Какви са причините за повреда на термодвойката
Остави съобщение
Нека разгледаме факторите на неизправности на термодвойките: термодвойките са общи сензори за температура, които често изпитват неизправности и грешки по време на употреба поради различни фактори на смущения. Има 5 точки:
1. Проблем с връзката: Неочакван кръстовище на термодвойката, причинен от много грешки в измерването. Моля, не забравяйте, че всяка пресечна точка, която може да доведе до пресечната точка на два различни метала. Ако трябва да увеличите дължината на проводниците на термодвойката си, трябва да използвате правилния тип проводник за удължаване на термодвойката (като K-тип K-Type K-Type). Използвайте всеки друг тип проводник, за да въведете кръстовището на термодвойка. Трябва да се направи правилният материал за термодвойка и трябва да се наблюдава правилната полярност при използване на който и да е конектор.
2. Устойчивост на олово: За да се сведе до минимум термичния шунт и да се подобри времето за реакция, термодвойките са направени от тънки метални проводници (в случай на платинен тип, цената също е съображение). Това може да доведе до термодвойки, които имат високо съпротивление, което може да ги направи чувствителни към шума, а също така може да доведе до грешки поради входния импеданс на измервателния инструмент. Типичната термодвойка, изложена на кръстовището на проводник 32awg (0. Диаметър 25 мм), ще има съпротивление приблизително 15 ома на метър. Входният импеданс на PICOTC -082 m Ω води до 12 метра грешка по -малка от 0. 01% за този кабел. Ако е необходима тънка жица или дълъг термодвойка на кабела, си струва да поддържате оловото на термодвойката къса и след това да се използва проводник за удължаване на термодвойката (който е много по -дебел и следователно има по -ниско съпротивление), за да се движи между термодвойката и измервателния инструмент. Винаги е добра превантивна мярка за измерване на съпротивлението на вашата термодвойка преди употреба. Обичайната причина е дифузията на атмосферните частици в метали при екстремни работни температури. Друга причина е дифузията на примесите и химикалите в изолацията на термодвойните проводници. Ако работите при високи температури, проверете спецификациите на изолационния слой на сондата.
3. Шум: Изходът от термодвойката е малък сигнал, така че е лесно да се генерира електрически шум. Повечето измервателни инструменти отхвърлят всички общ сигнали за шум от едни и същи два проводника, така че шумът да може да бъде усукан заедно през кабела, за да се гарантира, че двата проводника взимат един и същ сигнал за шум с минимална намеса. Ако работите в много шумна среда (например близо до големи двигатели), струва си да се обмисли да използвате екранирани удължителни кабели. Ако подозирате, че пикапът на шум първо изключете всички подозрителни устройства и вижте дали показанията се променят.
4. Напрежение на общ режим: Въпреки че сигналът на термодвойката е много малък, често има по -голям вход от инструмента за измерване на напрежението. Тези напрежения могат да доведат до набиране на индуктивността (проблем при тестване на температурата на намотките на двигателя и трансформаторите) или на кръстовището на „заземяване“. Типичен пример е измерването на температурата на кръстовището на "заземена" тръба с гореща вода и неизолирана термодвойка. Ако има лоши заземяващи връзки между няколко волта, може да има налични тръбопроводи и геодезически инструменти. Тези сигнали са в нормален режим (със същите проводници на термодвойката), така че няма да създават проблеми за повечето инструменти и няма да бъдат твърде големи. Превантивните мерки, използващи един и същ преглед на шума на кабела, могат да намалят напрежението на общ режим или чрез използване на изолирани термодвойки.
5. Термичен шунт: Всички термодвойки имат определено качество. Качеството на отоплението и количеството на необходимата енергия могат да повлияят на опита ви за измерване на температурата. Помислете за примера за измерване на температурата на течността в епруветка: Има два потенциални проблема. Именно топлинната енергия ще отиде до термодвойката и ще се разсее в атмосферата, като по този начин ще намали температурата на течността около жицата. Подобен проблем може да възникне, ако не е напълно потопен в течността, поради студената среда на термодвойката на температурата на въздуха върху жицата, топлинната проводимост може да доведе до кръстовището на термодвойката да има различни температури със самата течност. Използването на по -тънки телени термодвойки може да бъде полезно, тъй като може да причини стръмен температурен градиент по протежение на термодвойката тел в интерфейса между течността и околния въздух. Ако използвате термодвойка с тънки проводници, е необходимо да се обмисли да плащате за съпротивлението на оловото. Използването на тънки проводници за свързване на термодвойки към по -дебели проводници за удължаване на термодвойката често осигурява добро компромисно решение.







