Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er de almindelige funktionsfejl ved termoelementer af bevægelige flange-monterede termoelementer

I. Ustabilt termoelektrisk potentialeoutput (værdien på skærmen ændrer sig meget)

Dette er det mest almindelige problem med den bevægelige flangestruktur, og det sker mest, fordi de mekaniske forbindelser ikke er pålidelige.


Dårlig kontakt på grund af en løs flangeforbindelse

Når udstyret vibrerer eller temperaturen ændrer sig, kan bevægelige flanger bevæge sig lidt, hvilket ændrer kontaktmodstanden mellem termoelementet og samledåsen. Dette medfører, at signalet sendes og modtages på forskellige tidspunkter.

Løsning: Kontroller flangeboltene, og spænd dem regelmæssigt. Hvis du har brug for det, skal du bruge anti-løsningsskiver eller den rigtige mængde moment.

Løse eller rustne terminalforbindelser

Hyppig demontering og montering forårsager slid på terminalerne, og oxidation af kobberoverfladen gør kontaktmodstanden højere, hvilket påvirker den stabile transmission af svage millivoltsignaler.

For at afhjælpe problemet skal du rengøre terminaloverfladen, påføre anti-oxidationsledende pasta og bruge både krympning og svejsning for at holde den på plads. Termoelementelektroder, der er "intermitterende" eller ikke godt-svejsede

Termoelementtrådene er muligvis ikke altid i kontakt med hinanden på grund af træthed, mikro-revner eller dårlig svejsning. Dette kan forårsage signalforstyrrelser, når ledningerne vibrerer.

Løsning: Brug et multimeter til at kontrollere kredsløbets modstand. Hvis værdien ændres, skal du udskifte termoelementet med det samme.

Ekstern elektromagnetisk interferens (EMI)

Uafskærmede signallinjer kan opfange interferensspænding, når de er i nærheden af ​​stærke elektromagnetiske kilder såsom frekvensomformere og høj-motorer. Dette kan få aflæsningerne til at ændre sig.

Brug afskærmede kompenserende ledninger, hold dem væk fra elledninger, og jord afskærmningen i den ene ende.

II. Den faktiske værdi af det termoelektriske potentiale er lavere end hvad instrumentet viser.

Dette viser sig, at den registrerede temperatur er lavere end den faktiske værdi, hvilket gør processtyringen mindre nøjagtig.

Ophobning af støv, fugt eller kortslutning i samledåsen

Dårlig tætning slipper fugt og støv ind, hvilket skaber ruter for lækage mellem terminalerne og får det termoelektriske potentiale til at blive shuntet.

Løsning: Rengør samledåsen ofte, tør delene indeni, og skift de tætningsringe, der er ved at blive gamle.

Isolering, der er knækket, eller kompensationsledninger, der ikke matcher

Høje temperaturer eller mekanisk slid kan beskadige den ydre kappe af kompensationstråden, hvilket kan forårsage en kortslutning i kernetråden. Brug af den forkerte type ledning (for eksempel K-type med E-type) kan også forårsage signalforvrængning. Fejlfindingstrin: Skift den ud med en kompenserende ledning af samme model, der kan klare høje temperaturer, og dæk den med en fleksibel metalledning.

Nedbrydning af termoelementelektrodemateriale eller den "grønne korrosion"-effekt

Når termoelementer af typen K- bruges ved temperaturer, der overstiger 900 grader i lange perioder, kan den positive nikkel-chromelektrode oxidere på en selektiv måde og skabe et grønt korrosionslag. Dette reducerer den termoelektromotoriske kraftudgang.

Fejlfinding: For at gøre det mere stabilt skal du skære den dårlige del af og-svejse den igen eller udskifte den med et termoelement af N-type.

Ikke nok indføringsdybde eller forkert monteringsposition

Fordi bevægelige strukturer kan bevæge sig, når temperatursensorenden muligvis ikke midten af ​​mediet og påvirkes af temperaturen omkring det.

Fejlfindingstrin: Sørg for, at indføringsdybden er mindst 8 til 10 gange den udvendige diameter af beskyttelsesrøret, og sørg for, at installationspositionen er korrekt.

III. Den termoelektromotoriske kraft er højere end den reelle værdi (instrumentet viser en højere værdi).

Denne form for problem er ikke så udbredt, men det kan stadig generere falske alarmer eller problemer med kontroller.

Kalibreringen af ​​termoelementet og displayinstrumentet stemmer ikke overens.

Efter at have ændret termoelementet, blev instrumentindstillingerne ikke ændret til at matche, hvilket forårsagede den forkerte konvertering af termoelektromotorisk kraft.

Fejlfindingstrin: Sørg for, at termoelementmodellen (såsom K-type eller S-type) matcher parametrene på instrumentet.

Sæt DC-interferenssignaler oven på hinanden

Jordsløjfestrømme kan tilføjes til den termoelektromotoriske kraft, når der er høj- DC-udstyr i nærheden, eller når jordforbindelsen ikke er god. Dette kan få målinger til at virke højere, end de i virkeligheden er.

Fejlfinding: For at undgå at lave en løkke skal du jorde begge ender af det afskærmende lag ved hjælp af en enkelt-punktsjordingsmetode.

IV. Isoleringsydelsen er faldet eller holdt helt op med at fungere

Den bevægelige flange tætner ikke godt og påvirkes let af miljøet.

Tætningsring, der er gammel eller ikke monteret korrekt

Indtrængende fugt og støv kan sænke isoleringsmodstanden og under de værste omstændigheder skabe kortslutninger.

Fejlfindingsmetoder: Brug en høj-temperaturbestandig silikonetætningsring, og sørg for, at udløbshullet er installeret nedad for at forhindre regnvand i at strømme tilbage.

Fugt i beskyttelsesrøret eller en elektrodelækage

Når beskyttelsesrøret ikke bruges i længere tid eller er et sted med meget fugt, kommer der vand ind gennem ledningerne.

For at løse problemet skal du tage termoelementet ud og lade det tørre. Udskift om nødvendigt det isolerende keramiske rør. V. Forslag til forebyggende vedligeholdelse

Her er nogle ting, du kan gøre for at gøre det bevægelige flange-monterede termoelement af typen samledåse mere pålideligt:

Sørg for, at forbindelsen forbliver stabil: Efter hver installation skal du kontrollere stramheden af ​​flangeboltene og bruge en momentnøgle om nødvendigt for at sikre, at de forbliver de samme.

Standardiser ledningsprocedurer: Brug ikke kun skruer til at holde ledningerne på plads; brug crimp terminaler og lod dem derefter for at gøre dem stærkere.

Gør det lettere for miljøet at tilpasse sig: Sæt beskyttelseshætter på steder med meget støv og fugt, og sørg for, at udløbshullerne i samledåsen vender nedad.

Kontroller isolationsmodstanden regelmæssigt: Brug et 500V megohmmeter til at kontrollere isolationsmodstanden mellem termoelementet og beskyttelsesrøret en gang om året. Modstanden skal være større end 100MΩ.

Konfigurer et regelmæssigt inspektionssystem: Kontroller ledninger, tætning og stabilitet af instrumentaflæsningerne hver tredje måned.

info-673-462

Send forespørgsel

Du kan også lide