Platinum rhodium termoelement fælles problemviden Q & A -kolonne
Læg en besked
Platinum rhodium -termoelement er et traditionelt temperaturmålingselement med stabil termoelektrisk ydeevne og stærk oxidationsmodstand, der er egnet til kontinuerlig anvendelse i oxidation og inerte atmosfærer. Den langsigtede brugstemperatur er 1600 grader, og den kortvarige brugstemperatur er 1800 grader.
1, hvordan identificerer man fejl forårsaget af input af platin rhodium termoelementer?
1. Tilslut ledningerne korrekt i henhold til instrumentledningsdiagrammet. Hvis den digitale skærm på den øverste række af instrumentet viser negative værdier, efter at instrumentet er tændt, indikerer det, at termoelementet "+" og "-" forbundet til instrumentet er forbundet forkert. Bare skift det igen.
2. Når instrumentet kører med korrekte ledninger, adskiller temperaturen, der vises på det digitale display på instrumentpanelet, fra den faktiske målte temperatur med 30OC ~ 60OC. Endnu større forskelle indikerer, at instrumentets omfang er forkert sammenlignet med omfanget af termoelementet. I henhold til de tilsvarende forhold mellem temperaturen (OC) og millivolt (MV) -værdierne for termoelementer med skalamærker B, S, K, E osv. Under den samme temperatur (OC) er de resulterende millivolt (MV) værdier små til skala -mærker B, små for skala -mærker S, store for skala -markeringer k, og store for Scale -mærker, der er baseret på dette princip, kan diskrimineres.
3. Efter korrekt ledning og tændt i henhold til instrumentets ledningsdiagram viser instrumentet først termoelementets indeksnummer på instrumentet, viser derefter instrumentområdet, og derefter viser det digitale rør i den nederste række af instrumentet den indstillede temperatur, og det digitale rør i den øverste række af instrumentet viser den målte temperatur. Hvis det digitale display på instrumentpanelet viser "over", "0000" eller "000" i stedet for temperaturen på varmeelementet, indikerer det, at der er en fejl i inputdelen af instrumentet, og følgende test skal udføres:
a) Fjern termoelementet fra inputenden af instrumentets termoelement og kortslutning af indgangsenden af instrumentets termoelement med enhver ledning. Når den tændes, hvis den digitale skærm på instrumentpanelet viser en værdi af omtrent stuetemperatur, indikerer det, at den interne ledning af termoelementet er åben og skal erstattes med en termoelement af samme type. Hvis ovenstående situation vedvarer, indikerer det, at instrumentets input -ende blev beskadiget under transport og skal udskiftes.
b) Fjern termoelementet fra det defekte instrument, der er nævnt ovenfor, og udskift det med et termoelement, der er forbundet til et nærliggende instrument med det samme kalibreringsnummer, der kører normalt. Efter tændt, hvis den digitale skærm på den øverste række af det defekte instrument viser temperaturen på varmeelementet, indikerer det, at den interne ledning af termoelementet er åben. Udskift det med en termoelement af samme type. Hvis ovenstående situation vedvarer, indikerer det, at instrumentets input -ende blev beskadiget under transport og skal udskiftes.
c) Fjern det defekte termoelement fra instrumentet, og placer det i OHM (R) * 1 -området ved hjælp af et multimeter. Brug to multimeterpinde til at måle de to ender af termoelementet. Hvis modstandsværdien, der vises på multimeteret, er høj, indikerer den et åbent kredsløb i den interne forbindelse af termoelementet. Udskift det med en termoelement af samme type. Ellers, hvis der er en vis modstandsværdi, indikerer det, at der er et problem med instrumentets inputterminal, og instrumentet skal udskiftes.
2, hvordan kan man forhindre interferens under temperaturmåling?
Når man bruger den referenceterminal jordforbindelsesmetode, er den ene ende af outputterminalen på Platinum Rhodium -termoelementet (eller kompenserende ledning) jordet gennem en tilstrækkelig stor kondensator (jo større kondensatoren er, jo bedre hvis forholdene tillader det). Målingens ende jordforbundne metode er at jordne måleenden af termoelementet, hvilket betyder, at en metaltråd føres ud fra måleenden af termoelementet og jordforbundet. Denne metode har en god forebyggende effekt på interferens med høj temperatur. Når man vælger metaltråde, skal høje temperaturresistente og ufarlige metaltråde vælges til termoelementelektroder.
Under brugen af termoelementer er der altid mange situationer, der forstyrrer vores måleøjagtighed, hvilket er et meget vanskeligt problem. Vi er nødt til at være parat til at forhindre interferens, når vi bruger termoelementer. Med forbedring af det aktuelle industrielle produktionsniveau er brugen af termoelementer meget høj, så måleenøjagtigheden af termoelementer er en meget vigtig ting at være opmærksom på!
3, hvordan skal man håndtere interferens, der er stødt på under brugen af termoelementer?
Afskærmningsmetode: Træk den kompenserende ledning af termoelementet i et jernrør eller andet metalafskærmningsmateriale til afskærmning. Dette kan forhindre elektromagnetisk interferens og interferens fra højspændings elektriske felter. Når du bruger denne metode, skal jernrørene og afskærmningsmaterialerne være velbegrundede, og de kompenserende ledninger skal vrides sammen.
Isoleringsmetode: Termoelementet er suspenderet og installeret, så den ikke kommer i kontakt med de ildfaste mursten på ovnvæggen. Isolering bruges også til at isolere termoelementet fra støtten. Denne metode kan effektivt forhindre lækageinterferens med høj temperatur.
Jordningsmetode: Denne metode involverer jording af målekredsløbet og indførelse af interferens i jorden for at sikre nøjagtigheden af instrumentmålingen. Der er to former for denne metode: den termoelement referenceterminal er jordet, og den anden er termoelementet målingsterminal, der er jordet.
Baseret på forskellige temperaturmålings- og brugsmiljøer er de specifikke metoder, der bruges til forebyggelse, i sidste ende rettet mod at minimere interferens og opnå nøjagtig temperaturmåling. Derfor skal der i processen med forebyggelse rettes opmærksomheden på, hvordan man håndterer relevant indblanding.







