Princip a funkce kompenzačního drátu termočlánku
Zanechat vzkaz
Princip kompenzačního drátu termočlánku
Před několika dny se zákazník zavolal na dotaz a oznámil, že měření teploty termočlánku bylo nepřesné. Po analýze inženýrem z Shaoxing Zhongyi bylo zjištěno, že továrna zákazníka používala termočlánky typu K pro měření teploty, ale drát spojující termočlánek k ZYW330RG Čtyřicet kanálů bez papíru byl vyroben z běžného 2- jádra. Později jej zákazník nahradil kompenzačním vodičem termočlánku typu K a porucha byla vyřešena, což mělo za následek přesné měření teploty. Ve skutečnosti inženýři z Shaoxing Zhongyi Electronics Co., Ltd. na staveništi zjistili, že mnoho zákazníků mělo mnoho problémů kvůli nesprávnému použití vodičů kompenzace termočlánků, jako jsou nepřesná měření teploty nebo nestabilní výkyvy.
Zde bude editor analyzovat princip, funkci a použití vodičů kompenzace termočlánku za vás.
Rozdíl mezi kompenzačním vodičem termočlánku a obecným drátem
Kompenzační vodiče termočlánků se používají pro rozšíření termočlánků, tj. Pro přenos signálů termočlánků, k zajištění kompenzace signálu a zajištění přesného měření teploty. Obecně mohou dráty sloužit pouze účelu přenosu napětí a proudu.
Termočlánky se staly nejrozšířenějšími teplotními senzory v průmyslových polích kvůli jejich nízkým nákladům, širokému rozsahu měření teploty (zejména pro měření vysoké teploty, jako jsou K termočlánky, které mohou měřit teploty nad 1000) a rozmanité volby. Termočlánky a odpovídající kompenzační dráty, řídicí nástroje, systémy PLC nebo DCS systémy tvoří systémy měření teploty termočlánků. Po použití kompenzačních vodičů v obvodu termočlánku je hodnota potenciálu termočlánku spojena pouze s teplotou na konci měření a teplotou při spojení mezi kompenzačním drátem a přístrojem. Funkcí vodičů kompenzace termočlánku je rozšířit termoelektrickou elektrodu (tj. Přesunout referenční konec termočlánku) a ušetřit vysoce nákladové materiály termočlánců.
Schematický diagram jednoduchého systému měření teploty termočlánku
Kompenzační vodič termočlánku je drát, který má nominální hodnotu termoelektrického potenciálu v komunikaci s odpovídajícím termočlánkem v určitém teplotním rozsahu. Následuje stručný seznam běžných případů nesprávného použití kompenzačních drátů v průmyslových místech v naději, že každý po přečtení získáme nějaké poznatky.
Prvním pochopením principu, funkce, metody působení a podrobností o kompenzačních drátech termočlánku můžeme plně využít jejich funkci. Jinak to selže. Pro správné používání kompenzačních vodičů termočlánků musí praktici porozumět pracovním principům termočlánků a kompenzačních vodičů a mít silný pocit odpovědnosti a vážný a dostupný pracovní postoj. Při průmyslové produkci, ačkoli termočlánky byly široce používány jako teplotní senzory pro měření a kontrolu teploty, lidé jsou s tím také obeznámeni. Pokud se však správná metoda využití nepoužívá podrobně, způsobí významnou odchylku při měření a kontrole teploty a v závažných případech to přímo způsobí ekonomické ztráty. Proto by se mělo brát vážně, aby se zabránilo výše uvedeným chybám a zajistilo přesnost měření teploty termočlánků, výše uvedené představuje nesprávné použití kompenzačních vodičů termočlánku. Níže jsou uvedeny některé podrobnosti, které je třeba vzít v úvahu během používání.
Funkce kompenzačního drátu termočlánku
Pokud termočlánek použije namísto kompenzačních vodičů běžné dráty, může dojít k neočekávaným situacím.
1. Použití běžného dvou jádrového drátu jako prodlužovacího drátu signálu termočlánku, bez kompenzačního drátu
Například v továrně na tepelné zpracování v Paojiangu v Zhejiangu, když používal termočlánky pro měření teploty, byl signál termočlánku přímo připojen k přístroji pro řídicí místnost prostřednictvím dvou jádrového měděného drátu. Během používání došlo k častým událostem nekonformujících se tepelně ošetřených obrobků. Později technik z Shaoxing Zhongyi prohlédl místo a zjistil, že důvod vadných obrobků byl způsoben odchylkou teploty. Nepřesné měření teploty zhášení bylo způsobeno použitím běžných vodičů namísto kompenzace vodičů odpovídajícími značkami stupnice v systému měření teploty termočlánků, což mělo za následek nepřesné měření teploty.
Podle principu měření teploty termočlánků je termoelektrický potenciál obvodu termočlánku spojený s naměřenou teplotou a teplotou referenčního terminálu termočlánku. Teplota referenčního terminálu terminálu terminálu (s odkazem na teplotu v termočlánkovém spojení) nainstalované na místě použití se liší s teplotou okolí a nemůže být konstantní. V případě kolísání teploty na referenčním konci termočlánku se kompenzační dráty používají k rozšíření referenčního konce na prostředí s relativně stabilní teplotou nebo od zdroje tepla, aby se kompenzovalo chyby způsobené změnami teploty na referenčním konci termočlánku. Běžné dráty mohou přenášet hodnotu signálu MV generovanou během měření teploty termočlánků, ale nemohou kompenzovat prodloužení referenční teploty termočlánku do řídicí místnosti přístroje, což má za následek nepřesnou kompenzaci teploty v systému měření teploty termočlán. Správná metoda: Přenos signálu termočlánku musí používat kompenzační dráty odpovídajícího modelu termočlánku a místo kompenzace vodičů je zakázáno používat běžné kabely.
2. míchání termočlánků s různými čísly dělení a kompenzačními dráty zavádí chyby měření
Určitá jednotka použila termočlánky typu S k měření teploty pece. Přestože personál na místě věděl, že termočlánky musí používat kompenzační dráty, nevybrali správné a vhodné kompenzační dráty. Místo toho použili na zásobu kompenzační vodiče typu K-typu pro připojení signálu termočlánku Platinum Rhodia 10 k přístroji. Během používání zjistili, že skutečná teplota pece se výrazně odchýlila od naměřené hodnoty. Říkali Shaoxing Zhongyi a po technické analýze společnosti Shaoxing Zhongyi Company byly kompenzační dráty nahrazeny SC. Měření teploty se vrátilo k normálu.
Podle předpisů státní správy pro kvalitní dohled, inspekci a karanténu by se termoelektrický potenciál a přípustná chyba kompenzačních vodičů termočlánců měly dodržovat ustanovení ověřovacích předpisů JJG {0}} pro nízkonákladové kovové termočlánky pro práci a relevantní standardy. Termoelektrický potenciál generovaný kompenzačními vodiči termočlánku odpovídající různým číslem dělení je odlišný při stejné okolní teplotě. Míchání termočlánků s různými čísly dělení a vodiči kompenzace termočlánku nevyhnutelně zavede chyby kompenzace referenční teploty termočlánku do systému měření termočlánků. Správná metoda: Všechny druhy vodičů kompenzace termočlánku musí být spojeny s termočlánky s odpovídajícími značkami měřítka.
Termočlánské a kompenzační typy vodičů se neshodují
3.. Izolační vrstva kompenzačního vodiče termočlánku je poškozena
Během zapojení a instalace termočlánků se může na výstupu pobřeží termočlánku a dalších částí kompenzačního drátu objevit příležitostné opotřebení izolační vrstvy. Fenomén poruchy se projevuje, když je odečty teploty nástroje nebo DCS systému obecně nižší.
Správná metoda: Najděte poškozenou izolační vrstvu kompenzačního drátu termočlánku, proveďte izolační ošetření a obnovte normální odrazovou hodnotu řídicího nástroje nebo bezpapírové rekordér.
4. pozitivní a negativní polarity kompenzačního drátu termočlánku jsou obráceny, což zavádí chyby měření
Po výměně termočlánku na místě zažila určitá chemická rostlina významnou odchylku mezi hodnotou měření teploty a skutečnou teplotou, která byla neúmyslně vysoká nebo nízká. Po pečlivé inspekci bylo zjištěno, že polarita termočlánku a kompenzační vodička byla zvrácena. Po nastavení kompenzačního drátu podle polarity byla porucha odstraněna.
K dispozici je také nově zavedené zařízení Spheroidization Furnace v podniku na výrobu ocelových trubek. V důsledku instalačního personálu zvrátí pozitivní a negativní póly termočlánků a nedostatku znalostí mezi uživateli zařízení bylo v práci během práce vyřazeno více než 20 bodů měření teploty v peci, což vedlo k přímým ekonomickým ztrátám více než milionu juanů. Získané poučení jsou hluboké.
Způsob zapojení vodiče kompenzace termočlánku
Termočlánky a kompenzace termočlánků mají pozitivní i negativní póly. Když je kompenzační drát zvrácen, dochází k významné změně zobrazené hodnoty přístroje bez papíru na zaznamenávání teploty
A, po zvrácení polarity kompenzačního drátu, když je teplota při spojení mezi termočlánkem a kompenzačním vodičem vyšší než teplota v kontrolní místnosti, nástroj odráží teplotu nižší než skutečná naměřená teplota.
B po zvrácení polarity kompenzačního drátu, když je teplota při spojení mezi termočlánkem a kompenzačním vodičem nižší než teplota v kontrolní místnosti, nástroj odráží teplotu vyšší než skutečná naměřená teplota.
C po zvrácení polarity kompenzačního drátu, když je teplota při spojení mezi termočlánkem a kompenzačním drátem v komunikaci s teplotou v kontrolní místnosti, nástroj odráží teplotu v komunikaci se skutečnou teplotou.
Teoreticky bylo prokázáno, že chyba způsobená zvrácením polarity kompenzačního drátu termočlánku během použití je asi dvojnásobkem nepoužívání kompenzačního drátu.
Pozitivní izolační vrstva kompenzačních vodičů pro různé modely termočlánků má červenou barvu, zatímco negativní izolační vrstva je odlišná v barvě. Kompenzační model drátu lze rozlišit na základě barvy izolační vrstvy.







