Что следует отметить при применении проводов компенсации термопары?
Оставить сообщение
Когда мы используем компенсирующие провода с оценками K Division и термопары с оценками N, это приведет к чрезмерной компенсации и демонстрирует более высокую температуру; Напротив, использование компенсационной проволоки с оценками N деления и термопарой с оценками K Division приведет к недостаточной компенсации и более низкой температуре отображения.
2. Определение номера деления компенсационной проволоки и полярности
Иногда его можно оценить на основе материала, изоляционного слоя и цвета оболочки компенсационной проволоки, перечисленной в данных, но из -за различий в правилах новых и старых внутренних стандартов и стандартов МЭК часто трудно точно определить номер деления и полярность компенсационной проволоки, используя этот метод.
Надежный и обычно используемый метод - это метод тестирования, который включает в себя снятие изоляционного слоя с обоих концов компенсационного провода, скручивая два провода вместе, чтобы сделать горячий конец термопары и размещение их в кипящую воду. Другой конец двух проводов подключен к потенциометру постоянного тока (не должен быть подключен к движущемуся катушке с прямым считыванием MV, так как ток с показателем является низким во время измерения). Измеренный термоэлектрический потенциал сравнивается с таблицей 1, а тот, который находится близко к нему, является знакой масштаба компенсационного провода. Полярность компенсационной проволоки может быть определена на основе положительных и отрицательных полюсов потенциометра. В связи с тем, что эталонная температура термопары, состоящей из компенсационных проводов во время тестирования, не обязательно может быть градусом {1}}, например, 2 0 степень, измеренный термоэлектрический потенциал ниже, чем значение термоэлектрического потенциала на эталонном конце {7}}. В качестве примера получение компенсационной проволоки с неизвестным номером деления, если эталонная температура составляет около 2 0 степень, а измеренное значение находится в диапазоне 3,928 ± 0,150 мВ, можно определить, что количество деления этого компенсационного провода составляет K. 3,928 - разница в термоэлектрическом потенциале между k Scale Thermocroup, а также, а, 0,150, - это можно двойной Dequistrical.
3. Местоположение точек соединения прибора для компенсации
Мы знаем, что компенсационные провода только расширяют контрольный конец термопары, чтобы переместить положение контрольного конца. Расширенная эталонная конечная температура должна быть постоянной или оснащена устройством, которое автоматически компенсирует эталонную конечную температуру, в противном случае ошибки измерения все еще могут происходить из -за изменений температуры нового контрольного конца.
Например, при проводке внутри приборной панели температура на терминалах проводов обычно используемых панельных дисплеев и регистраторов выше, чем на клеммах проводки приборной панели из -за нагрева, вызванного мощностью. Когда компенсационный провод термопары вводится в панель прибора, если он подключен к терминалу проводки панели прибора, а клемма проводка панели прибора подключена к терминалу проводки панели прибора с медным проводом, упомянутая выше разница температуры приведет к ошибкам измерения. Таким образом, компенсационный провод непосредственно подключен к проводной терминале приборной панели путем пересечения через терминал проводки панели прибора.
4. компенсируйте сопротивление линии провода
Для ранних инструментов катушки, оснащенных термопарами, существует два требования к сопротивлению линии: 5 Ом и 15 Ом. Когда расположение установки термопары находится далеко от измерителя движущейся катушки, или при использовании компенсационных проводов, содержащих медные никелевые материалы, такие как отметки деления K, N, E, J, T и т. Д., Сопротивление линии относительно высокое. При выборе внимание должно быть уделено выбору компенсации проводов с большими поперечными сечениями. Например, при использовании инструмента динамической катушки с внешней линейной линейной шкалой E, используемый раздел компенсационного провода составляет 1. 0 MM2 и 2,5 мм2, а соответствующая сопротивление линии длины единицы составляет 1,25 Ом/м и 0. 5 Ом/м соответственно. Следовательно, допустимая длина компенсационного провода составляет всего 12 м и 30 м. Если не осторожно во время дизайна, эта длина может легко превышать и вызвать ошибки измерения.
5. Компенсационные провода для термопалей Scale R и S
Термопары, также известные как платиновая платиновая платина, имеют две калибровочные знаки, R и S, представляющие платиновый родий 13 платиновый и платиновый Rhodium 1 0 термопары платины соответственно. Первый реже используется в Китае, но его термоэлектрический потенциал относительно высок (при 16 {{1 0} 0 градуса, термоэлектрический потенциал калибровки R и S составляет 18,849 мВ и 16,777 мВ соответственно). При низкой температуре 100 градусов эти два в основном одинаковы (термоэлектрический потенциал калибровочных баллов R и S составляет 0,647 мВ и 0,646 мВ соответственно), и существует небольшая разница при 200 градусах (термоэлектрический потенциал калибровки R и S составляет 1,467 мВ и 1,441 мВ соответственно). Таким образом, компенсационные провода для калибровки R и S в настоящее время являются универсальными на внутреннем рынке. Если компенсационная проволока с маркой S Division, обычно приобретенной на рынке, используется для термопары с маркой R, не будет ошибки ниже 100 градусов. Даже если максимальная температура теплостойкой компенсационной проволоки составляет 200 градусов, когда температура горячего конца термопары составляет 600 градусов, 1000 градусов и 1300 градусов, возникающая ошибка составляет всего 2,5 градуса, 2,2 градуса и 2,0 градуса.
Это можно рассматривать как особый случай в разделе 1.
В обычно используемых термопалерах провода компенсационных компенсаций R и S верны, но с точки зрения диапазона использования температуры ошибка очень мала в диапазоне 0-60 степени, в то время как ошибка относительно большая между {1}}. Когда требование об ошибке измерения высока, температура опорного конца должна быть сохранена ниже 100 градусов.
6. Сравнение между типом компенсации и компенсационными проводами типа расширения
Компенсационные провода для отметки K Division включают в себя компенсационную проволоку типа компенсации KC и компенсационную проволоку типа расширения. Следующее сравнение производительности Таблица 2 может использоваться в качестве эталона для практического выбора.
7. Двойные платиновые термопары Rhodium не требуют компенсационных проводов
Как упоминалось ранее, необходимо использовать компенсационные провода, чтобы компенсировать температуру на эталонном конце термопары. Однако среди обычно используемых термопавлей двойная платиновая термопарура Rhodium (Platinum rhodium 30- Rhodium 6) с номером деления B является исключением, поскольку он не имеет выделенного компенсационного провода. Другими словами, в практических приложениях, как правило, нет необходимости использовать компенсационные провода.
Двойные платиновые термопары Rhodium обычно используются для измерения температуры в диапазоне 13 0 0 ~ 16 {{1 0}} 0 степени (платиновый родий -платиновый термопары обычно используются для температуры. Термоэлектрический потенциал в низкотемпературном диапазоне удивительно низкий, такой как только 0,033 мВ при 100 градусов и 0,178 мВ при 200 градусов. По сравнению со средним термоэлектрическим потенциалом 0,700 мВ на 100 градусов во всем диапазоне измерения температуры (0 ~ 1800 градусов), разница является значительной, поэтому даже без компенсации возникающая ошибка очень мала. Например, когда температура горячего конца составляет 1300 градусов и 1600 градусов, например, когда эталонная температура конечной температуры t 1=100 степень, вызванная ошибкой, составляет ± 3,0 градуса, и когда t 1=120 степень, вызванная ошибкой ± 5,0 градусов, оба из которых соответствуют требованию ± 5 градусов для использования обычных компенсационных проводов. Тем не менее, стоит отметить, что когда T 1=200 степень может вызвать ошибку ± 16,3 градуса. Следовательно, для двойных платиновых термопалей Rhodium, хотя компенсационные провода обычно не используются, ограничивающее условие состоит в том, что эталонная терминальная температура T1 меньше или равна 120 градусам, в противном случае это приведет к значительным ошибкам.
В необычных термопарах никелевые кобальтовые алюминиевые термопары обладают почти нулевым термоэлектрическим потенциалом ниже 200 градусов и не требуют компенсационных проводов, в то время как термопары никелевого железа никеля в этом диапазоне имеют незначительный термоэлектрический потенциал ниже 50 градусов и не требуют компенсационных проводов в рамках этого температурного диапазона.







