Как такая термопара маркируется, она вообще продается? Кто нибудь эту схему собирал?
В просторах интернета написано что такая термопара маркируется как "TXA", но я в сомнениях.
Правильно, только пишется кириллицей. Расшифровывается: термопреобразователь хромель-алюмелевый. На западе обозначается буквой "К" или NiCr-Ni (никель-хром-никель):https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/init.do?toc=19402. К термопаре нужен еще термокомпенсационный провод.такая термопара маркируется как "TXA"
имхо если не будет градиента температуры от места соединения проводов до усилителя - то не нужен. Нужна только регулировка сдвига.К термопаре нужен еще термокомпенсационный провод
То есть можно смело покупать вот это ? https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/in ... &toc=19402GenadijG писал(а): На западе обозначается буквой "К" или NiCr-Ni (никель-хром-никель):https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/init.do?toc=19402. К термопаре нужен еще термокомпенсационный провод.
Можно. Термокомпенсационный провод к нему присоединен. При замере высоких температур нужен защитный стакан. Будет нормально работать от -200°C до +1000°C. В любом случае, потребуется индивидуальная градуировка термопары. Но лучше поискать термопару российского производства. Дешевле будет.То есть можно смело покупать вот это ?
Место соединения проводов и усилитель находятся в одном корпусе, где будем считать температуру устоявшейся и одинаковой для места соединения проводов и усилителя. Но от датчика до места соединения проводов (клеммника) термокомпенсационный провод необходим. Если термопару к прибору подключить простыми проводами, термокомпенсация будет более сложной: нужно будет замерять температуру "холодного" термоспая отдельным термодатчиком и на величину этой температуры вносить поправку в показания прибора.если не будет градиента температуры от места соединения проводов до усилителя
Хромель-алюмелевые термопары могут нормально работать от -200°C до +1000°C. Платинородий-платиновые термопары предназначены для температур выше +1000°C, для замера низких температур, насколько я помню, их не применяют.Ни один из распространенных ТДС-датчиков не способен измерять нижний предел температуры -272 градуса, а верхний предел +1000 градусов
https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/in ... &toc=19388"Защитный стакан" это как выглядит
все что между термопарой и непосредственно контактами измерителя погрешности в измерение не вносят
Попробую объяснить как можно доступней. Специализированная микросхема компенсирует только на температуру окружающей среды (будем считать, что эту температуру имеет сама микросхема и она равна +20°C). А нам надо компенсировать всю температуру холодных концов. Термопара выдает эдс, пропорциональную разности температур горячего спая и холодных концов. Чем короче термопара (сам датчик) и чем выше измеряемая температура, тем выше будет температура холодных концов из-за передачи тепла от горячего спая по проводам и корпусу датчика, тем большую температуру надо компенсировать. Например: датчик измеряет температуру в печи. Горячий спай находится в топке печи, холодные концы – снаружи. Температура горячего спая, допустим, будет +800°C, температура холодных концов из-за передачи тепла по металлу, допустим, будет +100°C. Если датчик к прибору подключить обычными проводами, то прибор покажет +720°C, т.е. разницу температур горячего спая и холодных концов плюс компенсацию температуры окружающей среды специализированной микросхемой. Нам надо компенсировать еще 80°C. Для этого и предназначен термокомпенсационный провод (кабель). Он служит продолжением термопары, разнося горячий спай и холодные концы на большое расстояние. Теперь температура холодных концов будет +20°C, разница будет +780°С, эдс будет соответствовать этой разнице плюс компенсация температуры специализированной микросхемой в 20°С, т.е. прибор покажет +800°C, т.е. истинную температуру. Надеюсь, что объяснил понятно.Нынче есть микросхемы которые сразу же усиливают сигнал с термопары и компенсируют "холодный конец"
Сочувствую.цены запредельные!!!