Spørgsmål og svar om almindelige problemer med platin rhodium termoelementer
Læg en besked
Platin rhodium termoelement er et traditionelt temperaturmåleelement med stabil termoelektrisk ydeevne og stærk oxidationsmodstand, velegnet til kontinuerlig brug i oxiderende og inerte atmosfærer. Den langsigtede brugstemperatur er 1600 grader, og den kortsigtede brugstemperatur er 1800 grader.
1, Hvordan identificerer man fejl genereret af platin rhodium termoelement input?
1. I henhold til instrumentets ledningsdiagram er ledningsføringen korrekt. Hvis det digitale display i den øverste række af instrumentet viser negative værdier, efter at instrumentet er tændt, indikerer det, at termoelementet "+" og "-" forbundet til instrumentet er tilsluttet forkert. Bare skift det igen.
2. Ledningerne er korrekte. Når instrumentet kører, afviger den temperatur, der vises på det digitale rør på instrumentets øverste række, fra den faktisk målte temperatur med 30 º C til 60 º C. Endnu større forskelle indikerer, at instrumentets kalibreringsnummer er forkert ift. termoelementets kalibreringsnummer. Ifølge overensstemmelsen mellem temperatur (º C) og millivolt (MV) værdier af termoelementer med divisionstal B, S, K, E osv., under samme temperatur (º C), er den resulterende millivolt værdi (MV) bestemt af princippet om, at B-delingstal er det mindste, S-delingstal er det næstmindste, K-delingstal er det største, og E-delingstal er det største.
3. Efter korrekt ledningsføring og tænding i henhold til instrumentets ledningsdiagram, viser instrumentet først instrumentets termoelement-gradueringsnummer, viser derefter instrumentets rækkevidde og måler derefter den indstillede temperatur på det digitale rør i den nederste række af instrumentet, og den målte temperatur på det digitale rør i instrumentets øverste række. Hvis det digitale display i den øverste række af instrumentpanelet ikke viser varmeelementets temperatur, men i stedet viser forhold som "Over", "0000" eller "000", angiver en fejl i instrumentets indgangsdel. Følgende test skal udføres:
a) Fjern termoelementet fra indgangsenden af instrumenttermoelementet, og kortslut indgangsenden af instrumenttermoelementet med en hvilken som helst ledning. Når den er tændt, når displayværdien af det digitale rør på instrumentpanelet er omkring stuetemperatur, indikerer det, at termoelementets interne ledninger er åbne og bør udskiftes med et termoelement af samme type. Hvis ovenstående situation fortsætter, indikerer det, at instrumentets indgangsterminal er blevet beskadiget under transporten og skal udskiftes.
b) Fjern termoelementet fra det defekte instrument nævnt ovenfor og udskift det med et termoelement, der er tilsluttet den samme type kalibreringsinstrument, som kører normalt ved siden af. Efter at være blevet tændt, når det digitale rør i den øverste række af det originale defekte instrument viser temperaturen på opvarmningen, indikerer det, at termoelementets interne ledninger er åbent kredsløb. Udskift det med et termoelement af samme type. Hvis ovenstående situation fortsætter, indikerer det, at instrumentets indgangsterminal er blevet beskadiget under transporten og skal udskiftes.
c) Fjern det defekte termoelement fra instrumentet, anbring et multimeter i måleohm (R) * 1-området, og brug to multimeterstænger til at måle begge ender af termoelementet. Hvis modstandsværdien, der vises på multimeteret, er stor, indikerer det et åbent kredsløb i termoelementets interne forbindelse. Udskift termoelementet med en lignende type. Ellers, hvis der er en vis modstandsværdi, indikerer det, at der er et problem med instrumentets indgangsterminal, og instrumentet bør udskiftes.
2, Hvordan forhindrer man interferens under temperaturmåling?
Når du bruger referenceterminaljordingsmetoden, er den ene ende af udgangsenden af et platin-rhodium-termoelement (eller kompensationsledning) jordet gennem en tilstrækkelig stor kondensator (jo større kondensatoren er, jo bedre hvis forholdene tillader det). Metoden til jording af måleende er at jorde måleenden af et termoelement, hvilket er at indføre en metaltråd fra måleenden af termoelementet til jord. Denne metode har en god forebyggende effekt på højtemperaturlækageinterferens. Når du vælger metaltråde, skal de være varmebestandige og uskadelige for termoelementelektroder.
Under brugen af termoelementer er der altid mange situationer, der forstyrrer vores målenøjagtighed, hvilket er et meget vanskeligt problem. Når vi bruger termoelementer, skal vi være forberedt på at forhindre interferens i sådanne situationer. Med forbedringen af det nuværende industrielle produktionsniveau er brugshastigheden af termoelementer meget høj, så målenøjagtigheden af termoelementer er en meget vigtig ting at være opmærksom på!
3, Hvad skal der gøres, når et termoelement støder på interferens under brug?
Afskærmningsmetode: Tråd termoelementets kompenserende ledning ind i et jernrør eller andet metalafskærmningsmateriale til afskærmning. Dette kan forhindre elektromagnetisk interferens og interferens fra elektriske højspændingsfelter. Når du bruger denne metode, skal jernrøret og afskærmningsmaterialet være godt jordet, og kompensationstråden skal snoes sammen.
Isoleringsmetode: Det er at installere termoelementet i luften, så det ikke kommer i kontakt med de ildfaste mursten på ovnvæggen. Isolering bruges også til at isolere termoelementet fra beslaget. Denne metode kan effektivt forhindre højtemperaturlækageinterferens.
Jordingsmetode: Denne metode involverer jording af målekredsløbet for at indføre interferens i jorden og sikre nøjagtigheden af instrumentets måling. Denne metode har to jordforbindelsesformer: den første er jordingen af termoelementets referenceende, og den anden er jordingen af termoelementets måleende.
Baseret på forskellige temperaturmålingsmiljøer og brugsmiljøer er de specifikke metoder, der anvendes til forebyggelse, alle rettet mod at minimere interferens og opnå den mest ideelle nøjagtighed af temperaturmåling. Derfor er det i forebyggelsesprocessen vigtigt at være opmærksom på, hvordan man bedst håndterer relateret interferens.








