Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mitkä ovat termoelementin vian syyt

Katsotaanpa termoelementtien vikakertoimia: Termoelementit ovat yleisiä lämpötila -antureita, joilla on usein toimintahäiriöitä ja virheitä käytön aikana erilaisten häiriötekijöiden takia. On 5 pistettä:

1. Yhteysongelma: odottamaton termoelementin liitäntä, joka johtuu monista mittausvirheistä. Muista, että kaikki risteykset, jotka voivat johtaa kahden eri metallin leikkauspisteeseen. Jos joudut nostamaan termoelementtilankojen pituutta, sinun on käytettävä oikeaa tyyppiä termoelementtilaajajohtoa (kuten K-tyyppinen termoelementti K-tyyppi). Käytä minkä tahansa muun tyyppistä johtoa termoelementin risteyksen lisäämiseen. Oikea termoelementin materiaali on tehtävä, ja oikea napaisuus on havaittavissa käytettäessä mitään liitintä.

2. Lyijyvastus: Lämpötilan minimoimiseksi ja vasteajan parantamiseksi termoelementit on valmistettu ohuista metallijohdoista (platinatyypin tapauksessa kustannukset ovat myös huomio). Tämä voi johtaa siihen, että lämpöparilla on suuri vastus, mikä voi tehdä niistä herkkiä melulle ja voi myös johtaa virheisiin, jotka johtuvat mittauslaitteen tuloimpedanssista. Tyypillisen termoelementin 32AWG -johtimen risteyksessä (0. 25 mm halkaisija) on tyypillinen termoelementti, vastus on noin 15 ohmia metriä kohti. PICOTC -082 M ω Tuloimpedanssi johtaa 12 metrin virheeseen, joka on vähemmän kuin 0. 01% tälle kaapelille. Jos tarvitaan ohut lanka tai pitkä kaapelin termoelementti, on syytä pitää termoelementin lyijy lyhyenä ja sitten termoelementin jatkelangan käyttäminen (joka on paljon paksumpi ja siksi sillä on alhaisempi vastus) lämpöpöydän ja mittauslaitteen välillä. Aina on hyvä ennaltaehkäisevä toimenpide, jolla mitataan termoelementtiesi vastus ennen käyttöä. Tavallinen syy on ilmakehän hiukkasten diffuusio metalleihin äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Toinen syy on epäpuhtauksien ja kemikaalien leviäminen termoelementtilankojen eristämiseen. Jos käytät korkeissa lämpötiloissa, tarkista koettimen eristyskerroksen eritelmät.

3. Kohina: Termoelementin lähtö on pieni signaali, joten sähkökohinaa on helppo tuottaa. Useimmat mittausvälineet hylkäävät kaikki yhteisen moodin kohinasignaalit samoista kahdesta johdosta, jotta melu voidaan kiertää yhteen kaapelin läpi varmistaakseen, että kaksi johtoa poimii saman kohinasignaalin minimaalisilla häiriöillä. Jos työskentelee erittäin meluisassa ympäristössä (kuten lähellä suuria moottoreita), on syytä harkita suojattujen jatkojohtojen käyttöä. Jos epäilet melun noutoa, sammuta kaikki epäilyttävät laitteet ensin ja katso, muuttuvatko lukemat.

4. Yhteisen tilan jännite: Vaikka lämpöpohjainen signaali on hyvin pieni, jännitteen mittauslaitteesta on usein suurempi tulo. Nämä jännitteet voivat aiheuttaa induktanssin poimimisen (ongelma testattaessa moottorin käämitysten ja muuntajien lämpötilaa) tai "maadoituksen" risteyksessä. Tyypillinen esimerkki on lämpötilan mittaus "maadoitetun" kuumavesiputken ja eristämättömän termoelementin risteyksessä. Jos useiden volttien välillä on huonoja maadoitusyhteyksiä, siellä voi olla putkistoja ja geodeettisia instrumentteja. Nämä signaalit ovat normaalitilassa (samoilla termoelementtilankoilla), joten ne eivät aiheuta ongelmia useimmille instrumenteille eivätkä ole liian suuria. Ennaltaehkäisevät mitat käyttämällä samaa kaapelin kohinan yleiskatsausta voivat vähentää yhteisen moodin jännitettä tai käyttämällä eristettyjä lämpöparia.

5. Lämpöhuone: Kaikilla lämpöparilla on tietty laatu. Lämmityksen laatu ja vaaditun energian määrä voivat vaikuttaa yritykseen mitata lämpötilaa. Tarkastellaan esimerkkiä nesteen lämpötilan mittauksesta koeputkessa: potentiaalisia ongelmia on kaksi. Lämpöenergia menee lämpötilajohtoon ja hajoaa ilmakehään vähentäen siten nesteen lämpötilaa langan ympärillä. Samanlainen ongelma voi tapahtua, jos sitä ei ole täysin upotettu nesteeseen, johtuen ilman lämpötilan lämpöpohjan kylmän ympäristön vuoksi lämmönjohtavuus voi aiheuttaa termoelementin risteyksen, jolla on erilaiset lämpötilat itse nesteen kanssa. Ohennempien langan termoelementtien käyttäminen voi olla hyödyllistä, koska se voi aiheuttaa jyrkän lämpötilagradientin termoelementtilangaa pitkin nesteen ja ympäröivän ilman välisessä rajapinnassa. Jos käytetään termoelementtiä ohuilla johdolla, on harkittava lyijyvastuksen maksamista. Ohujen johtojen käyttö termoelementtien kytkemiseen paksumpien termoelementtilahjojen yhdistämiseen tarjoaa usein hyvän kompromissiliuoksen.01

Lähetä kysely

Saatat myös pitää