Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er metoderne til håndtering af termisk resistens temperaturmåling og anti-interferensproblemer?

Skift signal jordforbindelsesmetode

Målingssignalet om termisk resistensstemperatur er normalt kablet ved hjælp af et tre ledningssystem ved hjælp af KYVRP4 × 1,5 afskærmede kabler til at føre til CCF -relæskabinettet i pc -rummet på DCS -stedstationen. Kablet er afskærmet og jordet inde i relæskabinettet. Løsningen er at forbinde B og B for den termiske modstand PT100 til kabelskærmen ved terminalen på relæskabinettet og introducere interferenssignalet i jorden. Denne metode kan eliminere interferenssignalet og gendanne den normale temperaturvisning af computeren.

Skift signaltransmissionsmetoden

Det er muligt at installere en PT100-termistortemperaturkonverter i PC-rummet på stedet eller på stedet for at konvertere PT100-modstandssignalet til en standard DC 4-20 MA-signal og ændre computerindgangssignalkanalen i overensstemmelse hermed. Denne metode kan også eliminere interferens, der genereres under signaltransmission og gendanner den temperatur, der vises på computeren til det normale. Da DC 4-20 MA-signalet har en stærk anti-interferensevne, kan installationsstedet for temperaturkonverteren bestemmes i henhold til den faktiske situation på stedet. Imidlertid har valg af indendørs installation ulempen ved at øge investeringen af ​​udstyr og kræve strømforsyning af konverteren.


1. Isolationslov

Isoleringsmetoden er at installere termistoren på en suspenderet måde, så termistoren ikke kommer i kontakt med de ildfaste mursten på ovnvæggen. Isolering bruges også til at isolere termistoren fra støtten. Denne metode kan effektivt forhindre lækageinterferens med høj temperatur.

2. afskærmningsmetode

Afskærmningsmetoden er at afskærme termistorens kompenserende ledning ved at trække den inde i et jernrør eller andet metalafskærmningsmateriale. 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.

3. jordforbindelsesmetode

Denne metode involverer jording af målekredsløbet og introducering af interferens i jorden for at sikre instrumentets målenøjagtighed. Der er to former for denne metode: * * jordforbindelse af termistoren, og den anden er jordforbundne målingsterminalen for termistoren.

Når man bruger referenceterminalens jordforbindelsesmetode, er den ene ende af outputterminalen for termistoren (eller kompenserende ledning) jordet gennem en tilstrækkelig stor kondensator (jo større kondensator, jo bedre hvis forholdene tillader det). Måleterminalens jordforbindelsesmetode er at jordes måleterminalen for den termiske resistens, hvilket betyder, at en metaltråd føres ud fra måleterminalen for den termiske resistens og jordede. Denne metode har en god forebyggende virkning på interferens med høj temperatur. Når man vælger metaltråd, skal den være høj temperaturresistent og ufarlig for termistorelektroden.

Vi bør være parat til at forhindre interferens, når vi bruger termiske modstande. Kun på denne måde kan vi gøre måling af vores termiske modstand mere nøjagtig, hvilket gør vores arbejde mere praktisk og effektivt.

Anvendelse af anti-interferens

For det første skal du undgå stærke magnetfelter

For det andet kompensere ledningerne med afskærmning

For det tredje skal strømkabler og signallinjer dirigeres separat for at opretholde en afstand

Årsager til interferens i systemet

For at opnå overvågning og kontrol i industrielle produktionsprocesser kræves forskellige automatiseringsinstrumenter, kontrolsystemer og aktuatorer. Signaloverførslen mellem dem inkluderer små signaler, der spænder fra svage til millivolt og mikroamperer, såvel som store signaler af titusinder af volt, endda tusinder af volt og hundreder af ampere; Der er både lavfrekvente DC-signaler og højfrekvente pulssignaler, og det konstateres ofte, at signaloverførslen mellem instrumenter og udstyr griber ind i hinanden, hvilket forårsager ustabilitet og endda misoperation af systemet. Ud over ydelsesårsagerne til hvert instrument og udstyr, såsom anti -elektromagnetisk interferens, er en anden meget vigtig faktor, der forårsager denne situation, den potentielle forskel mellem signalreferencepunkterne mellem instrumentet og udstyret, der danner en "jordforbindelse" og forårsager forvrængning under signaltransmission. For at sikre den stabile og pålidelige drift af systemet skal spørgsmålet om "jordforbundne loop" behandles i systemets signalbehandlingsproces.

Metoden til at løse "jordforbindelse"

I henhold til teoretisk og praktisk analyse er der tre løsninger:

Den første løsning er at anvende signalisoleringsmetoder i hver processløjfe til at afbryde processsløjfen uden at påvirke den normale transmission af processignaler og dermed løse jordforbindelsessløjfeproblemet.

Den anden løsning: Alt udstyr på stedet er ikke jordet, så alle processløjfer kun har et jordforbindelse og ikke kan danne en løkke. Denne metode kan virke enkel, men det er ofte vanskeligt at implementere i praktiske applikationer, fordi noget udstyr kræver jordforbindelse for at sikre måling af nøjagtighed eller menneskers sikkerhed, og noget udstyr kan danne nye jordforbindelse på grund af langvarig korrosion og slid eller klimaeffekter.

Den tredje mulighed er at gøre potentialet for de to jordforbindelsespunkter det samme, men på grund af indflydelsen af ​​geologiske forhold og klimaændringer på grund af jordforbindelsespunkterne kan denne mulighed ikke opnås fuldstændigt i praksis.info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide