Kā noteikt, vai teflona{0}}apvalku korozijas-izturīgs platīna pretestības temperatūras detektors ir bojāts
Atstāj ziņu
Pamata pretestības vērtības tests: pārbaudiet, vai platīna kodols ir neskarts
Izmantojiet augstas precizitātes multimetru (ar vismaz 4 vadu konfigurāciju, lai novērstu svina pretestības kļūdas), lai precīzi izmērītu platīna pretestības temperatūras detektora (RTD, parasti Pt100 vai Pt1000) pretestības vērtību zināmā stabilā atsauces temperatūrā (piemēram, 0 grādu ledus punktā). Salīdziniet izmērīto pretestību tieši ar standarta IEC 60751 vai DIN 43760 atsauces tabulu/līkni attiecīgajai temperatūrai. Jebkura būtiska novirze, kas pārsniedz norādīto pielaides klasi (piemēram, ±0,06 Ω A klasei pie 0 grādiem) norāda uz novirzēm, piemēram, sensora bojājumu, stieples pārrāvumu, piesārņojumu vai kalibrēšanas novirzi.
|
Temperatūras punkts |
Pt100 nominālā pretestības vērtība |
Normāls diapazons (B pakāpe) |
Spriedums par anomāliju |
|
0 grādu |
100.00 Ω |
99.70–100.30 Ω |
<99.00 or >101,00 Ω → Platīna stieple ir pārrauta vai piesārņota |
|
35 grādi |
113.57 Ω |
113.00–114.10 Ω |
<86.25 Ω → Short circuit or sheath leakage short circuit |
|
100 grādi |
138.51 Ω |
137.80–139.20 Ω |
>177,68 Ω → Vada vads ir atvērts vai slikts kontakts |
|
205 grādi |
177.68 Ω |
176.50–178.80 Ω |
Bezgalīga pretestība → Iekšējā atvērta ķēde |
Pamats: Schneider Electric kļūdas sliekšņa definīcija PT100 (<35℃ considered short circuit, >205 grādi uzskatīta par atvērtu ķēdi).
II. Izolācijas pretestības pārbaude: apvalka pretkorozijas aizsardzības integritātes novērtēšana
Izmantojiet megohmetru (500 V DC), lai izmērītu izolācijas pretestību starp zondes metāla korpusu un vadiem:
Pieņemšanas standarts: lielāks vai vienāds ar 100 MΩ (atbilst IEC 60751:2022)
Brīdinājuma slieksnis: 1–10 MΩ → Mitruma iekļūšana vai virsmas piesārņojums
Spriedums par neveiksmi:<1 MΩ → Sheath penetration, dielectric seepage leading to ground short circuit
Ja izolācijas pretestība strauji pazeminās, pat ja pretestības vērtība ir normāla, tas norāda, ka ir bojāts korozijas aizsardzības slānis un tas ir nekavējoties jānomaina; pretējā gadījumā tas izraisīs nepārtrauktu mērījumu novirzi.
III. Apvalka integritātes pārbaude: mikroskopisku bojājumu noteikšana
Izmantojiet 12kV dzirksteļu noplūdes detektoru, lai skenētu apvalka virsmu, lai noteiktu ar neapbruņotu aci neredzamu mikroporu vai plaisu klātbūtni:
Normāls stāvoklis: nav dzirksteles izlādes
Nenormāls stāvoklis: nepārtraukta vai periodiska dzirksteles izlāde → iespiešanās kanālu klātbūtne
Šī metode ir nesagraujoša pārbaude, un to ieteicams veikt ik pēc 6–12 mēnešiem, īpaši pēc spēcīgas korozijas vai augsta spiediena skalošanas.
IV. Temperatūras reakcijas raksturlielumu analīze: sistēmas traucējumu novēršana
Novietojiet sensoru pastāvīgas temperatūras vannā un pierakstiet tā pretestības un temperatūras līkni:
Parasta reakcija: pretestība — temperatūra uzrāda vienmērīgu lineāru pieaugumu, kas atbilst Calendar{0}}Van Dusen vienādojumam.
Nenormāla veiktspēja:
Līknē ir redzami "soļi" vai "traucējumi" → Slikts kontakts vai svina oksidācija
Slow response (>5s, lai stabilizētu) → Mitrums pildvielā vai traucēta siltuma vadītspēja
Deviation from standard value >±0,5 grādi → Platīna stieples novecošanās vai kalibrēšanas kļūme
Svina pretestības ietekmi var novērst, apvienojot trīs{0}}vadu vadu metodi, lai nodrošinātu mērījumu precizitāti.
V. Ieteicamie galvenie rīki
Tabulas rīks Mērķis Ieteicamais modeļa piemērs
Digitālā multimetra mērīšanas pretestības vērtība Fluke 87V
Megohmetra izolācijas pretestības pārbaude CA6545, Fluke 1535
Dzirksteles noplūdes detektors, kas nosaka mikroporas apvalkā Diskerry D1, JA-5
Termostata vannas kalibrēšanas temperatūras reakcija 0,01 grāda precizitāte ūdens vanna
Darbības padomi: visas pārbaudes ir jāveic izslēgtā-sausā vidē, lai izvairītos no sekundāriem bojājumiem, ko izraisa strāva.








