Platinum Rhodium Thermoelementti Yleinen ongelmatieto Q & A -sarake
Jätä viesti
Platinum Rhodium -termoelementti on perinteinen lämpötilan mittauselementti, jolla on stabiili termoelektrinen suorituskyky ja voimakas hapettumiskestävyys, joka sopii jatkuvaan käyttöön hapettumisessa ja inertissä ilmakehissä. Pitkän aikavälin käyttölämpötila on 1600 astetta ja lyhytaikainen käyttölämpötila on 1800 astetta.
1, Kuinka tunnistaa viat, jotka aiheutuvat platina -rodium -termoelementtien tuloista?
1. Kytke johdot oikein instrumentin kytkentäkaavion mukaan. Jos instrumentin ylärivin digitaalinen näyttö näyttää negatiiviset arvot instrumentin jälkeen, se osoittaa, että instrumenttiin kytketty termoelementti "+" ja "-" on kytketty väärin. Vaihda vain uudelleen.
2. Kun instrumentti on käynnissä oikealla johdotuksella, kojetaulun digitaalisessa näytössä näkyvä lämpötila eroaa todellisesta mitatusta lämpötilasta 30 ~ 60oc. Vielä suuremmat erot osoittavat, että instrumentin asteikko on väärä verrattuna termoelementin asteikkoon. Vastaavan lämpötilan (OC) ja millivolt (MV) -arvojen mukaan asteikon merkinnät B, S, K, E jne. Samassa lämpötilassa (OC), tuloksena olevat millivolt (MV) -arvot ovat pieniä mittakaavamerkeille B, pienet mittakaavamerkinnöille S, suuret mittakaavan merkinnöille K ja suuret asteikon merkinnöille E. Tämän periaatteen perusteella voidaan tehdä.
3. Laitteen johdotuskaavion mukaisesti johdotuksen ja virrankäytön jälkeen instrumentti näyttää ensin instrumentin termoelementti -indeksinumeron, sitten instrumentin alueen ja sitten instrumentin alareunan digitaalinen putki näyttää asetetun lämpötilan ja instrumentin ylärivin digitaalinen putki näyttää mitatun lämpötilan. Jos kojetaulun digitaalinen näyttö näyttää "yli", "0000" tai "000" lämmityselementin lämpötilan sijasta, se osoittaa, että instrumentin syöttöosassa on vika ja seuraavat testit tulisi suorittaa:
a) Poista termoelementti instrumentin lämpöpöydän syöttöpäästä ja oikosuluta instrumentin lämpöpöydän tulopää millä tahansa johdolla. Kun virtalähde on päällä, jos kojetaulun digitaalinen näyttö näyttää noin huoneenlämpöisen arvon, se osoittaa, että termoelementin sisäinen johdotus on auki ja se tulisi korvata samantyyppisellä termoelementillä. Jos yllä oleva tilanne jatkuu, se osoittaa, että instrumentin syöttöpää vaurioitui kuljetuksen aikana ja se on vaihdettava.
b) Poista termoelementti yllä mainitusta viallisesta instrumentista ja korvaa se läheiseen instrumenttiin kytketyllä termoelementillä samalla kalibrointinumerolla, joka toimii normaalisti. Virheen instrumentin yläreunan digitaalinen näyttö osoittaa virtauksen jälkeen lämmityselementin lämpötilan, se osoittaa, että termoelementin sisäinen johdotus on auki. Vaihda se samantyyppisellä termoelementillä. Jos yllä oleva tilanne jatkuu, se osoittaa, että instrumentin syöttöpää vaurioitui kuljetuksen aikana ja se on vaihdettava.
c) Poista viallinen termoelementti instrumentista ja aseta se ohm (r) * 1 -alueelle monimittarin avulla. Mittaa termoelementin kaksi päätä kahdella monimittarilla. Jos yleismittarilla näkyvä vastusarvo on korkea, se osoittaa avoimen piirin termoelementin sisäisessä liitännässä. Vaihda se samantyyppisellä termoelementillä. Muutoin, jos vastusarvo on tietty, se osoittaa, että instrumentin syöttöliittimessä on ongelma ja instrumentti tulisi korvata.
2, Kuinka estää häiriöitä lämpötilan mittauksen aikana?
Kun käytetään vertailupäätepohjaisen maadoitusmenetelmää, Platinum Rhodium -termoelementin (tai kompensoiva johdin) lähtöliittimen toinen pää maadoitetaan riittävän suuren kondensaattorin läpi (mitä suurempi kondensaattori, sitä parempi jos olosuhteet sallivat). Mittauspään maadoitusmenetelmä on maadoitus lämpöpöydän mittauspää, mikä tarkoittaa, että metallilanka johdetaan termoelementin mittauspäästä ja maadoitettu. Tällä menetelmällä on hyvä ennaltaehkäisevä vaikutus korkean lämpötilan vuotohäiriöihin. Kun valitset metallijohtoja, korkean lämpötilan kestävät ja vaarattomat metallijohdot tulisi valita termoelementtielektrodeille.
Termoelementtien käytön aikana on aina monia tilanteita, jotka häiritsevät mittaustarkkuutta, mikä on erittäin hankala ongelma. Meidän on valmis estämään häiriöitä lämpöparia käytettäessä. Nykyisen teollisuustuotantotason paranemisen myötä lämpöparien käyttöaste on erittäin korkea, joten lämpöparien mittaustarkkuus on erittäin tärkeä asia kiinnittää huomiota!
3, Kuinka käsitellä häiriöitä, joita kohtaavat lämpöparien käytön aikana?
Suojausmenetelmä: Kierrä termoelementin kompensoiva lanka rautaputkeen tai muuhun metallisuojausmateriaaliin suojausta varten. Tämä voi estää sähkö- Tätä menetelmää käytettäessä rautaputkien ja suojausmateriaalien tulisi olla hyvin maadoitettuja, ja kompensoivat johdot tulisi kiertää toisiinsa.
Eristämismenetelmä: Termoelementti ripustetaan ja asennetaan siten, että se ei ole kosketuksessa uunin seinämän tulenkestävän tiilien kanssa. Eristystä käytetään myös termoelementin eristämiseen tuesta. Tämä menetelmä voi tehokkaasti estää korkean lämpötilan vuotohäiriöitä.
Maadoitusmenetelmä: Tämä menetelmä käsittää mittauspiirin maadoittamisen ja häiriöiden aiheuttamisen maahan instrumentin mittauksen tarkkuuden varmistamiseksi. Tällä menetelmällä on kahta muotoa: termoelementtien vertailupääte maadoitetaan ja toinen on termoelementin mittauspääte maadoitettu.
Eri lämpötilan mittaus- ja käyttöympäristöjen perusteella ennaltaehkäisyyn käytettyjen spesifisten menetelmien tarkoituksena on viime kädessä minimoida häiriöt ja saavuttaa tarkko lämpötilan mittaus. Siksi ehkäisyprosessissa on kiinnitettävä huomiota asiaankuuluvien häiriöiden käsittelemiseen.







