Osnovna funkcija kompenzacijskih vodova u kompenzatorima hladnog spoja termoelementa je proširenje hladnog spoja termoelementa iz fluktuirajućeg polja visoke-temperature ili temperature{1}}na temperaturno{2}}stabilnu kontrolnu sobu ili terminal za instrumente, postižući fizičku migraciju kompenzacije hladnog spoja i na taj način stvarajući uslove hladne temperature za naknadni spoj.
Suština i funkcija kompenzacijskih elektroda
Kompenzacijski vodovi ne "kompenzuju" direktno temperaturne greške, već djeluju kao produžetak termoelementa. Njihove ključne karakteristike su:
Unutar određenog temperaturnog opsega (obično 0~100 stepeni), njihova termoelektrična svojstva su u suštini u skladu sa termoelementom sa kojim su upareni;
Napravljeni su od jeftinih metala (kao što su bakar-nikl-bakar, gvožđe-konstantan), što značajno smanjuje troškove-ožičenja na velike udaljenosti;
Postižu sigurnu i stabilnu migraciju hladnog spoja iz polja u kontrolnu sobu, izbjegavajući nepreciznosti mjerenja uzrokovane fluktuacijama temperature okoline.
Na primjer: ako koristite termoelement tipa K za mjerenje temperature u industrijskoj lokaciji u Wuhanu, bez korištenja kompenzacijskih vodova, hladni spoj bi bio izložen visoko-radionici gdje bi temperatura mogla doseći 40 stepeni i jako oscilirati, uzrokujući skokove očitavanja. Korištenje kompenzacijskih vodova tipa KC- omogućava da se hladni spoj "premjesti" u ormar za instrumente u klimatizovanoj- prostoriji, održavajući konstantnu temperaturu od 25 stepeni za naknadnu preciznu kompenzaciju.
II. Klasifikacija kompenzacionih tipova elektroda
Na osnovu razlika u materijalu i performansama, kompenzacijski vodiči su podijeljeni u dvije kategorije:
|
Tip |
Karakteristike |
Oznaka modela |
Primjenjivi scenariji |
|
Vrsta ekstenzije |
Sastav legirane žice je isti kao i termoelement, što rezultira boljom termoelektričnom podudarnošću |
Predstavljen sa "X", kao što su KX, EX |
Preporučeno za aplikacije visoke{0}}preciznosti mjerenja. |
|
Compensating Type |
Različiti materijali, ali sličan termoelektrični potencijal u području niskih-temperatura, što rezultira nižim troškovima |
Predstavlja "C", kao što su KC, EC |
Ekonomična upotreba je poželjna za opće industrijske primjene. |
III. Ključne mjere opreza za korištenje kompenzacijskih elektroda
Indeksni broj se mora podudarati
Termoparovi tipa K- → Moraju koristiti kompenzacijske vodove tipa KX ili KC{1}}; Njihovo miješanje će rezultirati kumulativnim greškama od nekoliko stepeni Celzijusa po stepenu Celzijusa.
Polaritet ne smije biti obrnut
Povežite crvenu žicu na pozitivni (+) terminal, a plavu/bijelu žicu na negativni (−) terminal. Obrnuti polaritet može udvostručiti grešku u normalnim uslovima.
Ograničenja radne temperature
Većina kompenzacionih žica pogodna je samo za temperature između 0 i 100 stepeni. Izvan ovog opsega, termoelektrične karakteristike odstupaju, čineći kompenzaciju besmislenom.
Konzistentne temperature tačke spajanja
Dvije spojne točke termoelementa i kompenzacijske žice trebaju biti na istoj temperaturi; u suprotnom će se stvoriti parazitski potencijali.
Ožičenje udaljeno od izvora smetnji
Avoid high-power cables, frequency converters, and other strong electromagnetic equipment. It is recommended to maintain a spacing of >30 cm ili koristite metalne cijevi za zaštitu.
IV. Tabela za usporedbu modela uobičajenih kompenzacijskih žica
|
Model kompenzacijske žice |
Kompatibilni termoelement |
Materijal pozitivne elektrode |
Materijal negativne elektrode |
Boja izolacije (pozitivna/negativna) |
|
SC / RC |
S / R tip |
Bakar |
Copper-Nicke |
Crvena / zelena |
|
KC |
K tip |
Bakar |
Nikl{0}}Bakar |
Crvena / Plava |
|
KX |
K tip |
Nikl{0}}Chromium |
Nikl{0}}Silicijum |
Crvena / crna |
|
EX |
E tip |
Nikl{0}}Chromium |
Copper-Nicke |
Crvena / smeđa |
|
JX |
J tip |
Iron |
Copper-Nicke |
Crvena / Ljubičasta |
|
TX |
T tip |
Bakar |
Copper-Nicke |
Crveno/bijelo |

