I. De ce să folosiți cabluri de compensare?
La măsurarea temperaturii cu termocupluri, temperatura joncțiunii de referință a termocuplului trebuie menținută constantă. În caz contrar, erorile de măsurare introduse în timpul citirii temperaturii vor deveni o variabilă majoră și vor afecta acuratețea măsurării.
În aplicațiile de teren, joncțiunea de referință a termocuplului este adesea situată lângă o sursă de căldură cu temperatură ridicată-și nu poate menține o temperatură stabilă. Prin urmare, joncțiunea de referință trebuie mutată într-o zonă cu temperatură mai stabilă.
Cablurile de compensare sunt fabricate din aceleași materiale metalice ca și termocuplul sau din metale ușor accesibile cu cost redus-cu aceleași caracteristici termoelectrice (termo-EMF) ca și termocuplul potrivit într-un interval de temperatură specificat (de obicei, 0-100 de grade ). Acestea pot extinde termocuplul sau pot servi drept fire de legătură între termocuplu și instrumente (cum ar fi potențiometrele electronice).
Din acest motiv, termocuplurile trebuie utilizate cu cabluri de compensare. Cu toate acestea, cablurile de compensare nu pot elimina influența temperaturii joncțiunii de referință diferită de-nule, așa că joncțiunea de referință trebuie totuși corectată la 0 grade în timpul utilizării efective.

II. Puncte cheie pentru utilizarea cablurilor de compensare
Fiecare tip de cablu compensator poate fi utilizat numai cu tipul corespunzător de termocuplu. Adică, termo-EMF al termocuplului și cablul său de compensare potrivit trebuie să fie consecvente în intervalul de temperatură specificat (de exemplu, 0–100 grade ).
Când conectați cablurile de compensare la termocupluri și instrumente, cele două perechi de puncte de conectare trebuie să fie la aceeași temperatură, iar polii pozitivi și negativi nu trebuie să fie inversați. Un cablu de compensare acționează ca un termocuplu în intervalul 0-100 de grade. Curentul trece de la polul pozitiv prin joncțiunea de referință către polul negativ. Prin urmare, polul pozitiv al cablului de compensare trebuie să se conecteze la polul pozitiv al termocuplului, iar polul negativ la polul negativ. Polaritatea inversată nu numai că va dezactiva compensarea, ci și va compensa o parte din termo-EMF al termocuplului, rezultând o temperatură indicată mai scăzută.
Temperatura la punctul de conectare dintre cablul de compensare și termocuplu nu trebuie să depășească intervalul de temperatură nominală de funcționare.
Selectați ecartamentul cablului de compensare în funcție de cerințele instrumentului potrivit. De exemplu, un ecartament mai gros poate fi utilizat pentru instrumentele cu bobine mobile-pentru a reduce rezistența și a evita afectarea rezistenței externe a instrumentului.
Pentru cablarea termocuplurilor la distanță lungă-, se recomandă cabluri de compensare mai groase și mai groase, pentru o instalare și o instalare mai ușoară.
III. Clasificarea cablurilor de compensare în funcție de materialul din aliaj de miez
Cablurile de compensare sunt împărțite în două tipuri: tip extensie și tip compensare.
Tip extensieNX (Nicrosil–Nisil), KX (NiCr-10–NiSi-3), EX (NiCr-10–CuNi-45), JX (Fe–CuNi-45), TX (Cu–CuNi-45)
Tip de compensareSC, RC (Cu–CuNi-0,6), KC (Cu–CuNi-40), NC (Fe–CuNi), etc.

IV. Când să utilizați cabluri de tip prelungire sau compensare
Tip extensie Când temperatura ambiantă la capătul rece al cablului de compensare depășește 100 de grade sau este sub 0 grade, trebuie folosite cabluri de tip extensie-pentru a asigura precizia măsurării, deși sunt relativ scumpe.
Tip de compensareEconomic și cu cost-scăzut, dar temperatura finală rece-trebuie să fie într-un mediu relativ stabil.
V. Caracteristici esențiale ale cablurilor de compensare
Caracteristici termoelectrice stabile, izolare electrică bună, durată lungă de viață.
Flexibil, performanță excelentă de îndoire, ușor de instalat și utilizat.
Material de înveliș stabil și fiabil, cu o anumită rezistență la căldură și rezistență la frig.

