Šta treba napomenuti u primjeni žica kompenzacije termoelementa?
Ostavi poruku
Kada koristimo kompenzacijske žice sa k divizijskim oznakama i termokonovima sa n oznakama za podjele, prouzrokovat će prekomjernu temperaturu i prikazati veću temperaturu; Naprotiv, koristeći kompenzacijsku žicu s n divizijskim oznakama i termoelementu s k divizijskim oznakama rezultirat će podrazumijevanjem i nižom temperaturom prikaza.
2. Određivanje broja i polariteta odštetnog žica
Ponekad se može ocjenjivati na osnovu materijala, izolacijskog sloja, a platna boja kompenzacijske žice navedene u podacima, ali zbog razlika u propisima novih i starih domaćih standarda i IEC standarda, točno je tačno odrediti broj odjeljenja i polaritet kompenzacijske žice pomoću ove metode.
Pouzdana i najčešće korištena metoda je metoda ispitivanja koja uključuje uklanjanje izolacijskog sloja s oba kraja kompenzacijske žice, uvijanje dvije žice zajedno kako bi napravili vrući kraj termoelementa i stavljajući ih u kipuću vodu. Drugi kraj dviju žica spojen je na istosmjerni potenciometar (ne smije se povezati na divljački zavojnica za kretanje MV metra za čitanje, jer je trenutno očitanje nisko za vrijeme mjerenja). Izmjereni termoelektrični potencijal uspoređuje se sa tablicom 1, a onaj koji je blizu njega je oznaka skale od kompenzacijske žice. Polarnost kompenzacijske žice može se odrediti na osnovu pozitivnih i negativnih stupova potenciometra. Zbog činjenice da je referentna temperatura termoelementa sastavljena od kompenzacijskih žica tokom testiranja, na primjer, ne mora biti 0, na primer, 2 0, izmjereni termoelektrični potencijal niži od termoelektranske potencijalne vrijednosti u referentnom kraju 0 stepena. Uzimanje kompenzacijske žice kao primer nepoznatog divizije kao primer, ako je referentna temperatura oko 2 0 diplomirala je u rasponu od 3,928 ± 0,150mv, može li se razlika u termoelektričnom potencijalu između K skale termoeleta u 100 stepeni i 0.150, a 0.150 je dozvoljeno odstupanje za k skale.
3. Lokacija kompenzacijske table za žičane ploče
Znamo da kompenzirajuće žice samo proširuju referentni kraj termoelementa za pomicanje položaja referentnog kraja. Proširena referentna temperatura treba biti stalna ili opremljena uređajem koji automatski nadoknađuje referentnu krajnju temperaturu, inače se inače pogreške mjerenja mogu i dalje pojaviti zbog promjena temperature novog referentnog kraja.
Na primjer, prilikom ožičenja unutar nadzorne ploče, temperatura na priključcima ožičenja najčešće korištenih ploča postavljenih na ploča je veća od one na nadzornim priključcima ožičenja zbog grijanja uzrokovanih uključenim napajanjem. Kada se kompenzacijska žica termoelementa uvede u instrumentnu ploču, ako je priključen na terminal za ožičenje na instrumentnoj ploči, a terminal za ožičenje na instrumentnoj ploči povezan je na terminal za ožičenje na instrumentnoj ploči sa bakrenom žicom, spomenuta temperaturna razlika uzrokovat će greške u mjerenju. Dakle, kompenzacijska žica direktno je povezana na terminal ožičenja ploče instrument prelaskom preko terminala ožičenja instrumentalne ploče.
4. Nadoknadite liniju otpornost žice
Za rane instrumente zavojnice opremljene termokonovima, postoje dva zahtjeva za linijski otpor: 5 ω i 15 ω. Kada je lokacija instalacije termoelementa daleko od metra zavojnice ili kada se koristi kompenzacijske žice koje sadrže bakrene niklovne materijale kao što su oznake divizije K, N, E, J, T itd., Relativno je relativno visok. Prilikom odabira pažnju treba posvetiti odabiru kompenzacijskih žica sa većim presjecima. Na primjer, kada koristite dinamični instrument zavojnice s vanjskim spektrom otpornosti na 15 ω, korišteni dio žice od kompenzacije je 1. 0 mm2 i 2,5 mm2, a odgovarajući otpor dužine jedinice je 1,25 ω / m i 0. 5 ω / m, respektivno. Stoga je dopuštena dužina kompenzacijske žice samo 12 m i 30 m. Ako nije pažljivo tokom dizajna, ova dužina može lako preći i uzrokovati greške u mjerenju.
5. Kompenzacijske žice za R i S termo-parove skale
Termopozovi, poznati i kao platinast rodijum platina, imaju dvije kalibracijske oznake, R i S, koji predstavljaju platinum rodijum 13 platina i platinasto rodijum 1 0 Platinum ThermoCouples. Prva se manje koristi u Kini, ali njegov termoelektrični potencijal je relativno visok (u 16. {{1 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{0}) Termoelektrični potencijal termoelektrane R i S iznosi 18,849mv, odnosno 16.777 mV, odnosno 16.777 mV, respektivno). Na niskoj temperaturi od 100 stepeni su u osnovi isti (termoelektrični potencijal kalibracijske oznake su 0,647 mV i 0,646 mV, odnosno je mala razlika u 200 stepeni (termoelektrični potencijal kalibracijske oznake su 1.467 mV, odnosno 1,441mv, odnosno 1,441mv, odnosno 1,441mv. Stoga su naknade za kalibracijske oznake za R i S trenutno univerzalne na domaćem tržištu. Ako se kompenzacijska žica sa oznakom Divizije obično kupuje na tržištu koristi se za termoelement sa R Division Markom, neće biti pogreške ispod 100 stepeni. Čak i ako je maksimalna temperatura kompenzacijske žice otporne na toplinu iznosi 200 stepeni, kada je vruća temperatura termoelementa iznosi 600 stepeni, 1000 stepeni, a 1300 stepeni, prouzrokovana greška je samo 2,5 stepen, a 2,2 stepena.
To se može smatrati posebnim slučajem u odjeljku 1.
U najčešće korištenim termopozovima, obreziva za kompenzaciju R-a su tačne, ali iz perspektive raspona upotrebe temperature, greška je vrlo mala u rasponu od 0-60 stepena, dok je greška relativno velika između 100-150 stepena. Kada je zahtjev greške mjerenja visok, temperatura referentnog kraja mora se čuvati ispod 100 stepeni.
6. Usporedba između kompenzacijskih ceradnih ceradnih žica
Kompenzacijske žice za oznaku K divizije uključuju kompenzacijsku vrstu kompenzacijske žice i proširenja TIP KX kompenzacijska žica. Sljedeća tablica uspoređivanja performansi mogu se koristiti kao referenca za praktični odabir.
7. Dvostruki platinum rodijum termokale ne zahtijevaju kompenzacijske žice
Kao što je već spomenuto, potrebno je koristiti naknade za kompenzaciju da nadoknade temperaturu na referentnom kraju termoelementa. Međutim, među često korištenim termopozovima, dvostruki platinasto rodijum (platinum rodijum 30- Platinum Rodium 6) Termoelement sa podjelom B. Izuzetak je izuzetak jer nema namjensku kompenzacijsku žicu. Drugim riječima, u praktičnim primjenama uglavnom nije potrebno koristiti kompenzacijske žice.
Dvostruki platinum rodijum termokoboksi se obično koriste za mjerenje temperature u rasponu od 13 0 0} ~ 16} {{{1 0 {{{0 (platinum rodijum platinum Termoparovi se obično koriste za temperature manje ili jednake 13 {{22}). Termoelektrični potencijal u niskom temperaturnom rasponu iznenađujuće je nizak, poput samo 0.033mv u 100 stepeni i 0,178mv u 200 stepeni. U usporedbi s prosječnim termoelektričnim potencijalom od 0,700mV po 100 stepeni u cjelokupnom rasponu mjerenja temperature (0 ~ 1800 stepeni), razlika je značajna, pa čak i bez naknade, uzrokovana greškama je vrlo mala. Na primjer, kada je vruća temperatura 1300 stupnjeva i 1600 stupnjeva, kao što je referentna krajnja temperatura t {1=100, prouzrokovana greška je ± 3,0 stupnjeva, a pogriješila je ± 5,0 stupnjeva, a obojica ispunjavaju zahtjev za korištenje običnih žica za kompenzaciju. Međutim, vrijedi napomenuti da kada t 1=200 diplome može prouzrokovati grešku od ± 16,3 stepen. Stoga, za dual Platinum Rodium Thermocles, iako se obeštećene žice obično ne koriste, ograničavajuće stanje je da referentna terminalna temperatura T1 manja ili jednaka 120 stepeni, u protivnom će uzrokovati značajne pogreške.
U neuobičajenim termopozovima, nikl kobalt nikl aluminijumski termopoles ima gotovo nulto termoelektrični potencijal ispod 200 stepeni i ne zahtijevaju kompenzacijske žice, dok nikl Iron Nickel bakreni termokoboks ima zanemarive termoelektrični potencijal ispod 50 stepeni i ne zahtijevaju kompenzacijske žice unutar ove temperaturne opsega.







