Какво трябва да се отбележи при прилагането на компенсационни проводници на термодвойката?
Остави съобщение
Когато използваме компенсиращи проводници с маркировки на K и термодвойки с N -маркировки, това ще доведе до свръхкомпенсация и ще покаже по -висока температура; Напротив, използването на компенсиращ проводник с маркировки N и термодвойка с K -марки за K, ще доведе до недостатъчно компенсация и по -ниска температура на дисплея.
2. Определяне на броя и полярността на компенсационния проводник
Понякога той може да се прецени въз основа на материала, изолационния слой и цвета на обвивката на компенсиращия проводник, изброен в данните, но поради разликите в регулациите на новите и старите вътрешни стандарти и стандартите на IEC, често е трудно да се определи точно броят на разделението и полярността на компенсиращия провод, използвайки този метод.
Надеждният и често използван метод е методът за тестване, който включва отстраняване на изолационния слой от двата края на компенсационния проводник, усуква двата проводника заедно, за да се направи горещият край на термодвойката и да ги поставя във вряща вода. Другият край на двата проводника е свързан към постоянен ток (не трябва да се свързва към движещ се намотка директно четене MV метър, тъй като текущото отчитане е ниско по време на измерване). Измереният термоелектрически потенциал се сравнява с таблица 1, а този, който е близо до него, е мащабната маркировка на компенсационния проводник. Полярността на компенсационния проводник може да се определи въз основа на положителните и отрицателните полюси на потенциометъра. Поради факта, че референтната температура на термодвойката, съставена от компенсиране на проводници по време на тестване, може да не е непременно 0 степен, например 2 0 градус, измереният термоелектрически потенциал е по -нисък от термоелектрическия потенциал на стойността в референтния край на 0} степен. 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 ordinary compensating тел.
3. Местоположение на компенсиране на проводни точки на панела за свързване на инструмента
Знаем, че компенсирането на проводниците само разширяват референтния край на термодвойката, за да преместят позицията на референтния край. Удължената референтна крайна температура трябва да бъде постоянна или оборудвана с устройство, което автоматично компенсира референтната крайна температура, в противен случай все още могат да възникнат грешки в измерването поради промени в температурата на новия референтен край.
Например, когато окабелявате вътре в таблото, температурата в терминалите за окабеляване на често използвани дисплеи, монтирани на панела и рекордери, е по -висока от тази на терминалите за окабеляване на таблото поради отопление, причинено от захранване. Когато компенсационният проводник на термодвойката се въведе в панела с инструменти, ако е свързан към кабелния терминал на инструменталния панел, а терминалът за окабеляване на инструменталния панел е свързан към кабелния терминал на инструменталния панел с меден проводник, разликата в температурата, спомената по -горе, ще доведе до грешки в измерването. Така че проводникът за компенсация е директно свързан към терминала за окабеляване на инструменталния панел, като се пресича над терминала за окабеляване на инструменталния панел.
4. Компенсирайте линията съпротивление на жицата
За ранни движещи се намотки инструменти, оборудвани с термодвойки, има две изисквания за устойчивост на линията: 5 Ω и 15 Ω. Когато местоположението на инсталацията на термодвойката е далеч от метъра за подвижна бобина или при използване на компенсиращи проводници, съдържащи медни никелови материали, като например разделящи марки K, N, E, J, T и т.н., съпротивлението на линията е сравнително високо. Когато избирате, трябва да се обърне внимание на избора на компенсиране на проводници с по-големи напречни сечения. Например, когато използвате динамичен намощен инструмент с външна скала на съпротивление на линията от 15 Ω, използваната секция на компенсационния проводник е 1. {0 mm2 и 2,5 mm2, а съответното съпротивление на дължината на единицата е съответно 1,25 Ω/m и {{12}. 5 ω/m, съответно. Следователно допустимата дължина на компенсационния проводник е само 12 m и 30 m. Ако не е внимателен по време на дизайна, тази дължина може лесно да надвиши и да причини грешки в измерването.
5. Компенсационни проводници за термодвойки R и S мащаб
Термодвойките, известни още като Platinum Rhodium platinum, имат две калибриращи марки, R и S, представляващи платина Rhodium 13 Platinum и Platinum Rhodium 1 0 платинови термодвойки, съответно. Първият се използва по -рядко в Китай, но неговият термоелектрически потенциал е сравнително висок (при 16 {{1 0}} 0 градус, термоелектрическият потенциал на калибриращите термодвойки R и S е 18.849MV и 16.777 mV, съответно). При ниска температура от 100 градуса, двете са основно еднакви (термоелектрическият потенциал на R и S калибриращите марки е съответно 0,647 mV и 0,646 mV), а има малка разлика при 200 градуса (термоелектрическия потенциал на R и S калибриращи марки са съответно 1,467 mV и 1,441mv). Следователно, проводниците за компенсация за R и S калибриращи марки в момента са универсални на вътрешния пазар. Ако проводникът за компенсация с дивизия S, често се купува на пазара, се използва за термодвойката с маркировка R Division, няма да има грешка под 100 градуса. Дори ако максималната температура на топлинната компенсационна проводник е 200 градуса, когато горещата крайна температура на термодвойката е 600 градуса, 1000 градуса и 1300 градуса, причинената грешка е само 2,5 градуса, 2,2 градуса и 2,0 градуса.
Това може да се разглежда като специален случай в раздел 1.
В често използваните термодвойки, компенсационните проводници R и S са правилни, но от гледна точка на диапазона на използване на температурата грешката е много малка в обхвата на 0-60 степен, докато грешката е сравнително голяма между 100-150 градус. Когато изискването за грешка в измерването е високо, температурата на референтния край трябва да се поддържа под 100 градуса.
6. Сравнение между вида на компенсацията и проводниците за компенсация на типа на удължаване
Проводниците за компенсация за марката на K Division включват компенсационния проводник на компенсацията KC и проводникът за компенсация на удължителния тип KX. Следното сравнение на ефективността Таблица 2 може да се използва като ориентир за практически подбор.
7. Двойни платинени родови термодвойки не изискват проводници за компенсация
Както бе споменато по -рано, е необходимо да се използват компенсационни проводници, за да се компенсира температурата в референтния край на термодвойката. Въпреки това, сред често използваните термодвойки, двойният платинен родий (платинен родий 30- платинен родий 6) термодвойка с разделение номер Б е изключение, тъй като няма специален компенсационен проводник. С други думи, в практически приложения обикновено не е необходимо да се използват компенсационни проводници.
Double platinum rhodium thermocouples are commonly used for temperature measurement in the range of 1300~16{{10}}0 degree (platinum rhodium platinum thermocouples are usually used for temperatures Less than or equal to 1300 degree ). Термоелектричният потенциал в нискотемпературния диапазон е изненадващо нисък, като само 0,033MV при 100 градуса и 0,178MV при 200 градуса. В сравнение със средния термоелектрически потенциал от 0,700mV на 100 градус в целия диапазон на измерване на температурата (0 ~ 1800 градуса), разликата е значителна, така че дори и без компенсация, причинената грешка е много малка. Например, когато температурата на горещия край е 1300 градуса и 1600 градуса, например когато референтната крайна температура t 1=100 градус, причинената грешка е ± 3,0 градуса и когато t 1=120 степен, причинената грешка е ± 5,0 градуса, като и двете отговарят на изискването за ± 5 градуса за използване на обикновени компенсиращи проводници. Въпреки това, заслужава да се отбележи, че когато t 1=200 степен, това може да причини грешка от ± 16,3 градуса. Следователно, за двойни платинови рододски термодвойки, въпреки че компенсационните проводници обикновено не се използват, ограничаващото условие е, че температурата на референтния терминал T1 е по -малка или равна на 120 градуса, в противен случай ще доведе до значителни грешки.
В необичайни термодвойки никеловият кобалт никел алуминиев термодвойки имат почти нулев термоелектрически потенциал под 200 градуса и не изискват проводници за компенсация, докато никеловият топлопроводни с никелови медни термодвойки имат незначителен термоелектрически потенциал под 50 градуса и не изискват компенсационни проводници в този температурен диапазон.







