Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mitkä ovat lämmönkestävyyden mittauksen ja häiriöiden vastaisten ongelmien käsittelemismenetelmät?

Muuta signaalin maadoitusmenetelmää

Lämpövastuslämpötilan mittaussignaali johdotetaan yleensä käyttämällä kolmen johdinjärjestelmää käyttämällä KYVRP4 × 1,5 -suojattuja kaapeleita CCF -relekaapin johtamiseksi DCS -paikan aseman PC -huoneessa. Kaapeli on suojattu ja maadoitettu relekaapin sisälle. Liuos on kytkeä lämpövastuksen PT100 B ja B kaapelisuojaan relekaapin nauhassa ja tuoda häiriösignaali maahan. Tämä menetelmä voi poistaa häiriösignaalin ja palauttaa tietokoneen normaalin lämpötilanäytön.

Muuta signaalin lähetysmenetelmää

PT100-termistorilämpötilan muunnin on mahdollista asentaa paikan päällä olevaan tai paikan päällä olevaan aseman PC-huoneeseen PT100-vastussignaalin muuntamiseksi tavanomaiseksi DC 4-20 MA-signaaliksi ja muuttamaan tietokoneen tulosignaalikanavaa vastaavasti. Tämä menetelmä voi myös eliminoida signaalin lähetyksen aikana syntyneet häiriöt ja palauttaa tietokoneessa näkyvä lämpötila normaaliksi. Koska DC 4-20 MA-signaalilla on vahva häiriöiden vastainen kyky, lämpötilamuuntimen asennuspaikka voidaan määrittää paikan päällä olevan todellisen tilanteen mukaan. Sisätilojen asennuksen valitsemisella on kuitenkin haitta kasvattaa laiteinvestointeja ja vaatii muuntimen virtalähdettä.


1. eristyslaki

Eristysmenetelmä on asentaa termistori ripustetulla tavalla, jotta termistori ei ole kosketuksissa uunin seinämän tulenkestävien tiilien kanssa. Eristystä käytetään myös termistorin eristämiseen tuesta. Tämä menetelmä voi tehokkaasti estää korkean lämpötilan vuotohäiriöitä.

2. Suojausmenetelmä

Suojausmenetelmä on suojata termistorin kompensoiva lanka kiertämällä sitä rautaputken tai muun metallin suojausmateriaalin sisään. Tämä voi estää sähköjännitekentät sähkömagneettiset häiriöt ja häiriöt korkeajännitteisiltä sähkökentiltä. Tätä menetelmää käytettäessä rautaputkien ja suojausmateriaalien tulisi olla hyvin maadoitettuja, ja kompensoivat johdot tulisi kiertää toisiinsa.

3. Maadoitusmenetelmä

Tämä menetelmä käsittää mittauspiirin pohjaamisen ja häiriöiden aiheuttamisen maahan instrumentin mittaustarkkuuden varmistamiseksi. Tämän menetelmän kahta muotoa on kaksi: * * Termistorin vertailulaitteen maadoittaminen, ja toinen maadoittaa termistorin mittausterminaali.

Kun käytetään vertailulaitteen maadoitusmenetelmää, termistorin (tai kompensoiva johdin) lähtöliittimen toinen pää maadoitetaan riittävän suuren kondensaattorin läpi (mitä suurempi kondensaattori, sitä parempi, jos olosuhteet sallivat). Mittausliittimen maadoitusmenetelmä on maadoitus lämpövastuksen mittausliittymä, mikä tarkoittaa, että metallilanka johdetaan lämpövastuksen mittausliittimestä ja maadoitettuna. Tällä menetelmällä on hyvä ennaltaehkäisevä vaikutus korkean lämpötilan vuotohäiriöihin. Kun valitset metallilangan, sen tulisi olla korkean lämpötilankestävä ja vaaraton termistorielektrodille.

Meidän tulisi olla valmis estämään häiriöitä lämpövastuksia käytettäessä. Vain tällä tavalla voimme tehdä lämpövastuksemme mittaamisesta tarkemman, mikä tekee työstämme helpomman ja tehokkaamman.

Häiriöiden vastainen

Ensinnäkin, vältä vahvoja magneettikenttiä

Toiseksi kompensoi johdot suojaan

Kolmanneksi, tehokaapelit ja signaalilinjat on ohjattava erikseen etäisyyden ylläpitämiseksi

Syyt puuttumiseen järjestelmään

Työtuotantoprosessien seurannan ja hallinnan saavuttamiseksi vaaditaan erilaisia ​​automaatioinstrumentteja, ohjausjärjestelmiä ja toimilaitteita. Niiden välinen signaalin lähetys sisältää pienet signaalit heikoista millivolteihin ja mikroampereihin, samoin kuin suuret kymmenien voltin signaalit, jopa tuhannet voltit ja sadat ampeerit; Siellä on sekä matalataajuisia tasavirta-signaaleja että korkeataajuisia pulssisignaaleja, ja usein havaitaan, että instrumenttien ja laitteiden välinen signaalin lähetys häiritsee toisiaan, aiheuttaen epävakauden ja jopa järjestelmän väärän käyttöjärjestelmän. Kunkin instrumentin ja laitteiden, kuten sähkömagneettisten häiriöiden, suorituskyvyn syiden lisäksi toinen erittäin tärkeä tekijä, joka aiheuttaa tämän tilanteen, on potentiaaliero instrumentin ja laitteiden välisten signaaliviitepisteiden välillä, joka muodostaa "maadoitussilmukan" ja aiheuttaa vääristymiä signaalin siirron aikana. Siksi järjestelmän vakaan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi "maadoitussilmukan" kysymys on käsiteltävä järjestelmän signaalinkäsittelyprosessissa.

Menetelmä "maadoitussilmukan" ratkaisemiseksi

Teoreettisen ja käytännön analyysin mukaan ratkaisuja on kolme:

Ensimmäinen ratkaisu on käyttää signaalin eristysmenetelmiä kussakin prosessisilmukassa prosessisilmukan irrottamiseksi vaikuttamatta prosessisignaalien normaaliin siirtoon, ratkaisten siten maadoitussilmukan ongelman kokonaan.

Toinen ratkaisu: Kaikki paikan päällä olevat laitteet eivät ole maadoitettuja, joten kaikilla prosessisilmukoilla on vain yksi maadoituspiste, eivätkä ne voi muodostaa silmukkaa. Tämä menetelmä voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sitä on usein vaikea toteuttaa käytännön sovelluksissa, koska jotkut laitteet vaativat maadoituksen mittauksen tarkkuuden tai inhimillisen turvallisuuden varmistamiseksi, ja jotkut laitteet voivat muodostaa uusia maadoituspisteitä pitkäaikaisen korroosion ja kulumisen tai ilmastovaikutusten vuoksi.

Kolmas vaihtoehto on tehdä kahden maadoituspisteen potentiaalista, mutta geologisten olosuhteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maadoituspisteiden vastustuskykyyn ei voida saavuttaa käytännössä kokonaan.info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää