Ką reikėtų pažymėti taikant termoelemento kompensavimo laidus?
Palik žinutę
Kai mes naudojame kompensacinius laidus su K padalijimo ženklais ir termoelementais su N padalijimo ženklais, tai sukels per didelę kompensaciją ir parodys aukštesnę temperatūrą; Atvirkščiai, naudojant kompensacinę laidą su N dalijimo ženklais ir termoelementu su K dalijimosi ženklais, bus pakopinė ir žemesnė ekrano temperatūra.
2. Kompensacijos laidų padalijimo numeris ir poliškumas
Kartais tai gali būti vertinama atsižvelgiant į kompensacinės laido medžiagą, izoliacijos sluoksnį ir apvalkalo spalvą, išvardytą duomenyse, tačiau dėl naujų ir senų vidaus standartų ir IEC standartų reglamentų skirtumų dažnai sunku tiksliai nustatyti kompensacinės laido padalijimo skaičių ir poliškumą šiuo metodu.
Patikimas ir dažniausiai naudojamas metodas yra bandymo metodas, kuris apima izoliacijos sluoksnio iš abiejų kompensacijos vielos galų nuėmimą, susukant du laidus kartu, kad būtų sukurtas karštas termoelemento galas, ir įdedant juos į verdantį vandenį. Kitas dviejų laidų galas yra prijungtas prie DC potenciometro (neturėtų būti prijungtas prie judančios ritės tiesioginio skaitymo MV matuoklio, nes matavimo metu dabartinis rodmuo yra žemas). Išmatuotas termoelektrinis potencialas palyginamas su 1 lentele, o tas, kuris yra šalia jo, yra kompensacijos laido skalės ženklas. Kompensacijos vielos poliškumą galima nustatyti remiantis teigiamais ir neigiamais potenciometro poliais. Dėl to, kad termoelemento, sudaryto iš kompensuojančių laidų, etaloninė temperatūra bandymo metu, nebūtinai gali būti 0 laipsnis, pavyzdžiui, 2 0 laipsnis, išmatuotas termoelektrinis potencialas yra mažesnis už termoelektrinę potencialo vertę 0 laipsnio. Kompensacijos laido, kurio pavyzdys yra nežinomas padalijimo numeris, paėmus, jei etaloninė temperatūra yra apie 2 0 laipsnį, o išmatuota vertė yra 3,928 ± 0,150 mV diapazone, galima nustatyti, kad šios kompensacijos laido padalijimo numeris yra K. 3,928 yra K. 3,928 yra skirtumas, kurį skiriasi „TheroElecric“ po potencialas tarp K mastelio termokolis 100 laipsnių ir 0,150. Kompensacinė viela.
3. Kompensacinio vielos prietaisų skydelio jungties taškų vieta
Mes žinome, kad kompensaciniai laidai tik išplečia termoelemento atskaitos galą, kad perkeltų atskaitos galo padėtį. Išplėstinė etaloninė galutinė temperatūra turėtų būti pastovi arba aprūpinti prietaisu, kuris automatiškai kompensuoja etaloninę galutinę temperatūrą, kitaip matavimo paklaidos vis tiek gali atsirasti dėl naujojo etaloninio galo temperatūros pokyčių.
Pvz., Kai laidai prietaisų skydelyje yra, dažniausiai naudojamų skydelių montuojamų ekranų ir įrašymo įrenginių laidų gnybtuose temperatūra yra aukštesnė nei prietaisų skydelio laidų gnybtuose dėl šildymo, kurį sukelia maitinimas. Kai į prietaisų skydelį įvedama termoelemento kompensavimo laidas, jei jis yra prijungtas prie prietaisų skydelio laidų gnybto, o prietaisų skydelio laidų gnybtas yra prijungtas prie prietaisų skydelio laidų gnybto su vario viela, aukščiau paminėtas temperatūros skirtumas sukels matavimo klaidas. Taigi kompensavimo laidas yra tiesiogiai prijungtas prie prietaisų skydelio laidų gnybto, kertant prietaisų skydelio laidų gnybtą.
4. Kompensuokite vielos atsparumą linijoms
Ankstyvam judantiems ritės prietaisams, turinčioms termoelementus, yra du atsparumo linijoms reikalavimai: 5 Ω ir 15 Ω. Kai termoelemento montavimo vieta yra toli nuo judančio ritės matuoklio arba naudojant kompensacinius laidus, kuriuose yra vario nikelio medžiagų, tokių kaip padalijimo žymės K, N, E, J, T ir kt., Linijos atsparumas yra palyginti didelis. Pasirinkus reikia atkreipti dėmesį renkantis kompensacinius laidus su didesniais skerspjūviais. Pvz., Kai naudojama dinaminio ritės prietaisas su išoriniu 15 Ω linijos atsparumo E skale, naudojama kompensacijos vielos dalis yra 1. 0 mm2 ir 2,5 mm2, o atitinkamas vieneto ilgio linijos atsparumas yra atitinkamai 1,25 Ω/m ir 0. 5 Ω/m. Todėl leistinas kompensacijos laido ilgis yra tik 12 m ir 30 m. Jei dizaino metu nėra atsargūs, šis ilgis gali lengvai viršyti ir sukelti matavimo klaidas.
5. Kompensacijos laidai už R ir S mastelio termoelementus
Termoelementai, dar vadinami „Platinum Rhodium Platinum“, turi du kalibravimo ženklus: R ir S, atitinkamai vaizduojančius Platinum rodium 13 platinos ir platinos rodžio 1 0 platinos termoelementus. Pirmasis yra rečiau naudojamas Kinijoje, tačiau jo termoelektrinis potencialas yra palyginti didelis (esant 16 {{1 0}} 0 laipsnių, R ir S kalibravimo termoelementų termoelektrinis potencialas yra atitinkamai 18,849 mV ir 16,777 mv). Esant žemai 100 laipsnių temperatūrai, abu iš esmės yra vienodi (R ir S kalibravimo žymių termoelektrinis potencialas yra 0,647 mV ir 0,646 mV), o šiek tiek skiriasi 200 laipsnių skirtumas (atitinkamai R ir S kalibravimo žymių termoelektrinis potencialas). Todėl R ir S kalibravimo ženklų kompensavimo laidai šiuo metu yra universalūs vidaus rinkoje. Jei kompensacijos laidas su S skyriaus ženklu, paprastai perkama rinkoje, bus naudojamas termoelementui su R padalinio ženklu, klaidos nebus mažesnės nei 100 laipsnių. Net jei maksimali šilumą atsparios kompensacijos laido temperatūra yra 200 laipsnių, kai termoelemento karšta galutinė temperatūra yra 600 laipsnių, 1000 laipsnių ir 1300 laipsnių, padaryta paklaida yra tik 2,5 laipsnio, 2,2 laipsnio ir 2,0 laipsnio.
Tai gali būti laikoma specialia 1 skyriaus atvejis.
Paprastai naudojami termoelementai R ir S mastelio kompensavimo laidai yra teisingi, tačiau, atsižvelgiant į temperatūros naudojimo diapazoną, paklaida yra labai maža 0-60 laipsnio diapazone, o paklaida yra palyginti didelė tarp 100-150 laipsnio. Kai matavimo paklaidos reikalavimas yra aukštas, etaloninio galo temperatūra turi būti mažesnė nei 100 laipsnių.
6. Kompensacijos tipo ir išplėtimo tipo kompensavimo laidų palyginimas
Kompensacijos laidai už K padalinio ženklą apima kompensacijos tipo KC kompensacijos laidą ir prailginimo tipo KX kompensavimo laidą. Toliau pateiktas atlikimo palyginimas 2 lentelė gali būti naudojama kaip praktinės atrankos nuoroda.
7. Dvigubos platinos rodžio termoelementams nereikia kompensacijų laidų
Kaip minėta anksčiau, norint kompensuoti temperatūrą termoelemento etaloniniame gale, būtina naudoti kompensavimo laidus. Tačiau tarp dažniausiai naudojamų termoelementų dvigubas platinos rodis (platinos rodis 30- platinum rhodium 6) termoelementas su padalijimo numeriu B yra išimtis, nes jis neturi tam skirtos kompensacijos laido. Kitaip tariant, praktiniuose pritaikymuose paprastai nebūtina naudoti kompensacijų laidų.
Dvigubos platinos rodžio termoelementai paprastai naudojami temperatūros matavimui, esant 13 0 0 ~ 16 {{1 {0}} {0 laipsnio (Platinum rododium Platinum thermoodeture “. Termoelektrinis potencialas žemos temperatūros diapazone yra stebėtinai mažas, pavyzdžiui, tik 0,033 mV 100 laipsnių ir 0,178 mV esant 200 laipsnių. Palyginti su vidutiniu termoelektriniu potencialu - 0,700 mV 100 laipsnių per visą temperatūros matavimo diapazoną (0 ~ 1800 laipsnių), skirtumas yra reikšmingas, taigi net ir be kompensacijos sukelta paklaida yra labai maža. Pvz., Kai karštos galutinės temperatūra yra 1300 laipsnių ir 1600 laipsnių, pavyzdžiui, kai etaloninė galinė temperatūra t 1=100 laipsnis, sukelta paklaida yra ± 3,0 laipsnio, o kai t 1=120 laipsnis sukelta paklaida yra ± 5,0 laipsnio, abi tenkina ± 5 laipsnio naudojimo įpročių kompensavimo laidus reikalavimą. Tačiau verta paminėti, kad kai T 1=200 laipsnis gali sukelti ± 16,3 laipsnio paklaidą. Todėl dvigubų platinos rodžio termoelementams, nors kompensavimo laidai paprastai nenaudojami, ribojanti sąlyga yra ta, kad etaloninė terminalo temperatūra T1 yra mažesnė arba lygi 120 laipsnių, kitaip tai sukels reikšmingų klaidų.
Nikabilių termoelementų metu nikelio kobalto nikelio aliuminio termoelementai turi beveik nulinį termoelektrinį potencialą, mažesnį nei 200 laipsnių, ir jiems nereikia kompensacijų laidų, o nikelio geležies nikelio vario termoelekupų termoelementai turi nereikšmingą termoelektrinio potencialą, mažesnį nei 50 laipsnių, ir nereikalauja kompensavimo laidų šioje temperatūros diapazone.







