Domů - Znalost - Podrobnosti

Co je třeba poznamenat při použití vodičů kompenzace termočlánků?

Když používáme kompenzující dráty značkami a termočlánky K s značkami N dělení N, způsobí to nadměrnou kompenzaci a vykazuje vyšší teplotu; Naopak, použití kompenzačního drátu se značkami N a termočlánkou se značkami K rozdělení K bude mít za následek nedostatečnou kompenzaci a nižší teplotu zobrazení.

2. Stanovení číselného dělení vodičů a polarity

Někdy to lze posoudit na základě materiálu, izolační vrstvy a barvy pochvy kompenzačního drátu uvedeného v datech, ale kvůli rozdílům v předpisech nových a starých domácích standardů a standardů IEC je často obtížné přesně určit číslo dělení a polaritu kompenzačního drátu pomocí této metody.

Spolehlivou a běžně používanou metodou je testovací metoda, která zahrnuje stripování izolační vrstvy z obou konců kompenzačního drátu, otočení dvou vodičů dohromady, aby se horký konec termočlánku a umístění do vroucí vody. Druhý konec obou vodičů je připojen k potenciometru DC (neměl by být připojen k pohyblivému měřiči MV s přímým čtením cívky, protože aktuální čtení je během měření nízké). Naměřený termoelektrický potenciál je porovnán s tabulkou 1 a ten, který je blízko k němu, je značka měřítka kompenzačního drátu. Polarita kompenzačního drátu může být stanovena na základě pozitivních a negativních pólů potenciometru. Vzhledem k tomu, že referenční teplota termočlánku složená z kompenzačních vodičů během testování nemusí být nutně 0 stupeň, například 2 0 stupeň je naměřený termoelektrický potenciál nižší než termoelektrický potenciál na referenčním konci 0} stupně. Jako příklad, pokud je referenční teplota přibližně 2 {0 stupně a měřená hodnota je v rozmezí 3,928 ± 0,150 mV, je možné zjistit, že počet kompenzačních drátů je v rozmezí termokupouta a 20 stupňů, a 0,150 mV, je možné, že je v rozmezí ThermoCouple a 20 stupňů, a 0,150 mV, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů je, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů, a 0,150 stupňů je a 20 stupňů, a to, že je třeba deprese, a měřenou hodnotu je a 20 stupňů, a je to v rozmezí 3,928 ± 0,150 mV.

3. Umístění kompenzačních bodů připojení desky vodičů

Víme, že kompenzační dráty pouze rozšíří referenční konec termočlánku a přesune polohu referenčního konce. Rozšířená referenční koncová teplota by měla být konstantní nebo vybavena zařízením, které automaticky kompenzuje referenční koncovou teplotu, jinak se může dojít k chybám měření v důsledku změn teploty nového referenčního konce.

Například při zapojení uvnitř řídicího panelu je teplota na terminálech zapojení běžně používaných displejů a záznamů namontovaných na panelu vyšší než teplota na kabelovém kabeláží na palubní desce způsobené vytápěním způsobeným napájením. Když je kompenzační drát termočlánku zaveden do přístrojové desky, je -li připojen k terminálu připojení přístrojové desky a kabelový terminál přístrojové desky je připojen k volebnímu terminálu přístrojové desce s měděným drátem, výše uvedený teplotní rozdíl způsobí chyby měření. Kompenzační vodič je tedy přímo připojen k terminálu zapojení přístrojové desky překročením terminálu zapojení přístrojové desky.

4. Kompenzujte liniový odpor drátu

U časných pohyblivých cívkových nástrojů vybavených termočlánky existují dva požadavky na odpor linky: 5 Ω a 15 Ω. Když je umístění instalace termočlánku daleko od měřiče pohybujících se cívky nebo při použití kompenzačních vodičů obsahujících materiály měděného niklu, jako jsou značky dělení K, N, E, J, T atd., Je odpor linky relativně vysoký. Při výběru by měla být věnována pozornost při výběru kompenzačních vodičů většími průřezy. Například při použití dynamického cívkového přístroje s vnějším odolností proti linii 15 Ω je použitá sekce kompenzačního drátu 1. Proto je přípustná délka kompenzačního drátu pouze 12 m a 30 m. Pokud není opatrná během návrhu, může tato délka snadno překročit a způsobit chyby měření.

5. Kompenzační dráty za termočlánky R a S Scale

Termočlánky, také známé jako platinová rhodium platinum, mají dvě kalibrační značky, R a S, představující platinové rhodium 13 platinové a platinové rhodium 1 0 platinových termočlánků. První z nich je v Číně méně běžně používán, ale jeho termoelektrický potenciál je relativně vysoký (při 16 {{{0} 0 stupně, termoelektrický potenciál kalibračních termočlánků R a S je 18,849 mV a 16,777 mv). Při nízké teplotě 100 stupňů jsou tyto dva v podstatě stejné (termoelektrický potenciál kalibračních značek R a S je 0,647 mV a 0,646 mV), respektive je mírný rozdíl (termoelektrický potenciál kalibračních značek R a S 1,467 MV a 1,441 mV). Proto jsou kompenzační dráty za kalibrační značky R a S v současné době na domácím trhu univerzální. Pokud se kompenzační vodič s značkou S rozdělením běžně zakoupený na trhu používá pro termočlánek s značkou R divize, nedojde k chybě pod 100 stupňů. I když maximální teplota kompenzačního drátu odolný vůči teplu je 200 stupňů, když horká koncová teplota termočlánku je 600 stupňů, 1000 stupňů a 1300 stupňů, způsobená chyba je pouze 2,5 stupně, 2,2 stupně a 2,0 stupňů.

To lze považovat za zvláštní případ v části 1.

V běžně používaných termočláncích jsou vodiče kompenzace R a S správné, ale z pohledu rozsahu využití teploty je chyba velmi malá v rozsahu 0-60 stupně, zatímco chyba je relativně velká mezi 100-150 stupně. Pokud je požadavek na chybu měření vysoký, musí být teplota referenčního konce udržována pod 100 stupňů.

6. Porovnání typu kompenzace a kompenzační vodiče typu prodloužení

Kompenzační dráty za značku divize K zahrnují kompenzační vodič typu KC a kompenzační vodič typu KX. Následující porovnání výkonu lze použít jako reference pro praktický výběr.

7. Thermowarmy dvojitého platiny Rhodium nevyžadují kompenzační dráty

Jak již bylo zmíněno dříve, je nutné použít kompenzační dráty k kompenzaci teploty na referenčním konci termočlánku. Mezi běžně používanými termočlánky je však dvojité platinové rhodium (Platinum Rhodium 30- platinovou rhodium 6) termočlánkou s číslem divize B výjimkou, protože nemá vyhrazený kompenzační drát. Jinými slovy, v praktických aplikacích obecně není nutné používat kompenzační dráty.

Thermočlety dvojitého platinového rhodiu se běžně používají pro měření teploty v rozsahu 13 0 0 ~ 16 {{1 0}} 0 stupňů (Platinum Rhodium Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum se obvykle používá pro teplotu). Termoelektrický potenciál v rozmezí nízké teploty je překvapivě nízký, jako je pouze 0,033 mV při 100 stupňů a 0,178 mV při 200 stupňů. Ve srovnání s průměrným termoelektrickým potenciálem 0,700 mV na 100 stupňů v celém rozsahu měření teploty (0 ~ 1800 stupňů) je rozdíl významný, takže i bez kompenzace je způsobená chyba velmi malá. Například, když je teplota horké koncové teploty 1300 stupňů a 1600 stupňů, například když referenční koncová teplota t 1=100 stupně, je způsobena chyba ± 3,0 stupně, a když t 1=120 stupeň, je způsobena chyba ± 5,0 stupně, což splňuje požadavek ± 5 stupňů pro použití běžných kompenzačních drátů. Stojí však za zmínku, že když t 1=200 stupeň může způsobit chybu ± 16,3 stupně. Proto pro termočlánky s duálním platinovým rhodiem, ačkoli kompenzační dráty se obvykle nepoužívají, omezující podmínku je, že referenční teplota terminálu T1 menší nebo rovná 120 stupni, jinak způsobí významné chyby.

V neobvyklých termočláncích má niklové kobalt niklové hliníkové termočlánky téměř nulový termoelektrický potenciál pod 200 stupňů a nevyžadují kompenzační dráty, zatímco termočlánky mědi niklu niklu mají zanedbatelný termoelektrický potenciál pod 50 stupňů a nevyžadují kompenzační dráty v rámci tohoto teplotního rozsahu.01

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit