Метод компенсации универсальной термопары холодного соединения
Оставить сообщение
Пара проводов с изоляционным слоем, которые имеют одинаковое номинальное значение термоэлектрического электродвижного силы, как и соответствующая термопару в определенном диапазоне температур (включая комнатную температуру), используются для подключения термопары и измерительного устройства, чтобы компенсировать ошибку, вызванную изменением температуры в соединении между ними и термопарой.
Примечания по компенсационным проводам:
1. Выбор компенсационных проводов
Компенсационный провод должен быть правильно выбран в соответствии с типом используемой термопары и случаем, когда она используется. Например, пара K-типа должна выбрать компенсационный провод пары K-типа и выбрать диапазон рабочей температуры в соответствии с случаем использования. Обычно рабочая температура KX составляет -20-100 степень, а широкий диапазон - -25-200 степень. Ошибка обычной оценки составляет ± 2,5 градуса, а точная оценка составляет ± 1,5 градуса.
2. Соединение точки соединения
Два контакта терминала термопары должны быть максимально близкими, и температура двух контактов должна быть согласована как можно больше. Температура соединения с терминалом прибора должна быть как можно больше. Там, где есть вентилятор в шкафу для прибора, контакт должен быть защищен, чтобы вентилятор не взорвал непосредственно к контакту.
3. Используйте длину
Поскольку сигнал термопары очень низкий, на уровне микроволта, если используемое расстояние слишком длинное, ослабление сигнала и интерференционное соединение сильного электричества в среде может исказить сигнал термопары, вызывая неточное измерение и контроль температуры и колебания температуры в серьезном контроле.
Согласно нашему опыту, обычно лучше контролировать длину компенсационной проволоки термопары в пределах 15 метров. Если он превышает 15 метров, рекомендуется использовать передатчик температуры для передачи сигнала. Температурный передатчик преобразует потенциальное значение, соответствующее температуре в ток постоянного тока для передачи, и имеет сильное противоположное.
4. Проводка
Проводка компенсационной проволоки должна находиться вдали от линии электропередачи и источника помех. В местах, где пересечение неизбежно, методы перекрестного типа следует использовать как можно больше, а не параллельно.
5. Экранированная компенсационная проволока
Чтобы улучшить противоположность линии соединения термопары, можно использовать экранированную компенсационную проволоку. В случае с большим количеством источников помех на участке эффект лучше. Тем не менее, экранирующий слой должен быть строго заземлен, в противном случае экранирующий слой не только не может сыграть в экранирующую роль, но и улучшить помехи.
Материал компенсационной проволоки обладает превосходными кислотами, щелочными, износостойчивостью и неплощенными свойствами и может быть погружен в нефть и воду для долгосрочного использования. Рабочая температура - -60-205-260 степень, модель и имя:
Модели компенсационных проводов разделены на: SC, KC, KX, EX, JX, TX в соответствии с типами продуктов. Среди них:
а) первая буква модели соответствует номеру выпускной термопары;
б) буква «x» указывает на расширенную компенсационную проволоку (тип)
в) буква «C» указывает на компенсационный провод (тип)
ПРИМЕЧАНИЕ. Компенсационный провод типа SC может быть оснащен номером выпускной термопары типа R.
Компенсационные кабели разделены на: SC BC KC KX JX TX EA в соответствии с типами продуктов, среди которых буква «×» указывает на расширенную проволоку компенсации и букву
«C» указывает на то, что термоэлектрический потенциал и значение сопротивления компенсационного кабеля соответствуют требованиям следующей таблицы:
1. Сопротивление изоляции устойчивого испытания на компенсационный кабель составляет не меньше (10 метров) 25 мОм через 24 часа в 40 градусах воды.
2. После 24 часов старения тепла компенсационный кабель тестируется в течение 5 раз превышает внешний диаметр, и он не разбивается после испытания напряжения 5000 В/1 мин.
Функция компенсационной проволоки состоит в том, чтобы расширить холодный конец термопары, то есть движущуюся термопару и подключить его с прибором дисплея, чтобы сформировать систему измерения температуры. Применяется эквивалентный национальный стандарт IEC 584-3 «Термопары 3 -». Продукт в основном используется в различных устройствах измерения температуры и широко используется в ядерной энергетике, нефтью, химической промышленности, металлургии, энергетике и других отделениях.
При выборе компенсационных проводов термопары вы должны знать температуру окружающей среды и условия промышленной и добычи промышленных и добычи на месте проводов компенсации термопары. В соответствии с температурой окружающей среды на месте, выберите соответствующую оболочку компенсационной проволоки. Как правило, когда температура окружающей среды составляет -25 до 105 градусов, выберите поливиниловые фторидные оболочки, когда температура окружающей среды составляет -60 до 205 градусов, выберите политетрафлюореэтилен как оболочка компенсационной проволоки, а когда температура окружающей среды - {6}} до 260 градусов, отборной, отборной, из -за отборной, отборной, из -за термины, отборной. компенсационный провод. Следовательно, вы должны обратить внимание на промышленные и добычи на месте при выборе.
Принцип измерения температуры термопары
Функция компенсационной проволоки термопары состоит в том, чтобы расширить холодный конец термопары, то есть движущуюся термопару и подключить его с прибором дисплея, чтобы сформировать систему измерения температуры. Продукт в основном используется в различных устройствах измерения температуры и широко используется в нефть, химической, металлургии, электроэнергии и других отделениях.
Вообще говоря, термопару может находиться в десятках метров от измерителя температуры, а температура холодного конца (выходной конец) термопары отличается от температуры окружающей среды температурного измерителя (даже до десятков градусов).
Если используется обычная медная проволока, в соответствии с принципом термопары, точка подключения будет генерировать разность температуры, который вызовет ошибки измерения.
Проблема с падением напряжения проводов передачи на длинные дистанции, поскольку входной импеданс температурного измерителя высок, потенциал разности температур (уровень милливолта), генерируемый термопарой, и ток пропускания (уровень микро-А) очень мал, а потери падения напряжения на проводе очень малы. При нормальных обстоятельствах это находится в пределах диапазона ошибок. Следовательно, существует передатчик термопары, который вводит сигнал термопары и выходы 4-20 MA, так что можно пропустить провод компенсации, и может быть проведена передача на большие расстояния.
Если используется компенсационный провод (он должен соответствовать выпускному номеру термопары), выбранное металлическое материал может генерировать наименьший возможный разность температуры в точке подключения и минимизировать ошибку измерения температуры. Другими словами, переместите холодный конец термопары в измеритель температуры.








