Årsager og løsninger til eksplosionssikre termistorfejl
Læg en besked
Eksplosionsikker termistor er et almindeligt anvendt detektionsinstrument med forskellige fordele såsom korrosionsmodstand, påvirkningsmodstand, fleksibel brug og let vedligeholdelse. Det er vidt brugt i flere brancher og kan også anvendes i brandfarlige og eksplosive industrier. Nedenfor er grundene til funktionsfejl i eksplosionssikre termiske modstande, og hvordan man håndterer dem:
Termisk modstand hører til temperaturmålingssensorer og er også et primært måleinstrument. Det bruges sammen med ledninger og sekundære displayinstrumenter til visuelt at vise den faktiske målte temperaturværdi. Det er normalt for termiske modstande at fungere efter langvarig brug, så det er nødvendigt at mestre nogle grundlæggende metoder til effektivt at håndtere disse problemer.
Der er kun to typer fejl i termistortemperaturføleren: kortslutning og åbent kredsløb.
At dømme disse to stater kan let løses med et multimeter. For eksempel kan modstanden for termistormodellen PT100 eller PT50 bestemmes ud fra dens model. Det indikerer, at modstandsværdien ved nul er henholdsvis 100 eller 50 Ω. Ved stuetemperatur er termistorens modstandsværdi højere end denne værdi. Derfor bruges multimeterets resistensniveau til at måle termistorens modstandsværdi. Hvis det viser uendelig, indikerer det, at termistortemperaturføleren er åbent kredsløb. Hvis det viser en modstandsværdi under nul eller tæt på nul, kan den bedømmes som en kortslutning. Hovedsageligt på grund af den slanke modstandstråd for termistortemperaturføleren er disse to tilstande tilbøjelige til at forekomme.
Fejlfænomenet med eksplosionssikker termistor er, at den viste værdi overstiger området, den viste værdi er for lille, eller displayet er ustabil.
Den omtrentlige retning af fejlen forårsaget af displayværdien, der overstiger området, er, at der kan være en åben kredsløbstilstand, en afbrydelse af sensoren eller hele ledningslinjen og løse ledningsterminaler. Kontroller, om sensoren er beskadiget, og kontroller, om sensorens ledningsterminaler og det sekundære instrument er løs, og kontroller, om kredsløbet er åbent eller lukket.
Den omtrentlige retning af fejlfænomenet med lille eller ustabil displayværdi, kontroller, om der er små metalstoffer i temperaturmuffen, om temperaturmuffen eller ledningsterminalen har støv- og flydende opsamling, og om ledningsterminalen har korrosion eller beskidte stoffer.
Den viste værdi bliver negativ. Kontroller for eventuelle ledningsfejl og for eventuelle kortslutninger i sensoren og ledningen.
To almindelige fejlfindingsmetoder til termistor temperatursensorer
Hvis sensoren er kort, rengør sensoren og dens ledningsterminaler, og tør derefter sensoren. Hvis det er en kortslutning i ledningerne, skal du finde kredsløbet og løse fejlen. Håndter også ledningsterminalerne på det sekundære instrument. Efter behandling, gendanne.
Hvis sensoren er frakoblet, kan den svejses, men svejsning udvider sin modstandstrådlængde, hvilket har en betydelig indflydelse på målenøjagtigheden. Det kan kun bruges efter inspektion. Derfor er det stadig nødvendigt at udskifte den termiske resistensstemperaturføler, søge efter og gendanne afbryderen.
Brug af sekundære instrumenter, da temperatursensorer generelt bruger et tre ledningsføringssystem, skal du være forsigtig med ikke at forbinde ledningerne forkert. Når hele ledningen er tilsluttet, skal den tilsvarende termistormodel vælges til det sekundære instrument, ellers vises det ikke.








