Kaj je treba opozoriti pri uporabi žic za kompenzacijo termoelementov?
Pustite sporočilo
Ko uporabljamo kompenzacijske žice z oznakami K in termoelementov z oznakami N, bo to povzročilo prekomerno kompenzacijo in pokazalo višjo temperaturo; Nasprotno, uporaba kompenzacijske žice z oznakami N delitve in termoelementa s K -delitvenimi oznakami bo privedla do manjše kompenzacije in nižja temperatura prikaza.
2. Določitev števila delitve odškodninske žice in polarnosti
Včasih ga je mogoče presojati na podlagi materiala, izolacijske plasti in barv plašča kompenzacijske žice, ki je navedena v podatkih, vendar zaradi razlik v predpisih novih in starih domačih standardov in IEC standardov pogosto težko natančno določi številko delitve in polarnost kompenzacijske žice s to metodo.
Zanesljiva in pogosto uporabljena metoda je metoda testiranja, ki vključuje odstranjevanje izolacijske plasti z obeh koncev kompenzacijske žice, zasukanje obeh žic skupaj, da bi vroč konec termoelementa naredila in jih postavila v vrelo vodo. Drugi konec obeh žic je priključen na DC potenciometer (ne smete biti povezani z MV metrom premikajočega se tuljave, saj je trenutni odčitek med merjenjem nizko). Izmerjeni termoelektrični potencial primerjamo s tabelo 1, tisti, ki je blizu njega, pa je lestvica lestvice kompenzacijske žice. Polarnost kompenzacijske žice lahko določimo na podlagi pozitivnih in negativnih polov potenciometra. Zaradi dejstva, da referenčna temperatura termoelementa, sestavljen iz kompenzacijskih žic med testiranjem, ni nujno, da je 0 stopnja, na primer 2 0 stopnja, izmerjeni termoelektrični potencial nižji od vrednosti termoelektričnega potenciala na koncu 0. Taking a compensation wire with an unknown division number as an example, if the reference temperature is about 20 degree and the measured value is within the range of 3.928 ± 0.150mV, it can be determined that the division number of this compensation wire is K. 3.928 is the difference in thermoelectric potential between K scale thermocouple at 100 degree and 20 degree , and 0.150 is the allowable deviation for K scale navadna kompenzacijska žica.
3. Lokacija kompenzacije priključnih točk priključne panela žice
Vemo, da kompenzacijske žice razširijo le referenčni konec termoelementa, da premaknete položaj referenčnega konca. Podaljšana referenčna končna temperatura mora biti konstantna ali opremljena z napravo, ki samodejno kompenzira temperaturo referenčnega konca, sicer se lahko še vedno pojavijo merilne napake zaradi sprememb temperature novega referenčnega konca.
Na primer, pri ožičenju znotraj armaturne plošče je temperatura na sponkah ožičenja pogosto uporabljenih zaslonov, nameščenih na plošči in snemalniki, višja kot pri terminalih za ožičenje na armaturni plošči zaradi ogrevanja, ki jih povzroča vklop. Ko je kompenzacijska žica termoelementa vnesena v instrumentno ploščo, če je priključena na ožičenje terminala instrumentalne plošče in je priključek za ožičenje instrumentne plošče povezan s terminalom ožičenja instrumentalne plošče z bakreno žico, bo temperatura, omenjena zgoraj, povzročila napake pri merjenju. Torej je kompenzacijska žica neposredno povezana s terminalom za ožičenje instrumentne plošče s prečkanjem ožičenja terminala instrumentne plošče.
4. kompenzirajte linijsko upornost žice
Za zgodnje premikajoče se tuljave instrumente, opremljene s termoelementi, obstajata dve zahtevi za upornost linije: 5 Ω in 15 Ω. Ko je lokacija namestitve termoelementa daleč stran od premičnega merilnika tuljave ali pri uporabi kompenzacijskih žic, ki vsebujejo bakrene nikljeve materiale, kot so delitvene oznake K, N, E, J, T itd., Je upornost linije razmeroma visoka. Pri izbiri je treba pozornost nameniti izbiri kompenzacijskih žic z večjimi preseki. Na primer, pri uporabi dinamičnega instrumenta tuljave z zunanjo lestvico upor 15 Ω E -lestvica je uporabljen odsek kompenzacijske žice 1. 0 mm2 in 2,5 mm2, ustrezni upor dolžine dolžine enote pa 1,25 Ω/m in {12}}. Zato je dovoljena dolžina kompenzacijske žice le 12 m in 30 m. Če med zasnovo ni previdno, lahko ta dolžina zlahka preseže in povzroči napake merjenja.
5. Nadomestilne žice za termoelemente R in S Scale
Termoelementi, znani tudi kot platinasti rodijevi platini, imajo dve kalibracijski oznaki, R in S, ki predstavljata platino rodij 13 platine in platino rodij 1 0 platinum termoelekti. Prva se na Kitajskem manj pogosto uporablja, vendar je njen termoelektrični potencial relativno visok (pri 16 {{1 0}}} 0 stopinj, termoelektrični potencial kalibracijskih termoelektiv R in S je 18,849MV in 16,777 mv). Pri nizki temperaturi 100 stopinj sta v osnovi enaka (termoelektrični potencial kalibracijskih znamk R in S 0,647 mV oziroma 0,646 mV), pri 200 stopinjah pa je majhna razlika (termoelektrični potencial kalibracijskih znamk R in S 1,467 mV in 1,441mV). Zato so kompenzacijske žice za kalibracijske oznake R in S trenutno univerzalne na domačem trgu. Če se kompenzacijska žica z oznako S oddelka, ki je običajno kupljena na trgu, uporablja za termoelement z oznako R divizije, ne bo napake pod 100 stopinj. Tudi če je najvišja temperatura toplotno odporne kompenzacijske žice 200 stopinj, ko je vroča končna temperatura termoelementa 600 stopinj, 1000 stopinj in 1300 stopinj, je povzročila napaka le 2,5 stopinj, 2,2 stopinj in 2,0 stopinj.
To lahko obravnavamo kot poseben primer v oddelku 1.
V pogosto uporabljenih termoelementi so žice kompenzacije R in S pravilne, vendar je z vidika uporabe temperature napaka zelo majhna v območju 0-60 stopnje, medtem ko je napaka med 100-150 relativno velika. Kadar je zahteva po merilni napaki visoka, je treba temperaturo referenčnega konca hraniti pod 100 stopinj.
6. Primerjava med vrstami kompenzacije in kompenzacijskimi žicami
Nadomestitvene žice za oznako K delitve vključujejo kompenzacijsko žico iz kompenzacije in kompenzacijsko žico KX. Za praktično izbiro se lahko uporabi naslednja tabela primerjave uspešnosti 2.
7. Dvojna platinasta rodijeva termoelemente ne potrebujejo kompenzacijskih žic
Kot smo že omenili, je treba uporabiti kompenzacijske žice za kompenzacijo temperature na referenčnem koncu termoelementa. Vendar pa je med pogosto uporabljenimi termoelementi dvojnimi platinasti rodij (platinum rodij 30- platinum rodium 6) termoelemen z delitvijo Številka B izjema, saj nima namenske kompenzacijske žice. Z drugimi besedami, v praktičnih aplikacijah na splošno ni treba uporabljati kompenzacijskih žic.
Dvojna platinasta rodijeva termolete se običajno uporabljajo za merjenje temperature v območju 13 0 0}} 16 {{1 0}} 0} (Platinum Rhodium Platinum Thermocouples se običajno uporabljajo za 13 {22 {22}. Termoelektrični potencial v nizkotemperaturnem območju je presenetljivo nizek, na primer le 0,033mV pri 100 stopinjah in 0,178mV pri 200 stopinjah. V primerjavi s povprečnim termoelektričnim potencialom 0,700mV na 100 stopinj v celotnem območju merjenja temperature (0 do 1800 stopinj) je razlika pomembna, tako da je tudi brez kompenzacije povzročila napaka zelo majhna. Na primer, kadar je temperatura vročega konca 1300 stopinj in 1600 stopinj, na primer, ko je referenčna končna temperatura t 1=100 stopinja, je nastala napaka ± 3,0 stopinj, in kadar je T 1=120 stopinja, je povzročila napaka ± 5,0 stopinj, ki zadostita zahteva ± 5 stopinj za uporabo običajnih kompenzacijskih žic. Vendar je treba opozoriti, da lahko, ko t 1=200 stopnja povzroči napako ± 16,3 stopinj. Zato je za dvojno platinsko rodijevo termoelemente, čeprav se kompenzacijske žice običajno ne uporabljajo, omejujoči pogoj, da referenčna terminalna temperatura T1 manjša ali enaka 120 stopinj, sicer bo povzročila pomembne napake.
V občasnih termoelementih imajo nikelj kobaltni nikelj aluminijasti termoelementi skoraj nič termoelektričnega potenciala pod 200 stopinj in ne potrebujejo kompenzacijskih žic, medtem ko imajo nikeljni nikeljni bakreni termoelementi zanemarljive termoelektrične potenciale pod 50 stopinj in ne potrebujejo kompenzacijskih žičnih žičnih žičnih živil znotraj temperaturnega območja.







