Princip og udvælgelse af termoelementskompensationstråd
Læg en besked
1. Hvorfor bruge termoelementer til at kompensere for ledninger?
Da termoelementer kan opnå temperaturmåling, hvorfor bruge kompenserende ledninger
Lad os se på den praktiske anvendelse af måling.
Generelt set for bekvemmeligheden ved overvågning og driftsinstrumenter er temperaturen på måleinstrumentet næsten konstant, hvilket er meget praktisk
Placer arbejdsstationen i en bestemt afstand fra det faktiske temperaturmålingspunkt. På denne afstand er situationen generelt kompleks
For eksempel kan der gennem strømkilder være elektromagnetisk interferens, som ofte kan udsættes for eksterne kræfter. Brugen af termoelementsledninger kan føre til målefejl, let brud under brug og hyppige udskiftningsspørgsmål. Derudover er materialet fra termoelementsledninger generelt dyrt, og omkostningerne er også meget høje til langdistancebrug. Dette er alle grunde til at bruge kompenserende ledninger.
Sammenfattende har brug af kompenserende ledninger følgende fordele
1) Forbedre de fysiske og mekaniske egenskaber ved temperaturmålingskredsløbet for termoelementer. Brug af multi-core-ledninger eller kompenserende ledninger til små diameter kan forbedre kredsløbets fleksibilitet, lette ledninger og også justere kredsløbsmodstanden eller blokere interferens
2) Reducer omkostningerne ved målelinjer. Når afstanden mellem termoelementer og måleindretninger er lang, kan det at bruge kompenserende ledninger spare en masse termoelementmaterialer, især når man bruger ædle metaltermoelementer.
2. Klassificering af termoelementskompensationsledninger
Termoelementskompensationskoder kan opdeles i to kategorier:
1) Udvidet kompensationstråd
Udvidet kompensationsledning, også kendt som udvidet bly, har den samme nominelle kemiske sammensætning og termoelektrisk potentiale som den matchede termoelement i sin legeringstråd, med bogstavet “X” fastgøres efter termoelementskalibreringskoden, for eksempel “KX”, der indikerer brugen af udvidede kompensations ledninger til K-Type-termocuples.
2) Kompensationstype Kompensationstråd
Kompensationstype Kompensationsledning, også kendt som kompensationstype bly, har en nominel kemisk sammensætning af sin legeringstråd, der er forskellig fra den matchede termoelement, men dens termoelektriske potentiale er den samme som den nominelle termoelektriske potentielle værdi af den matchede termoelement, når den er mellem 0-100 grad eller 0-200} graden, med bogstavet “cobrote, når den er mellem 0-100 grad eller 0-200}} graden, med bogstavet“ cumote, når den er mellem pinmen, der er termocloub, med thermoconingen. Kalibreringskode, for eksempel “KC” den hyperboliske kosinusværdi. Forskellige legeringsledninger er egnede til termoelementer med det samme indeksnummer og kan skelnes med bogstaver.
3. den korrekte metode til valg af termoelementskompensationsledninger
Opdelingskoden for kompenserende ledning skal være i overensstemmelse med den anvendte termoelement. F.eks. Skal termoelementer i K-type bruge K-type termoelementskompensationsledninger.
Når man vælger baseret på temperaturen i brugsmiljøet, er arbejdstemperaturområdet for kompensationstråden relativt lavt, generelt opdelt i to typer: 0-100 grad og 0-200 grad. Prisen på 0-100 grad er lavere og kan vælges efter faktiske behov.
Når der er mange kilder til interferens på stedet, kan afskærmede kompensationsledninger med stærke anti-interferensegenskaber vælges.
Når der er flere temperaturmålingspunkter på samme tid, kan kabler med flere sæt kompensationsledninger vælges.
4. Forholdsregler for brug af kompenserende ledninger
1) Valg af kompensationsledninger skal være baseret på den anvendte termoelement og det korrekte valg, der er foretaget under brug. F.eks. Skal kype jævn eller k type endda kompensationsledninger vælges.
2) De to kontakter i kontaktforbindelsen og termoelementsterminalen skal være så tæt som muligt for at sikre, at temperaturen på de to kontakter er konsekvent. Forbindelsesdelen med instrumentterminalen skal holdes på den samme temperatur så meget som muligt for at beskytte områderne med fans på instrumentpanelet og kontaktdelene mod direkte kontakt med ventilatoren.
3) På grund af det lave signal fra termoelementet med en længde af mikrovolt, kan man forårsage forvrængning af termoelementet signal, forkert temperaturmåling og kontrol og i alvorlige tilfælde, at temperatur svinger i miljøet. Generelt er det bedre at bruge termoelementer til at kontrollere trådlængden inden for 15 meter, men hvis den overstiger 15 meter, anbefales det at bruge en temperatursender til at sende signaler. Temperaturtransmitteren konverterer den potentielle værdi, der svarer til temperaturen til jævnstrøm, og transmitterer den og har således stærk støjmodstand.
4) Ledninger af kompensationsledninger skal holdes væk fra kraftledninger og støjkilder. På uundgåelige steder skal du prøve at bruge en crossover -tilgang og undgå parallelisme.
5) Afskærmede kompensationsledninger kan bruges til at forbedre anti-interferens ydeevne for termoelementforbindelsesledninger. Når der er mange støjkilder på stedet, er effekten bedre. Imidlertid skal afskærmningslaget være tæt jordet. Afskærmningslaget undlader ikke kun at give afskærmning, men forbedrer også støj







