Mājas - Zināšanas - Informācija

Kas būtu jāatzīmē termopāra kompensācijas vadu uzklāšanā?

Kad mēs izmantojam kompensējošus vadus ar K dalīšanas zīmēm un termopāriem ar N dalīšanas zīmēm, tas izraisīs pārmērīgu kompensāciju un parādīs augstāku temperatūru; Gluži pretēji, izmantojot kompensējošu vadu ar N dalīšanas zīmēm un termopāram ar K dalījuma atzīmēm, tiks iegūta nepietiekama kompensācija un zemāka displeja temperatūra.

2. Kompensācijas vadu dalīšanas numura un polaritātes noteikšana

Dažreiz to var vērtēt, pamatojoties uz datiem uzskaitīto kompensējošo vadu materiālu, izolācijas slāni un apvalka krāsu, bet atšķirību dēļ jauno un veco vietējo standartu un IEC standartu noteikumos bieži ir grūti precīzi noteikt kompensācijas vada dalīšanas numuru un polaritāti, izmantojot šo metodi.

Uzticama un parasti izmantotā metode ir testēšanas metode, kas ietver izolācijas slāņa noņemšanu no abiem kompensācijas stieples galiem, divu vadu savīšanos kopā, lai izveidotu termopāra karstu galu, un novietojot tos verdošā ūdenī. Divu vadu otrs gals ir savienots ar līdzstrāvas potenciometru (to nevajadzētu savienot ar kustīgu spoles tiešo nolasījumu MV mērītāju, jo mērīšanas laikā pašreizējais rādījums ir zems). Izmērīto termoelektrisko potenciālu salīdzina ar 1. tabulu, un tā tuvu tam ir kompensācijas stieples skalas zīme. Kompensācijas stieples polaritāti var noteikt, pamatojoties uz potenciometra pozitīvajiem un negatīvajiem stabiem. Sakarā ar to, ka termopāra atskaites temperatūra, kas sastāv no kompensējošiem vadiem testēšanas laikā, var nebūt {0 pakāpe, piemēram, 2 {0 pakāpe, izmērītais termoelektriskais potenciāls ir zemāks par termoelektrisko potenciālu vērtību 0 pakāpē. Kā piemēru, ņemot vērā kompensācijas vadu ar nezināmu dalīšanas numuru, ja atsauces temperatūra ir aptuveni 2 {0 pakāpe un izmērītā vērtība ir diapazonā no 3,928 ± 0,150MV, var noteikt, ka šī kompensācijas stieples dalīšanas skaits ir K. 3,928. kompensācijas vads.

3. Kompensējošo stiepļu instrumentu paneļa savienojuma punktu atrašanās vieta

Mēs zinām, ka vadu kompensēšana tikai pagarina termopāra atsauces galu, lai pārvietotu atsauces gala stāvokli. Pagarinātai atsauces gala temperatūrai jābūt nemainīgai vai aprīkotai ar ierīci, kas automātiski kompensē atsauces gala temperatūru, pretējā gadījumā mērījumu kļūdas joprojām var rasties jaunā atsauces gala temperatūras izmaiņu dēļ.

Piemēram, elektroinstalācijā paneļa iekšpusē, parasti izmantoto paneļa uzstādīto displeju un ierakstītāju elektroinstalācijas terminālos ir augstāka nekā paneļa vadu termināļos sildīšanas dēļ, ko izraisa ieslēgšana. Kad instrumentu panelī tiek ievadīts termopāra kompensācijas vads, ja tas ir savienots ar instrumentu paneļa elektroinstalācijas termināli un instrumenta paneļa elektroinstalācijas terminālis ir savienots ar instrumenta paneļa elektroinstalācijas spaili ar vara stiepli, iepriekš minētā temperatūras starpība izraisīs mērījumu kļūdas. Tātad kompensācijas vads ir tieši savienots ar instrumentu paneļa elektroinstalācijas spaili, šķērsojot instrumentu paneļa elektroinstalācijas spaili.

4. Kompensējiet stieples līnijas pretestību

Agri kustīgu spoles instrumentiem, kas aprīkoti ar termopāriem, līnijas pretestībai ir divas prasības: 5 Ω un 15 Ω. Kad termopāra uzstādīšanas vieta atrodas tālu no kustīgā spoles mērītāja vai, izmantojot kompensējošus vadus, kas satur vara niķeļa materiālus, piemēram, dalīšanas zīmes K, N, E, J, T utt., Līnijas pretestība ir salīdzinoši augsta. Izvēloties, jāpievērš uzmanība, izvēloties kompensācijas vadu ar lielākiem šķērsgriezumiem. Piemēram, izmantojot dinamisku spoles instrumentu ar ārēju 15 Ω līnijas pretestību E skalu, izmantotā kompensācijas stieples sekcija ir 1. 0 mm2 un 2,5 mm2, un atbilstošā vienības garuma līnijas pretestība ir attiecīgi 1,25 Ω/m un 0. 5 Ω/m. Tāpēc kompensācijas stieples pieļaujamais garums ir tikai 12 m un 30 m. Ja dizaina laikā nav uzmanīgs, šis garums var viegli pārsniegt un izraisīt mērījumu kļūdas.

5. R un S mēroga termopāru kompensācijas vadi

Termopāriem, kas pazīstami arī kā Platinum Rhodium Platinum, ir divas kalibrēšanas zīmes, R un S, kas attēlo attiecīgi platīna rodium 13 platīna un platīna rodium 1 0 platīna termopāri. Pirmais tiek retāk izmantots Ķīnā, bet tā termoelektriskais potenciāls ir salīdzinoši augsts (pie 16 {{1 {0}} 0 grāda, R un S kalibrēšanas termopāri termoelektriskais potenciāls ir attiecīgi 18,849 mV un 16,777 mV). Zemā temperatūrā 100 grādos abi būtībā ir vienādi (R un S kalibrēšanas zīmju termoelektriskais potenciāls ir attiecīgi 0,647 mV un 0,646 mV), un 200 grādos ir neliela atšķirība (R un S kalibrēšanas zīmes termoelektriskais potenciāls ir 1,467 mV un 1,441MV attiecīgi). Tāpēc kompensācijas vadi par R un S kalibrēšanas zīmēm pašlaik ir universāli vietējā tirgū. Ja termopāram ar R dalīšanas zīmi tiek izmantots kompensācijas vads ar S dalīšanas zīmi, ko parasti izmanto tirgū, zem 100 grādiem nebūs kļūdas. Pat ja siltumizturīgā kompensācijas stieples maksimālā temperatūra ir 200 grādi, kad termopāra karstā gala temperatūra ir 600 grādu, 1000 grādu un 1300 grādu, radītā kļūda ir tikai 2,5 grādu, 2,2 grādu un 2,0 grādu.

To var uzskatīt par īpašu gadījumu 1. sadaļā.

Parasti lietotu termopāros R un S skalas kompensācijas vadi ir pareizi, taču no temperatūras lietošanas diapazona viedokļa kļūda ir ļoti maza diapazonā no 0-60 pakāpes, savukārt kļūda ir salīdzinoši liela starp 100-150 pakāpi. Ja mērījumu kļūdas prasība ir augsta, atsauces gala temperatūra jātur zem 100 grādiem.

6. Kompensācijas veida un paplašināšanas veida kompensācijas vadu salīdzinājums

Kompensācijas vadi par K dalījuma zīmi ietver kompensācijas tipa KC kompensācijas vadu un pagarinājuma tipa KX kompensācijas vadu. Kā atsauci praktiskai atlasei var izmantot šādu veiktspējas salīdzinājumu 2. tabulu.

7. Dubultā platīna rodija termopāriem nav nepieciešami kompensācijas vadi

Kā minēts iepriekš, ir jāizmanto kompensācijas vadi, lai kompensētu temperatūru termopāra atsauces galā. Tomēr starp parasti izmantotajiem termopāriem divkāršais platīna rodijs (platīna rodijs 30- platīna rodijs 6) termopārs ar divīzijas numuru B ir izņēmums, jo tam nav īpaša kompensācijas vada. Citiem vārdiem sakot, praktiskos pielietojumos parasti nav nepieciešams izmantot kompensācijas vadus.

Divkāršo platīna rodija termopārus parasti izmanto temperatūras mērīšanai diapazonā no 13 {0 0 ~ 16 {{{1 0}}} 0 grādi (platīna rodija platīna termopāri parasti tiek izmantoti. Termoelektriskais potenciāls zemas temperatūras diapazonā ir pārsteidzoši zems, piemēram, tikai 0,033MV pie 100 grādiem un 0,178MV pie 200 grādiem. Salīdzinot ar vidējo termoelektrisko potenciālu 0,700MV uz 100 grādu visā temperatūras mērījumu diapazonā (0 ~ 1800 grādi), atšķirība ir būtiska, tāpēc pat bez kompensācijas kļūda ir ļoti maza. Piemēram, ja karstā gala temperatūra ir 1300 grādu un 1600 grādi, piemēram, ja atsauces gala temperatūra t 1=100 grāda, kļūda ir ± 3,0 grāds, un, kad t 1=120 grādam, kļūda ir ± 5,0 grādi, kas abi atbilst prasībai ± 5 grādi parasto kompensējošo vadu. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka tad, kad t 1=200 grāds, tas var izraisīt kļūdu ± 16,3 grādu. Tāpēc divu platīna rodija termopāriem, lai arī kompensācijas vadus parasti neizmanto, ierobežojošais nosacījums ir tāds, ka atsauces termināla temperatūra T1 ir mazāka vai vienāda ar 120 grādiem, pretējā gadījumā tas radīs ievērojamas kļūdas.

Retāk sastopamos termopāros niķeļa kobalta niķeļa alumīnija termopāriem ir gandrīz nulles termoelektriskais potenciāls, kas mazāks par 200 grādiem, un tiem nav nepieciešami kompensācijas vadi, savukārt niķeļa dzelzs niķeļa vara termopāriem ir nenozīmīgs termoelektriskais potenciāls zem 50 grādiem, un tiem šajā temperatūras diapazonā nav nepieciešami kompensācijas vadi.01

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī