Mājas - Zināšanas - Informācija

Kā noteikt, vai teflona{0}}apvalku korozijas-izturīgs platīna pretestības temperatūras detektors ir bojāts

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.

info-673-462

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī