX. השוואת הביצועים הבאה טבלה 2 יכולה לשמש כהפניה לבחירה מעשית.
7. צמד תרמי רודיום כפול פלטינה לא דורשים חוטי פיצוי
כאמור, יש צורך להשתמש בחוטי פיצויים כדי לפצות על הטמפרטורה בסוף הייחוס של הצמד התרמי. עם זאת, בין צמד תרמי נפוץ, הרודיום הפלטינה הכפול (פלטינה רודיום 30- רודיום פלטינה 6) צמד תרמי עם חלוקה מספר B הוא חריג מכיוון שאין לו חוט פיצוי ייעודי. במילים אחרות, ביישומים מעשיים, בדרך כלל אין צורך להשתמש בחוטי פיצויים.
צמד תרמי רודיום כפול פלטינום משמש לרוב למדידת טמפרטורה בטווח של 13 0 0 ~ 16 {{1 0}}} 0 מידה (פלטין רודום תרמוסיות משמשות בדרך כלל לטמפרטורות טמפרטורות. הפוטנציאל התרמו-אלקטרי בטווח הטמפרטורה הנמוך הוא נמוך באופן מפתיע, כמו רק 0.033MV במהירות של 100 מעלות ו -0.178MV במהירות של 200 מעלות. בהשוואה לפוטנציאל התרמו -אלקטרי הממוצע של 0.700mV לכל 100 מעלות בטווח מדידת הטמפרטורה כולו (0 ~ 1800 מעלות), ההבדל הוא משמעותי, כך שגם ללא פיצוי, השגיאה שנגרמה היא קטנה מאוד. לדוגמה, כאשר טמפרטורת הקצה החם היא 1300 מעלות ו -1600 מעלות, למשל כאשר טמפרטורת סיום ההתייחסות T 1=100 תואר, השגיאה שנגרמה היא ± 3.0 מעלות, וכאשר t 1=120 תואר, השגיאה שנגרמה היא ± 5.0 מעלות, שתיהן עומדות בדרישה של ± 5 תואר לשימוש בחוטי פיצוי רגילים. עם זאת, ראוי לציין שכאשר T 1=200 תואר זה עלול לגרום לשגיאה של ± 16.3 מעלות. לפיכך, עבור צמד תרמי רודיום כפול, אם כי בדרך כלל לא משתמשים בחוטי פיצויים, התנאי המגביל הוא שטמפרטורת מסוף ההתייחסות T1 פחות או שווה ל 120 מעלות, אחרת היא תגרום לטעויות משמעותיות.
בקוליות תרמיות נדירות, צמד תרמי אלומיניום ניקל ניקל ניקל הם בעלי פוטנציאל תרמו -אלקטרי כמעט אפס מתחת ל -200 מעלות ואינם דורשים חוטי פיצוי, ואילו צמד תרמי נחושת ניקל ברזל ניקל הם בעלי פוטנציאל תרמי -אלקטרי זניח מתחת ל 50 מעלות ואינן דורשות חוטי פיצוי בטווח טמפרטורה זה.







