Čo by sa malo poznamenať pri aplikácii vodičov kompenzácie termočlánkov?
Zanechajte správu
Keď používame kompenzačné drôty pomocou značiek K divízie K a termočlánkami so značkami N, spôsobí to nadmernú kompenzáciu a vykazuje vyššiu teplotu; Naopak, použitie kompenzačného drôtu s n divíznymi značkami N a termočlánkom s značkami divízie K bude mať za následok nedostatočnú kompenzáciu a nižšiu teplotu displeja.
2. Stanovenie čísla a polarity odmeňovania drôtov
Niekedy sa dá posudzovať na základe materiálu, izolačnej vrstvy a farby kompenzačného drôtu uvedeného v údajoch, ale z dôvodu rozdielov v predpisoch nových a starých domácich štandardov a štandardov IEC je často ťažké presne určiť číslo divízie a polaritu kompenzačného vodiča pomocou tejto metódy.
Spoľahlivým a bežne používaným metódou je metóda testovania, ktorá zahŕňa odstránenie izolačnej vrstvy z oboch koncov kompenzačného drôtu, krúti dva vodiče dohromady, aby sa vytvoril horúci koniec termočlánku a umiestnil ich do vriacej vody. Druhý koniec týchto dvoch vodičov je pripojený k potenciometru DC (nemal by byť pripojený k MV merača s priamym čítaním cievok, pretože počas merania je hodnota prúdu nízka). Nameraný termoelektrický potenciál sa porovnáva s tabuľkou 1 a ten, ktorý je blízko nej, je mierka kompenzačného drôtu. Polarita kompenzačného drôtu je možné určiť na základe kladných a negatívnych pólov potenciometru. Vzhľadom na to, že referenčná teplota termočlánku zloženého z kompenzačných vodičov počas testovania nemusí byť nevyhnutne 0 stupeň, napríklad 2 {0, nameraný termoelektrický potenciál je nižší ako hodnota termoelektrického potenciálu na referenčnom konci {7}} stupňa. Ako príklad je možné, že vezmeme kompenzačný drôt s neznámym delením, ak je referenčná teplota asi 2 {{}}} a nameraná hodnota je v rozsahu 3,928 ± 0,150 mV, je možné zistiť, že počet divízií tohto kompenzačného vodiča je K. drôt.
3. Umiestnenie kompenzovaných bodov pripojenia prístrojového panela Drôt
Vieme, že kompenzačné vodiče rozširujú iba referenčný koniec termočlánku, aby sa posunula poloha referenčného konca. Rozšírená referenčná koncová teplota by mala byť konštantná alebo vybavená zariadením, ktoré automaticky kompenzuje referenčnú koncovú teplotu, inak sa môžu vyskytnúť chyby merania v dôsledku zmien teploty nového referenčného konca.
Napríklad pri zapojení vo vnútri prístrojovej dosky je teplota na zapojení svoriek bežne používaných displejov namontovaných na paneli vyššia ako teplota na kolískách na prístrojovej doske v dôsledku vykurovania spôsobeného zapnutím. Ak je do prístrojovej dosky zavedený kompenzačný drôt termočlánku, ak je pripojený k zapojeniu terminálu prístrojovej dosky a zapojenie konca prístrojovej dosky je pripojený k zapojeniu svorky prístrojového panelu s medeným drôtom, teplotný rozdiel uvedený vyššie spôsobí chyby merania. Kompenzačný drôt je teda priamo pripojený k zapojenému terminálu prístrojového panelu krížením cez zapojenie konca prístrojovej dosky.
4. Vyplácajte odpor potrubia drôtu
Pre včasné pohybujúce sa cievkové prístroje vybavené termočlánkami existujú dve požiadavky na odpor po čiare: 5 Ω a 15 Ω. Ak je umiestnenie inštalácie termočlánku ďaleko od merača pohyblivých cievok alebo pri použití kompenzačných drôtov obsahujúcich medené niklové materiály, ako sú divízie značky K, N, E, J, T atď., Odolnosť voči čiary je relatívne vysoký. Pri výbere by sa mala venovať pozornosť výberu kompenzácie vodičov s väčšími prierezmi. Napríklad pri použití dynamického nástroja na cievku s externou 15 Ω odolnou škálou E, použitá časť kompenzačného drôtu je 1. 0 mm2 a 2,5 mm2 a zodpovedajúci odporový odpor s jednotkou je 1,25 Ω/m a {{}}. 5 Ω/m. Prípustná dĺžka kompenzačného drôtu je preto iba 12 ma 30 m. Ak počas návrhu nie je opatrný, táto dĺžka môže ľahko prekročiť a spôsobiť chyby merania.
5. Kompenzačné vodiče pre termočlánky stupnice R a S
Termočlánky, známe tiež ako platina Rodium Platinum, majú dve kalibračné značky, R a S, ktoré predstavujú platinovú rhodium 13 platinu a platinu Rhodium 1 0 Platinové termočlánky. Prvý sa v Číne používa menej bežne, ale jeho termoelektrický potenciál je relatívne vysoký (pri 16 {{1 {0}} 0 sú termoelektrický potenciál kalibračných termočlánkov 18,849 mV a 16,777 mV). Pri nízkej teplote 100 stupňov sú tieto dva v podstate rovnaké (termoelektrický potenciál kalibračných značiek R a S je 0,647 mV a 0,646 mV), a je mierny rozdiel pri 200 stupňoch (termoelektrický potenciál kalibračných stôp R a S je 1,467 mV a 1,441MV, respektíve). Preto sú kompenzačné drôty kalibračných značiek R a S v súčasnosti univerzálne na domácom trhu. Ak sa kompenzačný drôt s značkou divízie S bežne zakúpené na trhu použije pre termočlánok so značkou divízie R, nedošlo k žiadnej chybe nižšej ako 100 stupňov. Aj keď je maximálna teplota kompenzačného drôtu rezistentného na teplo, keď je horúca koncová teplota termočlánku 600 stupňov, 1 000 stupňov a 1300 stupňov, spôsobená chyba je iba 2,5 stupňa, 2,2 stupňa a 2,0 stupňa.
To sa dá považovať za osobitný prípad v oddiele 1.
Spoločne používané termočlánky sú kompenzačné vodiče R a S Scale správne, ale z hľadiska rozsahu teploty je chyba veľmi malá v rozsahu {{}} stupňa, zatiaľ čo chyba je medzi 100-150 relatívne veľká. Ak je požiadavka na chybu merania vysoká, teplota referenčného konca sa musí udržiavať pod 100 stupňov.
6
Kompenzačné vodiče pre známku divízie K zahŕňajú kompenzačný drôt typu KC a kompenzačný drôt typu predĺženia KX. Nasledujúca porovnanie výkonnosti Tabuľka 2 sa môže použiť ako referencia pre praktický výber.
7. Termočlánky dvojitého platiny rhodia nevyžadujú kompenzačné vodiče
Ako už bolo uvedené, na kompenzáciu teploty na referenčnom konci termočlánku je potrebné použiť kompenzačné vodiče. Avšak medzi bežne používanými termočlánkami je dvojitý platinový ródia (platina ródia 30- platina ródia 6) termočlánok s delením číslo B výnimkou, pretože nemá vyhradený kompenzačný drôt. Inými slovami, v praktických aplikáciách vo všeobecnosti nie je potrebné používať kompenzačné vodiče.
Termočlánky dvojitého platinového rhodia sa bežne používajú na meranie teploty v rozsahu 13 0 {0 ~ 16 {{1 0}}} {0} (stupňa platiny rodium Platinum Thermočlánky sa zvyčajne používajú na teplotu menej ako alebo rovnaké ako 13 {} 0). Termoelektrický potenciál v rozsahu s nízkym teplotou je prekvapivo nízky, napríklad iba 0,033 mV pri 100 stupňoch a 0,178 mV pri 200 stupňoch. V porovnaní s priemerným termoelektrickým potenciálom 0,700 mV na 100 stupňov v celom rozsahu merania teploty (0 ~ 1800 stupňov) je rozdiel významný, takže aj bez kompenzácie je spôsobená chyba veľmi malá. Napríklad, keď je horúca koncová teplota 1300 stupňov a 1600 stupňov, napríklad keď referenčná koncová teplota T 1=100, spôsobená chyba je ± 3,0 stupňa, a keď je stupeň T 1=120, spôsobená chyba je ± 5,0 stupňa, z ktorých obidva spĺňa požiadavku ± 5 stupňov na použitie bežných kompenzačných drôtov. Je však potrebné poznamenať, že keď T 1=200 môže spôsobiť chybu ± 16,3 stupňa. Preto v prípade dvojitých termočlánkov platiny Rodium, hoci kompenzačné vodiče sa zvyčajne nepoužívajú, podmienkou obmedzenia je, že referenčná terminálna teplota T1 menšia alebo rovná 120 stupňom, inak spôsobí významné chyby.
V neobvyklých termočlátkoch majú nikelový kobalt nikel hliníkový termočlánok takmer nulový termoelektrický potenciál pod 200 stupňov a nevyžaduje kompenzačné drôty, zatiaľ čo termočlánky meďnatého železného železa majú zanedbateľný termoelektrický potenciál pod 50 stupňov a nevyžadujú kompenzačné drôty v tomto rozsahu teploty.







