Главная - Знания - Детали

Каковы методы обработки температурной температуры тепловой сопротивления и противоположных проблем?

Измените метод заземления сигнала

Сигнал измерения температуры теплового сопротивления обычно подключается с использованием трех проволочной системы, используя экранированные кабели KyvRP4 × 1,5, чтобы привести к реле CCF в комнате ПК на станции DCS. Кабель защищен и заземлен внутри реле. Решение состоит в том, чтобы подключить B и B теплового резистора PT100 к кабельному экрану на терминале ретрансляционного шкафа и ввести сигнал интерференции в землю. Этот метод может устранить интерференционный сигнал и восстановить нормальный температурный отображение компьютера.

Измените метод передачи сигнала

Можно установить преобразователь температуры термистора PT100 в ПК на месте или на станции на месте, чтобы преобразовать сигнал резистора PT100 в стандартный DC 4-20 MA и соответственно изменить канал входного сигнала компьютера. Этот метод также может устранить интерференцию, генерируемые во время передачи сигнала, и восстановить температуру, отображаемую на компьютере до нормальной работы. Поскольку сигнал DC 4-20 MA обладает сильной противоположной способностью, расположение установки преобразователя температуры может быть определена в соответствии с фактической ситуацией на месте. Тем не менее, выбор установки в помещении имеет недостаток в увеличении инвестиций в оборудование и требует питания конвертера.


1. Закон об изоляции

Метод изоляции состоит в том, чтобы установить термистор подвешенным образом, чтобы термистор не вступал в контакт с рефрактерными кирпичами на стенке печи. Изоляция также используется для изоляции термистора от поддержки. Этот метод может эффективно предотвратить высокотемпературные помехи утечки.

2. Метод экранирования

Метод экранирования состоит в том, чтобы защитить компенсационный провод термистора, заправляя его внутри железной трубы или другого металлического экранирования. Это может предотвратить электромагнитные помехи и помехи от высоковольтных электрических полей. При использовании этого метода железные трубы и экранирующие материалы должны быть хорошо заземлены, а компенсирующие провода должны быть скручены вместе.

3. Метод заземления

Этот метод включает заземление схемы измерения и введение интерференции в землю, чтобы обеспечить точность измерения прибора. Существует две формы этого метода: * * Заземление эталонной терминала термистора, а вторая заземляет терминал измерения термистора.

При использовании метода заземления контрольного терминала один конец выходного терминала термистора (или компенсационного провода) заземлен достаточно крупным конденсатором (чем больше конденсатор, тем лучше, если условия позволяют). Метод заземления терминала измерения заключается в заземлении измерительного терминала термического сопротивления, что означает, что металлическая проволока выводится из измерительного терминала термического сопротивления и заземленного. Этот метод оказывает хорошее профилактическое влияние на высокотемпературные помехи утечки. При выборе металлического провода он должен быть высокотемпературным и безвредным для термисторного электрода.

Мы должны быть готовы предотвратить помехи при использовании тепловых резисторов. Только таким образом мы можем сделать измерение нашего термического сопротивления более точным, что делает нашу работу более удобной и эффективной.

Применение противоположных

Во -первых, избегайте сильных магнитных полей

Во -вторых, компенсируйте провода

В -третьих, кабели питания и сигнальные линии должны быть направлены отдельно для поддержания расстояния

Причины вмешательства в систему

Для достижения мониторинга и контроля в промышленных производственных процессах требуются различные инструменты автоматизации, системы управления и приводы. Передача сигнала между ними включает в себя небольшие сигналы от слабых до милливолтов и микроампер, а также большие сигналы десятков вольт, даже тысячи вольт и сотен ампер; Существуют как низкочастотные сигналы постоянного тока, так и высокочастотные импульсные сигналы, и часто обнаруживается, что передача сигнала между инструментами и оборудованием мешает друг другу, вызывая нестабильность и даже недооперацию системы. В дополнение к соображениям производительности каждого инструмента и оборудования, такими как анти электромагнитные помехи, еще одним очень важным фактором, который вызывает эту ситуацию, является разность потенциалов между точками отсчета сигнала между инструментом и оборудованием, который образует «цикл заземления» и вызывает искажения во время передачи сигнала. Следовательно, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу системы, проблема «цикла заземления» должна быть рассмотрена в процессе обработки сигнала системы.

Метод решения «заземляющая петля»

Согласно теоретическому и практическому анализу, есть три решения:

Первое решение состоит в том, чтобы использовать методы выделения сигнала в каждом цикле процесса, чтобы отключить цикл процесса, не влияя на нормальную передачу сигналов процесса, тем самым полностью решая задачу цикла заземления.

Второе решение: все оборудование на месте не заземлено, так что все петли процессов имеют только одну точку заземления и не могут сформировать цикл. Этот метод может показаться простым, но часто трудно реализовать в практических применениях, потому что некоторое оборудование требует заземления, чтобы обеспечить точность измерения или безопасность человека, а некоторое оборудование может образовывать новые точки заземления из-за долгосрочной коррозии и износа или климатических последствий.

Третий вариант состоит в том, чтобы сделать потенциал двух точек заземления одинаковой, но из -за влияния геологических условий и изменения климата на сопротивление точек заземления, этот вариант не может быть полностью достигнут на практике.info-1600-1103

Отправить запрос

Вам также может понравиться