熱電対冷接点補償器の主なタイプには、ブリッジ補償器、統合自動補償器、ソフトウェア補償モジュール、高精度デジタル補償器などがあります。-さまざまなタイプの補償器が、研究室での校正、産業分野でのアプリケーション、インテリジェント制御システムなどのさまざまなシナリオに適しています。
I. ブリッジ補償器(ハードウェアアナログタイプ)
動作原理: このタイプは、不平衡ブリッジ設計に基づいており、銅抵抗の特性-特に、その抵抗が温度に応じてどのように変化するか-を利用して、冷接点温度の変動とは逆の補償電位を生成します。この電位は熱電対信号に自動的に重畳されます。
典型的な機能:
外部電源やプロセッサーの関与は必要ありません。
補正範囲は通常 0 ~ 50 度です。
精度は通常±1度以内であり、定期的な校正が必要です。
該当するシナリオ: インテリジェント機能が欠けている古い-スタイルのムービング コイル機器や温度測定システム-。低コストですが、頻繁なメンテナンスが必要です。
ヒント: Jiangsu Taimei Environmental Protection Equipment Co., Ltd. が提供する熱電対冷接点補償器は、この特殊な構造を利用しています。円形と四角形の両方のフォームファクターがあり、フランジ接続または溶接接続のいずれかをサポートします。
II.一体型自動補償器(モジュール型電子式)
動作原理: 冷接点温度をリアルタイムで監視する内蔵の高精度温度センサー(Pt100 RTD や NTC サーミスターなど)を備えています。--専用のハードウェア回路を通じて、同等の補償電圧を生成します。
典型的な機能:
K、E、J、T などのさまざまな熱電対タイプ (校正コード) をサポートします。
補償精度は±0.2度に達し、応答時間は100ミリ秒未満です。
多くの場合、LED ディスプレイが装備されており、冷接点温度と補償ステータスを視覚的に直感的に確認できます。
代表的な製品: Yuyao Jinyi Instrument Factory が開発した高精度冷接点補償器-。 ±1 μV 以下 (タイプ K 熱電対の場合は約 ±0.025 度) の補償誤差が特徴で、計量校正および工業用温度測定アプリケーションに適しています。
Ⅲ.ソフトウェア補償モジュール(デジタルインテリジェントタイプ)
動作原理: PLC、DCS、DAQ システム、インテリジェントトランスミッターなどのシステムを介して実装されます。このシステムは、内部センサーを使用して冷接点温度を取得し、熱電対校正テーブルを参照する (ルックアップ経由) か多項式計算を実行することでデジタル補償を実行します。
一般的なプロセス:
冷接点の実際の温度 (*t*cold) を測定します。
ルックアップ テーブルを参照して、その温度に対応する熱電位 *E*(*t*cold, 0 度 ) を取得します。
この値を測定された電位 (*E*measured) に加算して、合計の補償された電位を取得します。
校正テーブルで逆引きを実行して、真の熱接点温度を決定します。
利点:
高精度 (使用するセンサーとアルゴリズムに依存);
高い柔軟性により、ソフトウェアを介してさまざまな熱電対タイプを切り替えることができます。
最新の産業オートメーション システムにおける主流のソリューション。
IV.氷-ポイントバス / 恒温バス(物理的安定化法)-
動作原理: 熱電対の冷接点は、0 度の氷水混合物または恒温槽に浸されます-。これにより、基準接点の温度が強制的に一定に保たれ、冷接点変動の影響が根本的に排除されます。
特徴:
実験室グレードの精度。誤差は ±0.1 度以内に制御可能。
氷水混合物または定温電源の継続的なメンテナンスが必要な-労働集約的な操作。-
校正や標準化などの高精度で静的なアプリケーションにのみ適しています。{0}
技術的な推奨事項: 武漢地域の高温の夏の環境では、恒温槽法を利用する場合、安定した温度場を維持するためにシステムに二重層断熱材と冷却システムを装備することをお勧めします。{{2}
V. 多機能統合補償システム (ハイエンド統合ソリューション)-
代表的なシステム: ConST680 自動温度検証システム。複数の補償方法の併用をサポートします。-たとえば、外部白金抵抗補償とデバイスの内部自動補償の組み合わせなど。
主な特徴:
冷接点補償の「アドバンスト モード」構成をサポート。
外部高精度 Pt100 センサーを接続して、標準熱電対の冷接点温度をリアルタイムで測定できます。-
完全に自動化されたキャリブレーション プロセスにより、手動で氷を準備する必要がなく、高精度の補正が可能になります。{0}
アプリケーション シナリオ: 計測機関、大規模企業研究所、地震監視システム、および高精度と高効率の両方が重要な要件となるその他の分野。{0}

