Dom - Znanje - Detalji

Ispravna upotreba kompenzacijskih žica termoelementa u mjerenju temperature

Kompenzacijske žice termoelementa široko se koriste u mjerenju temperature termoelementa. Ako razumijete princip, funkciju, način djelovanja i mjere predostrožnosti žica za kompenzaciju termoelementa, možete u potpunosti iskoristiti funkciju kompenzacijskih žica termoelementa, u protivnom će se inače pozabaviti. U industrijskoj proizvodnji, iako se termopozovi široko koriste kao temperaturni senzori za mjerenje i kontrolu temperature, a ljudi su s njima, ako se ne obraćaju ispravna metoda upotrebe, može prouzrokovati značajno odstupanje u mjerenju temperaturi i u teškim slučajevima, a u teškim slučajevima, a u teškim slučajevima. Stoga bi trebalo shvatiti ozbiljno.
1, uvod u princip mjerenja temperature termoelektrana
Krug sastavljen od dva različita homogena materija A i B naziva se termoelementom. SVEDOK ŠEŠELJ - ODGOVOR: Kontaktne tačke spojene na oba kraja materijala B predstavljaju J1 i J2 respektivno. Ako su temperatura T1 i T2 kontaktnih točaka J1 i J2 različiti, električni potencijal bit će generiran u krugu, koji se obično naziva termoelektričnim potencijalom. Kada je materijal B - tajming, veličina termoelektrane ovisi o temperaturnoj razlici između T1 i T2, izraženog formulom kao
{{2}, T2)=T2)=EAB (T1) + EBA (T2)=EAB (T1) -EAB (T2) (1)
U formuli: EAB (T1, T2) materijal je termoelement B ima termoelektričnu potencijalnu razliku između razvodne temperature T1 i T2.
EAB (T1) - potencijal u točki b kada je temperatura T1.
EAB (T2), EBA (T1) - Potencijal na tački B temperaturu T2 je jednak veličini i nasuprot znaku.
Da biste ih objedinili termoelemenske materijale i standardizirani, odredili su relevantni nacionalni standardi materijala za komponente B čistoće i sv. Za praktičnost upotrebe, kao što su K-Type, itd. T 0, a razne vrste termoelementalnih tablica kalibracije izrađene su za jednostavnu referencu i izračun.
U odnosu na obrazac na slici 1, formula (1) se pretvara u
EAB (TI, T2)=EAB (T1, T {3}}) - EAB (T2, T {6}}) (2)
Formula (2) je praktična formula koju trenutno koristimo, sve dok znamo T1 T2, EAB (TI, T 0) i EAB (T2, T {5}}) mogu se naći iz tablice diplomiranja.
Dvije žice za kompenzaciju termoelementa
Prvo, analizirajmo zakon o dirigentu za povezivanje i posredni temperaturni zakon termoeleksa.
U praktičnim primjenama uvijek postoji udaljenost između mjernih i kontrolnih instrumenata i termoeleksa. Materijali C i D u sredini su također dva homogena materijala. Prema Zakonu intermedijarnog dirigenta u termoeleksu, izraz za izmjereni ukupni potencijalni EZ može se izvesti na sljedeći način:
EZ=EAB (T1, T3) + ECD (T3, T2) (3)
Jednadžba (3) je zakon priključnog provodnika termoelementa. Ako veza nije u jednom odjeljku, ukupni potencijalni EZ je i zbroj svakog odjeljka. U mjerenju se nadamo da je totalni potencijal na mjernom kraju termoelement EAB (T1, T2), koji je prikladan za kontrolu mjerenja instrumenta za sprečavanje dodatnih potencijala od strane srednjih veza. Izraz je:
EAB (T1, T2)=EZ=EAB (T1, T3) + EAB (T3, T2) (4)
U jednadžbi (4), T3 se naziva intermedijarne temperature, stoga je poznata i kao zakon intermedijarne temperature. Ovo zahtijeva da pronađemo određeni materijalni CD, njegove karakteristike su:
ECD (T3, T2)=EAB (T3, T2) (5)
Materijal koji zadovoljava jednadžbu (5) naziva se kompenzacijska žica termoelementa. Budući da postoje mnoge vrste termoepala, postoje i mnogo tipova žica kompenzacije termoelementa.
3, uobičajene greške u korištenju kompenzacijskih žica i rezultirajuće greške
1. Priključite pozitivne i negativne terminale žice od kompenzacije termoelementa obrnutom termoelementu
Ako su pozitivni i negativni stubovi kompenzacijske žice termoelementa povezani na pozitivne i negativne stupove termoelementa, a pozitivni i negativni stubovi termoelementa su pravilno povezani na pozitivne i negativne stupove instrumenta, uzimajući primjer K-The The Termoelement kao primjer. Ova je greška prilično uobičajena u aplikacijama jer nakon veze, trend promjene temperature kontroliranog objekta u skladu je s instrumentom zaslona. Štaviše, mnogi proizvodi od kompenzacije termoelementa koji trenutno imaju ne-standardno označavanje, što otežava razlikovanje; Neki proizvođači čak i pogrešno označavaju boje. Ispod je analiza grešaka uzrokovanih ovom situacijom.
Ako je ispravno spojen, ukupni termoelektrični potencijal koji je primljen od strane instrumenta je
Ez=EK (TI, T3) + EKX (T3, T2)=EK (T1, T3) + EK (T3, T2)=EK (T1, T2) (6)
Zbog greške u vezi, prema zakonu intermedijarnih vodiča, ukupni termoelektrični potencijal koji je primio instrument je
EZ=EK (T1, T3) + EKX (T3, T2) (7)
Za KX proširene kompenzacijske žice postoje
E'KX (T3, T2) =- EKX (T3, T2) =-- EK (T3, T2) (8)
Izračunajte grešku koju generira vrijednost mjerenja instrumenta
Ez'-ez=EK (T1, T3) -ek (T3, T2) -Ek (T1, T3) -ek (T3, T2) =-2 EK (T3, T2) (9)
Temperatura u blizini opće industrijske peći je najmanje 8 stepeni veća od temperature u upravljačkoj sobi. Dakle, rezultirajuća greška je tačno dvostruko više od kompenzacijske vrijednosti kompenzacijske žice. Za Ther Ther The Type, diferencijalna potencijalna vrijednost općenito je oko 40c / (μ V), a izmjerena temperatura je približno 16 stepeni niže od stvarne temperature. Ako je kontrolna temperatura postavljena u 600 stepeni, stvarna temperatura treba biti oko 616 stepeni.
Iz gornje analize, može se vidjeti da se kada se pozitivni i negativni stubovi kompenzacijske žice termoelementa obrnuju, ne samo da ne nadoknađuje, već i udvostručuje grešku u odnosu na priključujući kompenzacijsku žicu. Stoga se polarnost kompenzacijske žice mora uzeti u obzir pri povezivanju.
2. Korišteni model od kompenzacije je netačan
Ako se ista vrsta kompenzacijske žice uparila s istim vrstom termoelementa, i dalje će se pojaviti pogreške ako je odabrana vrsta kompenzacijske žice netačna. Pretpostavimo da se koristi s-tipa termoelementa, odabran je kompenzacijski žica KX Ther termoelementa K-Type.
Prema Zakonu intermedijarnog dirigenta, ukupni termoelektrični potencijal koji je primio instrument je
E'Z (T1, T2)=ES (T1, T3) + EKX (T3, T2) (10)
Ako se Compengican žica s tipom koristi pravilno, bez razmišljanja o samoograničnoj grešci kompenzacijske žice, ukupni potencijal mjeren instrumentom je EZ (T1, T2)=ES (T1, T2) (11)
Zbog odabira pogrešne kompenzacijske žice, mjerna vrijednost instrumenta rezultirala je pogreškama kao što je prikazano u jednadžbima (10) - (11)
Ez'-ez=EKX (T3, T2) -ES (T3, T2) (12)
Ako je radna temperatura Termoelementa S-tipa, a temperatura okoline u upravljačkoj sobi je 25 stepeni, i dalje u skladu s t {3-- t {2==8 diplomima, provjerite S-pair Calibracijske tablice odvojeno i dobijaju potencijalnu razliku kao
EKX (T3, T2) -ES (T3, T2) =0. 278mv
Temperatura mjerena instrumentom je veća od stvarne temperature. Ako se instrument kontrolira u 900 stupnjeva, stvarna vrijednost je samo 875,1 stepen, s greškom od 24,9 stupnjeva.
Ako se polarnost ponovo obrnuta u gornjoj situaciji, vrijednost mjerenja instrumenta bit će veća. Kada instrument prikaže 900 stepeni, stvarna temperatura je 933,2 stepena, s greškom od 33,2 stepena.
3. Kompenzacijske žice sa običnim žicama
U praktičnim primjenama često se utvrđuje da se obične žice koriste za povezivanje kompenzacijskih žica zbog svoje nedovoljne dužine, ili je pomak obične žice spojen nakon što je kompenzacijska žica polomljena.
4, mjere opreza za korištenje kompenzacijskih žica
1. Izbor žica kompenzacije
Kompenzacijska žica mora se odabrati pravilno prema vrsti korištenog termoelementa i prigoda u kojoj se koristi.
2. Kontakt veza
Pokušajte zadržati temperaturu dvije kontaktne točke što je moguće bliže termoelemenskom terminalu. Temperatura pri vezu s instrumentnom terminalom treba biti što bliže. U područjima u kojima postoji obožavatelj u ormaru za instrument, kontaktne točke trebaju biti zaštićene kako bi se spriječilo da ventilator puše direktno na kontaktne točke.
3 Koristite dužinu
Budući da je signal termoelementa vrlo nizak, na nivou mikrovolta, ako se koristi na duže udaljenosti, prigušivanje signala i snažnim električnim smetnji u okoliš mogu prouzrokovati izobličenje signala termoelementa, što rezultira netačnim mjerenjem i kontrolom temperature. U teškim slučajevima tokom kontrole mogu se pojaviti temperaturne fluktuacije temperature. Na osnovu iskustva, obično je bolje kontrolirati dužinu željezne žice termoelementa u krugu od 15 metara. Ako prelazi 15 metara, preporučuje se korištenje predajnika temperature za prijenos signala. Odašiljač temperature pretvara potencijalnu vrijednost koja odgovara temperaturi u izravnu struju za prijenos i ima snažnu sposobnost protiv smetnji.01

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti