Какви са методите за работа с измерване на температурата на термично съпротивление и проблеми с анти-интерференцията?
Остави съобщение
Променете метода на заземяване на сигнала
Сигналът за измерване на температурата на термично съпротивление обикновено се оказва, като се използва три телена система, използвайки екранирани кабели KYVRP4 × 1.5, за да доведе до шкафа на релето CCF в стаята на PC на станцията на DCS. Кабелът е екраниран и заземен вътре в релето. Решението е да се свърже В и В на термичния резистор PT100 към кабелния щит на терминала на релето и да въведете сигнала за смущения в земята. Този метод може да премахне сигнала за смущения и да възстанови нормалния температурен дисплей на компютъра.
Променете метода на предаване на сигнала
Възможно е да инсталирате PT100 Thermistor Temperater Converter в PC Room на място на място или на място, за да преобразувате сигнала PT100 резистор в стандартен DC 4-20 MA сигнал и съответно да промените компютърния входен сигнал. Този метод може също да елиминира интерференцията, генерирани по време на предаването на сигнала, и да възстанови температурата, показана на компютъра до нормално. Тъй като DC 4-20 MA сигналът има силна способност за борба с интерференцията, местоположението на инсталацията на температурния преобразувател може да бъде определено според действителната ситуация на място. Изборът на инсталация на закрито обаче има недостатък от увеличаването на инвестициите в оборудване и изисква захранването на конвертора.
1. Закон за изолация
Методът на изолация е да инсталирате термистора по окачен начин, така че термисторът да не влиза в контакт с огнеупорните тухли на стената на пещта. Изолацията също се използва за изолиране на термистора от опората. Този метод може ефективно да предотврати намесата на изтичане с висока температура.
2. Метод на екраниране
Методът на екраниране е да се защити компенсиращата жица на термистора, като го нанизвате вътре в желязна тръба или друг метален екраниращ материал. Това може да предотврати електромагнитните смущения и смущения от електрически полета с високо напрежение. Когато използвате този метод, железните тръби и екраниращите материали трябва да бъдат добре заземени, а компенсиращите проводници трябва да бъдат усукани заедно.
3. Метод на заземяване
Този метод включва заземяване на измервателната верига и въвеждане на смущения в земята, за да се гарантира точността на измерване на инструмента. Има две форми на този метод: * * Заземяване на референтния терминал на термистора, а вторият заземява измервателния терминал на термистора.
Когато използвате метода на заземяване на референтния терминал, единият край на изходния терминал на термистора (или компенсиращ проводник) се заземява чрез достатъчно голям кондензатор (колкото по -голям е кондензаторът, толкова по -добре е, ако условията позволяват). Методът на заземяване на измервателния терминал е да се заземява измервателния терминал на топлинното съпротивление, което означава, че металната жица се води от измервателния терминал на топлинното съпротивление и заземява. Този метод има добър превантивен ефект върху намесата на високотемпературна изтичане. При избора на метална жица трябва да бъде устойчив на висока температура и безобиден спрямо термисторния електрод.
Трябва да сме готови да предотвратим смущения при използване на термични резистори. Само по този начин можем да направим измерването на нашето термично съпротивление по -точно, като по този начин прави работата ни по -удобна и ефективна.
Прилагане на антиинтерференция
Първо, избягвайте силни магнитни полета
Второ, компенсирайте проводниците с екраниране
Трето, захранващите кабели и сигналните линии трябва да се насочват отделно, за да се поддържа разстояние
Причини за намеса в системата
За постигане на мониторинг и контрол в процесите на индустриално производство са необходими различни инструменти за автоматизация, системи за управление и задвижващи механизми. Предаването на сигнала между тях включва малки сигнали, вариращи от слаби до миливолтове и микроампери, както и големи сигнали от десетки волта, дори хиляди волта и стотици ампери; Има както нискочестотни постоянни сигнали, така и високочестотни импулсни сигнали и често се установява, че предаването на сигнала между инструменти и оборудване се пречи на един друг, причинявайки нестабилност и дори неправилно операция на системата. В допълнение към причините за производителност на всеки инструмент и оборудване, като анти електромагнитни смущения, друг много важен фактор, който причинява тази ситуация, е потенциалната разлика между референтните точки на сигнала между инструмента и оборудването, което образува „заземяващ контур“ и причинява изкривяване по време на предаването на сигнала. Следователно, за да се гарантира стабилната и надеждна работа на системата, въпросът за "заземяващ цикъл" трябва да бъде разгледан в процеса на обработка на сигнала на системата.
Методът за решаване на "заземяващия цикъл"
Според теоретичния и практически анализ има три решения:
Първото решение е да се използват методи за изолация на сигнала във всеки процесен цикъл, за да се изключи процесорният контур, без да се влияе на нормалното предаване на процесорните сигнали, като по този начин напълно решаване на проблема с заземяващия контур.
Второто решение: Цялото оборудване на място не е заземено, така че всички процесни контури да имат само една точка за заземяване и не могат да образуват цикъл. Този метод може да изглежда прост, но често е трудно да се приложи в практически приложения, тъй като някои оборудване изисква заземяване, за да се гарантира точността на измерване или безопасността на човека, а някои оборудване могат да образуват нови точки за заземяване поради дългосрочна корозия и износване или климатични ефекти.
Третият вариант е да се направи потенциалът на двете точки за заземяване една и съща, но поради влиянието на геоложките условия и изменението на климата върху съпротивата на заземяващите точки, тази опция не може да бъде напълно постигната на практика.







