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壓力表的溫度補償和過程校驗儀的冷端溫度補償一樣嗎?
閱讀:1997發布時間:2015-11-21
問題詳述:我們在購回211數字壓力表后,分別在兩種不同的實驗室環境溫度下進行了校準 ,得到了不同的結果,這是否說明:317的0.05級壓力模塊(壓力標準)的溫度補償比0.2級的211數字壓力表的補償要細些?或者說補償得更些?
由于環境、傳感器材料、時間等多因素的影響,在不同的環境溫度下,標準器和被測儀表的指標均會有所變化,從而使實際的測量結果會有所不同;即使在同一溫度條件下,不同的測量循環,指標也會有所不同,但只要其值在允差范圍內,我們均可認定為其允差項是符合等級要求的。
0.2級和0.05級的儀表,由于采用了不同的傳感器,它們的各項參數是不同的,因而采用的溫度補償算法也會有所不同,因為采用了溫補、線性修正、應力老化等多項技術,高準確度的壓力儀表,其綜合的重復性及線性指標更好,波動范圍也更小。單純說哪個的補償更細一些,沒有什么意義。
317的冷端溫度補償,屬于溫度范疇,與熱電偶相關,它和壓力傳感器的溫度補償,不是一個概念。我們首先需要知道熱電偶的工作原理及分度表中的標準值是如何得來的。
熱電偶的工作原理:兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。我們通過測量這個電動勢來換算出對應的溫度。
溫度的測量:既然存在溫度梯度,必然有高溫端和低溫端,溫度高的我們一般稱為熱端,也稱工作端,溫度低的我們一般稱為冷端,也稱自由端。分度表上的標準數值是以冷端在零度為標準的,然而,測量時儀表通常是處于室溫之下的,由于冷端不為零度,造成熱電勢差減小,使測量不準,出現錯誤。若測量時,冷端(環境)的溫度變化,將影響嚴重測量的準確性。在冷端采取一定措施補償從而消除該影響稱為熱電偶的冷端補償。317內置一個PT100的冷端補償電阻,它可以實時地測得環境溫度。 從而消除環境溫度對測量結果的影響。
冷端補償導線:實際工作中,由于普通的導線存在一定的電阻,相當于閉合回路中加了一個電阻,這對測量結果的影響非常大,為消除此影響,我們需要使用冷端補償導線。由于冷端的貴金屬材料都比較昂貴,工作中一般都選用和該材料特性非常接近的相對廉價的材料進行替代,這樣就相當于冷端直接與儀表的測量電路相連,從而消除了普通導線電阻的影響。
熱電偶的測溫或模擬輸出時,我們推薦使用匹配的補償導線,并根據被測熱電偶或二次儀表的特性(是否自帶溫度補償)選擇是否啟用內置的溫度補償功能。
由于環境、傳感器材料、時間等多因素的影響,在不同的環境溫度下,標準器和被測儀表的指標均會有所變化,從而使實際的測量結果會有所不同;即使在同一溫度條件下,不同的測量循環,指標也會有所不同,但只要其值在允差范圍內,我們均可認定為其允差項是符合等級要求的。
0.2級和0.05級的儀表,由于采用了不同的傳感器,它們的各項參數是不同的,因而采用的溫度補償算法也會有所不同,因為采用了溫補、線性修正、應力老化等多項技術,高準確度的壓力儀表,其綜合的重復性及線性指標更好,波動范圍也更小。單純說哪個的補償更細一些,沒有什么意義。
317的冷端溫度補償,屬于溫度范疇,與熱電偶相關,它和壓力傳感器的溫度補償,不是一個概念。我們首先需要知道熱電偶的工作原理及分度表中的標準值是如何得來的。
熱電偶的工作原理:兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。我們通過測量這個電動勢來換算出對應的溫度。
溫度的測量:既然存在溫度梯度,必然有高溫端和低溫端,溫度高的我們一般稱為熱端,也稱工作端,溫度低的我們一般稱為冷端,也稱自由端。分度表上的標準數值是以冷端在零度為標準的,然而,測量時儀表通常是處于室溫之下的,由于冷端不為零度,造成熱電勢差減小,使測量不準,出現錯誤。若測量時,冷端(環境)的溫度變化,將影響嚴重測量的準確性。在冷端采取一定措施補償從而消除該影響稱為熱電偶的冷端補償。317內置一個PT100的冷端補償電阻,它可以實時地測得環境溫度。 從而消除環境溫度對測量結果的影響。
冷端補償導線:實際工作中,由于普通的導線存在一定的電阻,相當于閉合回路中加了一個電阻,這對測量結果的影響非常大,為消除此影響,我們需要使用冷端補償導線。由于冷端的貴金屬材料都比較昂貴,工作中一般都選用和該材料特性非常接近的相對廉價的材料進行替代,這樣就相當于冷端直接與儀表的測量電路相連,從而消除了普通導線電阻的影響。
熱電偶的測溫或模擬輸出時,我們推薦使用匹配的補償導線,并根據被測熱電偶或二次儀表的特性(是否自帶溫度補償)選擇是否啟用內置的溫度補償功能。
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