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對基于集成溫度傳感器的熱電偶冷端補償方法分析

2019-04-04 00:55:30胡寅黃曉青
科學與財富 2019年4期

胡寅 黃曉青

摘 要:集成溫度傳感器在現代工業生產、監控等領域發揮著重要作用,其熱電偶冷端的工作能力則直接影響設備性能。基于此,本文以集成溫度傳感器的熱電偶冷端補償可行方法作為切入點,給予分別論述,再通過模擬實驗的方式,借助理想的計算機環境了解不同方式的優劣勢,以期通過分析為后續工作提供參考。

關鍵詞:集成溫度傳感器;熱電偶;冷端補償;零點遷移法

前言:熱電偶(thermocouple)是溫度測量儀表中常用的測溫元件,可直接進行目標對象溫度的測量,再將其轉化可識別的信息,表示測定結果,常用于集成溫度傳感器中。由于其冷端溫度可能受到環境影響,多呈現出波動變化的特點,傳感器的誤差無法避免,這也對熱電偶冷端補償功能提出了明確要求,需予以重視。

1.集成溫度傳感器的熱電偶冷端補償可行方法

1.1零點遷移法

零點遷移法的基本原則為,對某個固定參數值進行加大,將其默認為一個遷移后的標準值,再以該值為參照,實現間接熱電偶冷端補償,獲取集成溫度傳感器的工作結果。集成溫度傳感器的實際工作環境可能出現多種變化,冷端溫度往往不是恒定的,但電動勢EAB(TH,0)通常是一個常數,可作為一個理想的參照值,做為遷移目標。如測定目標為某設備,可借助動圈儀表對集成溫度傳感器進行輔助,將儀表常規工作狀態下的溫度作為標準值,獲取熱電動勢的默認值,此時設備的溫度測定結果應是儀表常規工作狀態下的溫度,該溫度即默認為一個零點值(熱電偶一端的理想值),具體工作中,只有當熱端溫度T=TH時,才能使EAB(T,TH)=0,即便設備溫度的變化是多樣的,標準參考也不會受到影響,標準的溫度值始終可通過簡單的代入計算獲取[1]。

1.2補償器法

補償器法是一種利用設備自動工作的方法,利用不平衡電橋產生熱電勢,補償熱電偶因冷端溫度變化出現的誤差。該方法的基本原理也較為簡單,強調溫度測定目標變化的規律性,以大量的數據信息以基礎,設備反復、固定的默認補償機制。如溫度測試對象為變壓器,該變壓器自正常工作狀態下,溫度的變化必然呈現為一個數集的形式,以A表示變壓器的額度溫度,該數集可表現為:

A=[An……A-2;A-1;A;A1;A2……An]

數集中,n表示收集所獲的樣本數目,將n個樣本中的最大值、最小值和A的差值作為參考,可以獲取集成溫度傳感器熱電偶冷端補償的范圍,之后將對應數值輸入到計算機中,對集成溫度傳感器進行智能控制。無論熱電偶冷端的實際溫度出現何種變化,只要其處于n個樣本的范圍內,就能被計算機識別,并進行自動化補償,保持溫度監測結果的準確性[2]。

1.3補正系數法

補正系數法,是選取一個變化系數k,以k對實測溫度值進行補償,獲取接近標準值的測定結果。以TH表達集成溫度傳感器熱電偶冷端的實際溫度,代入到EAB(T,TH)查分度表的實際溫度處,生成測定的溫度初步結果T,再將k代入目標對象的測定結果中進行計算,獲取最終結果,其計算公式為:

T= T′+ k×TH

在該公式中,T不是一個常數(極少情況下可重復),T′作為室溫下熱電偶電勢與分度表上對應的某個溫度,也是一個可變參數,TH為集成溫度傳感器熱電偶冷端的實際溫度,帶有動態變化特征,只有k是固定值。實際工作中,可選取某一個節點下T、T′、k、TH的真實數值進行計算,獲取較為準確的溫度測定結果。如某對象測得冷端溫度為35℃,同一時間節點下。熱電動勢為11.348mV、T′=1150℃,k值固定為0.3,則對象實際溫度為:

T=1150+0.53×35=1168.3(℃)

補正系數法原理簡單,但誤差相對較大,因此不宜應用于精度要求高、動態變化特別頻繁的監測對象處。

2.模擬分析

2.1模擬對象和方法

以某鍋爐作為監測對象,收集其集成溫度傳感器的現有工作資料以及鍋爐自身工作資料,生成信息化模型,應用計算機進行模擬實驗。實驗方法為參數調整法,不斷應用計算機更改鍋爐工作環境的溫度值,分析零點遷移法、補償器法、補正系數法捕捉信息的精確性。以反復實驗的方式,了解單一技術方法下歷次溫度值的均差,與當前該鍋爐系統中集成溫度傳感器的工作結果進行對照,了解不同技術的優劣勢。

2.2模擬過程和結果

模擬實驗分為四組,即原始組、零點遷移組、補償組和補正系數組。每組實驗進行100次。收集每一次模擬的結果,篩選最大值、最小值、平均值以及100次實驗結果的均差,所獲結果如表1所示:

從結果上看,零點遷移法、補償器法、補正系數法都提升了集成溫度傳感器熱電偶冷端補償能力,零點遷移組的測定溫度的最大值和最小值差異略大,但均差最小,補償組的均差略大,但測定最大值和最小值的波動最小,補正系數的價值介于原始組和其他兩組之間,不過其原理最為簡單,適用性較為理想。

總結:綜上,集成溫度傳感器的熱電偶冷端補償,是保證設備工作性能的重要措施,具體方法包括零點遷移法、補償器法、補正系數法等。不同方式的原理和工作方式存在差異。經模擬分析,補償器法波動較小,零點遷移法工作穩定性最理想,補正系數法的可操作性最強,模擬結果均比較理想,后續工作中可酌情選用。

參考文獻:

[1]丁炯,唐宵,楊遂軍,等.基于小型爆燃發生裝置的溫度傳感器動態特性標定[J].傳感技術學報,2018,31(02):195-201.

[2]劉浩,趙化業,王文革,等.熱電偶溫度傳感器響應時間測試及分析[J].宇航計測技術,2017,37(06):48-52.

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