Jaké jsou příčiny selhání termočlánku
Zanechat vzkaz
Pojďme se podívat na poruchové faktory termočlánků: termočlánky jsou senzory běžné teploty, které často zažívají poruchy a chyby během používání v důsledku různých interferenčních faktorů. Existuje 5 bodů:
1. Problém s připojením: Neočekávaná křižovatka termočlánku způsobená mnoha chybami měření. Nezapomeňte, že jakákoli křižovatka, která může vést k průniku dvou různých kovů. Pokud potřebujete zvětšit délku vodičů termočlánků, musíte použít správný typ prodlužovacího drátu termočlánku (například termočlánkový typ K-typu K). Pomocí jakéhokoli jiného typu drátu zavedete spojení termočlánku. Musí být provedeno správný materiál termočlánků a při použití jakéhokoli konektoru musí být pozorována správná polarita.
2. Odolnost vůči olovem: Aby se minimalizovala tepelný zkrat a zlepšila dobu odezvy, jsou termočlánky vyrobeny z tenkých kovových vodičů (v případě typu platiny je také zvažována cena). To může mít za následek, že termočlánky mají vysokou odolnost, což je může způsobit, že je citlivé na hluk, a může také vést k chybám v důsledku vstupní impedance měřicího přístroje. Typický termočlánek vystavený na křižovatce 32AWG drátu (0. Průměr 25 mm) bude mít odpor přibližně 15 ohmů na metr. Vstupní impedance picotc -082 m Ω má za následek chybu 12 metrů menší než 0. 01% pro tento kabel. Pokud je potřeba tenký vodič nebo dlouhý kabelový termočlánek, stojí za to udržet krátký olovo termočlán a poté pomocí prodlužovacího drátu termočlánku (který je mnohem silnější, a proto má nižší odpor) pro běh mezi termočlenkou a měřicím přístrojem. Před použitím je vždy dobrým preventivním opatřením pro měření odporu termočlánku. Obvyklým důvodem je difúze atmosférických částic do kovů při extrémních provozních teplotách. Dalším důvodem je difúze nečistot a chemikálií do izolace termočlánkových vodičů. Pokud pracujete při vysokých teplotách, zkontrolujte specifikace izolační vrstvy sondy.
3. šum: Výstup z termočlánku je malý signál, takže je snadné generovat elektrický šum. Většina měřicích přístrojů odmítá jakékoli signály šumu běžného režimu ze stejných dvou vodičů, takže šum může být spojen dohromady kabelem, aby se zajistilo, že oba dráty vyzvednou stejný signál šumu s minimálním rušením. Pokud pracujete ve velmi hlučném prostředí (jako je blízko velkých motorů), stojí za to zvážit použití stíněných prodlužovacích kabelů. Pokud máte podezření na snímání šumu, nejprve vypněte všechna podezřelá zařízení a zjistěte, zda se hodnoty změní.
4. Napětí běžného režimu: Ačkoli signál termočlánku je velmi malý, často existuje větší vstup z přístroje pro měření napětí. Tato napětí může způsobit vyzvednutí indukčnosti (problém při testování teploty vinutí motoru a transformátorů) nebo při křižovatce „uzemnění“. Typickým příkladem je měření teploty na křižovatce „uzemněné“ potrubí horké vody a neizolovaného termočlánku. Pokud existují nějaké špatné uzemňovací spojení mezi několika volty, mohou být přítomny potrubí a geodetické nástroje. Tyto signály jsou v normálním režimu (se stejnými vodiči termočlánků), takže pro většinu nástrojů nezpůsobí problémy a nebudou příliš velké. Preventivní opatření používající stejný přehled šumu kabelu mohou snížit napětí běžného režimu nebo pomocí izolovaných termočlánků.
5. Tepelný zkrat: Všechny termočlánky mají určitou kvalitu. Kvalita vytápění a množství požadované energie mohou ovlivnit váš pokus o měření teploty. Zvažte příklad měření teploty kapaliny ve zkumavce: existují dva potenciální problémy. Je to tepelná energie, která půjde do drátu termočlánku a rozptýlí se do atmosféry, čímž se sníží teplotu kapaliny kolem drátu. Podobný problém může nastat, pokud není plně ponořen do kapaliny, v důsledku chladného prostředí termočlánku teploty vzduchu na drátu může vedení tepla způsobit, že spojení termočlánku má různé teploty se samotnou kapalinou. Použití tenčích drátěných termočlánků může být užitečné, protože může způsobit strmý teplotní gradient podél termočlánkového drátu na rozhraní mezi kapalinou a okolním vzduchem. Pokud používáte termočlánek s tenkými dráty, je nutné zvážit placení za odpor olova. Použití tenkých vodičů pro připojení termočlánků k silnějším prodlužovacím vodičům termočlánků často poskytuje dobrý kompromisní roztok.







