Головна - Знання - Подробиці

Що слід зазначити у застосуванні проводів компенсації термопари?

Коли ми використовуємо компенсаційні дроти позначками K -поділу K та термопаційними позначками N, це спричинить надмірну компенсацію та відобразить більш високу температуру; Навпаки, використання компенсаційного проводу з позначками N -підрозділу та термопарою з позначками K -поділу призведе до недостатньої компенсації та нижчої температури дисплея.

2. Визначення кількості та полярності підрозділу компенсації

Іноді його можна судити на основі матеріалу, ізоляційного шару та кольору оболонки компенсаційного дроту, переліченого в даних, але через відмінності в регламенті нових та старих вітчизняних стандартів та стандартів IEC часто важко визначити кількість поділу та полярність компенсаційного проводу за допомогою цього методу.

Надійний і загально використовуваний метод - це метод тестування, який передбачає зняття ізоляційного шару з обох кінців компенсаційного дроту, скручуючи два проводи разом, щоб зробити гарячий кінець термопари та розміщувати їх у киплячу воду. Інший кінець двох проводів підключений до потенціометра постійного струму (не повинен бути підключений до рухомого котушки прямого зчитування MV -лічильника, оскільки поточне зчитування низьке під час вимірювання). Виміряний термоелектричний потенціал порівнюється з таблицею 1, а той, який є близьким до нього, - це шкала проводу компенсації. Полярність компенсаційного проводу можна визначити на основі позитивних та негативних полюсів потенціометра. Через те, що опорна температура термопари, що складається з компенсаційних проводів під час тестування, не обов'язково може бути 0 ступеня, наприклад, 2 0 градус, виміряний термоелектричний потенціал нижчий, ніж ступінь термоелектричного потенціалу на еталонному кінці 0. В якості прикладу, якщо еталонна температура становить близько 2 0 градусів, і вимірюване значення знаходиться в межах 3,928 ± 0,928, - це різниця в термоелектричному потенціальному проводі для K. компенсуючий дріт.

3. Розташування компенсаційних точок підключення панелі приладів

Ми знаємо, що компенсаційні дроти лише розширюють еталонний кінець термопари для переміщення положення еталонного кінця. Розширена еталонна кінцева температура повинна бути постійною або оснащена пристроєм, який автоматично компенсує еталонну кінцеву температуру, інакше помилки вимірювання все ще можуть виникати через зміни температури нового еталонного кінця.

Наприклад, при проводці всередині приладової панелі температура на клемах електропроводки часто використовуваних панельних дисплеїв та регресерів вище, ніж на клемах електропроводки на приладній панелі через нагрівання, спричинене живленням. Коли компенсаційний провід термопари вводиться на панель приладів, якщо вона підключена до клеми електропроводки панелі приладів, а клема проводки панелі приладів підключена до клеми проводки приладової панелі з мідним дротом, згадана вище температура спричинить помилки вимірювання. Таким чином, компенсаційний провід безпосередньо підключений до клеми електропроводки панелі приладів шляхом переходу над клемою проводки панелі приладів.

4. Компенсація лінійної опору дроту

Для ранніх рухомих інструментів котушки, оснащених термопаційними, існує дві вимоги до опору лінії: 5 Ом і 15 Ом. Коли місце встановлення термопари знаходиться далеко від рухомого лічильника котушки або при використанні компенсаційних проводів, що містять мідні нікелеві матеріали, такі як відміток K, N, E, J, T тощо, опір ліній відносно високий. При виборі слід звернути увагу на вибір компенсаційних проводів з більшими перерізами. Наприклад, при використанні динамічного інструменту котушки із зовнішньою шкалою 15 Ом -опору E використовувався розділ компенсаційного проводу - 1. 0 мм2 і 2,5 мм2, а відповідний опір лінії довжини одиниці становить 1,25 Ом/м і 0. 5 ω/м відповідно. Тому допустима довжина компенсаційного проводу становить лише 12 м і 30 м. Якщо не обережно під час проектування, ця довжина може легко перевищувати і викликати помилки вимірювання.

5. Компенсаційні дроти для термопаулів R і S

Термопарки, також відомі як Platinum Rhodium Platinum, мають дві калібрувальні позначки, R і S, що представляють платину Rhodium 13 Platinum та Platinum Rhodium 1 0 термопаки платинові. Перший рідше використовується в Китаї, але його термоелектричний потенціал відносно високий (при 16 {{1 0}} 0 градусів, термоелектричний потенціал калібрування R і S відповідно становить 18,849 мВ та 16,777 мВ). При низькій температурі 100 градусів вони в основному однакові (термоелектричний потенціал калібрування R і S становить 0,647 мВ та 0,646 мВ відповідно), і є незначна різниця при 200 градусах (термоелектричний потенціал калібрування R і S відповідно 1,467 мВ та 1,441 МВ). Тому компенсаційні дроти для калібрувальних знаків R і S наразі є універсальними на внутрішньому ринку. Якщо компенсаційний провід з S -підрозділом, що зазвичай придбана на ринку, використовується для термопари з маркою R -дивізії, не буде помилок нижче 100 градусів. Навіть якщо максимальна температура компенсаційного дроту, стійкої до тепла, становить 200 градусів, коли гаряча кінцева температура термопари становить 600 градусів, 1000 градусів і 1300 градусів, похибка-лише 2,5 градусів, 2,2 градусів і 2,0 градусів.

Це може розглядатися як особливий випадок у розділі 1.

Зазвичай використовуються термопари, проводи компенсації шкали R і S є правильними, але з точки зору діапазону використання температури помилка дуже мала в межах 0-60 ступеня, тоді як помилка відносно велика між 100-150 ступенем. Коли вимога похибки вимірювання висока, температура еталонного кінця повинна зберігатися нижче 100 градусів.

6. Порівняння між типом компенсації та компенсаційними дротями типу розширення

Компенсаційні дроти для позначки підрозділу K включають компенсаційний провід компенсації типу компенсації та компенсаційний провід типу розширення. Наступна таблиця порівняння продуктивності 2 може бути використана як довідка для практичного вибору.

7. Подвійні термопари Rhodium Rhodium не потребують компенсаційних проводів

Як було сказано раніше, необхідно використовувати компенсаційні дроти для компенсації температури на еталонному кінці термопари. Однак, серед загально використовуваних термопацій, подвійний платиновий родіум (платиновий родіум 30- платиновий родій 6) термопари з номером B. Число B є винятком, оскільки він не має спеціального компенсаційного проводу. Іншими словами, у практичних додатках, як правило, не потрібно використовувати компенсаційні дроти.

Подвійний платиновий родій термоубери зазвичай використовуються для вимірювання температури в діапазоні 13 0 0 ~ 16 {{1 0}} 0 градусів (Platinum rodium platinum thermocouples зазвичай використовується для температур менше, ніж або рівно 13 {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 0) Термоелектричний потенціал у низькотемпературному діапазоні напрочуд низький, наприклад, лише 0,033 МВ при 100 градусах і 0,178 МВ при 200 градусах. Порівняно із середнім термоелектричним потенціалом 0,700 мВ на 100 градусів у всьому діапазоні вимірювання температури (0 ~ 1800 градусів), різниця є значною, тому навіть без компенсації, похибка дуже мала. Наприклад, коли температура гарячого кінця становить 1300 градусів і 1600 градусів, наприклад, коли еталонна кінцева температура T 1=100 градус, помилка, спричинена ± 3,0 градусів, і коли t 1=120 градус, викликана помилка - ± 5,0 градусів, обидва відповідають вимогам ± 5 градусів для використання звичайних компенсаційних проводів. Однак варто зазначити, що при t 1=200 ступінь це може спричинити помилку ± 16,3 градусів. Тому для подвійних термопаулів Rhodium Dual Platinum Rhodium, хоча зазвичай не використовуються компенсаційні дроти, обмежуюча умова полягає в тому, що температура опорної терміналу T1 менше або дорівнює 120 градусів, інакше це спричинить значні помилки.

У нещільних термопаровках нікель -кобальт нікелю алюмінієвих термопаїків майже нульовий термоелектричний потенціал нижче 200 градусів і не потребують компенсаційних проводів, тоді як термопарики з нікелевим нікелевим нікелевим нікелетом не потребують компенсаційних проводів у цьому температурному діапазоні.01

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися