Mitä tulisi merkitä termoelementtien kompensointijohtojen levittämisessä?
Jätä viesti
Kun käytämme kompensoivia johtoja, joissa on K -divisioonan merkkejä ja lämpöparia N -divisioonamerkeillä, se aiheuttaa ylikuormituksen ja näyttää korkeamman lämpötilan; Päinvastoin, kompensoivan langan käyttäminen N -divisioonan merkinnöillä ja termoelementin K -divisioonan merkinnöillä johtaa aliarviointiin ja alemman näytön lämpötilaan.
2. Kompensaatiolangan jakautumisen määrittäminen ja napaisuus
Joskus se voidaan arvioida tietoissa luetetun kompensoivan johtimen materiaalin, eristyskerroksen ja vaipan värin perusteella, mutta uusien ja vanhojen kotimaan standardien ja IEC -standardien määräysten eroista on usein vaikea määrittää tarkasti kompensoivan johdon jakautumisnumero ja napaisuus tällä menetelmällä.
Luotettava ja yleisesti käytetty menetelmä on testausmenetelmä, johon sisältyy eristyskerroksen poistaminen kompensointirangan molemmista päistä, kiertämällä kaksi johtoa toisiinsa termoelementin kuuman pään valmistamiseksi ja niiden asettaminen kiehuvaan veteen. Kahden johdon toinen pää on kytketty tasavirtapotentiometriin (ei pidä kytkeä liikkuvaan kela -suoran lukemisen MV -mittariin, koska nykyinen lukeminen on alhainen mittauksen aikana). Mitattua termoelektristä potentiaalia verrataan taulukkoon 1, ja sitä lähellä olevaan on kompensointijohdon asteikko. Kompensaatiolangan napaisuus voidaan määrittää potentiometrin positiivisten ja negatiivisten napojen perusteella. Johtuen siitä, että kompensoivista johdoista koostuvan termoelementin vertailulämpötila testauksen aikana ei välttämättä ole 0 astetta, esimerkiksi 2 0 aste, mitattu termoelektrinen potentiaali on alhaisempi kuin termoelektrisen potentiaalin arvon 0 asteen viitepäässä. Esimerkkinä kompensointijohdon ottaminen tuntemattomalla jakolukulla, jos vertailulämpötila on noin 2 0 astetta ja mitattu arvo on alueella 3,928 ± 0,150 mV, voidaan määrittää, että tämän kompensointirangan jakautumisnumero on K. 3.928 on ero lämpöelektrisen potentiaalin K -asteikon ja 20.150: n ja 0,150: n välillä. lanka.
3. kompensoivan johtimen kojetaulun liitäntäpisteiden sijainti
Tiedämme, että kompensoivat johtimet laajentavat vain termoelementin vertailupäätä vertailukeskuksen sijainnin siirtämiseksi. Laajennetun viitepään lämpötilan tulisi olla vakio tai varustettu laitteella, joka kompensoi automaattisesti vertailupäät, muuten mittausvirheet voivat silti tapahtua uuden vertailupäät lämpötilan muutoksista.
Esimerkiksi kojelaudan sisällä johdotettaessa lämpötila yleisesti käytettyjen paneelien asennettavien näyttöjen ja tallentimien johdotusliittimissä on korkeampi kuin kojelaudan johdotusliittimissä, jotka johtuvat lämmityksestä, joka johtuu virran aiheuttamasta. Kun termoelementin kompensointijohto otetaan käyttöön kojetaulussa, jos se on kytketty kojetaulun johdotusliittimeen ja kojetuspaneelin johdotusliittimet on kytketty kojetuspaneelin kytkentäpäätteeseen kuparilangalla, yllä mainittu lämpötilaero aiheuttaa mittausvirheitä. Joten kompensointijohto on kytketty suoraan kojetaulun johdotusliittimeen ylittämällä kojetaulun johdotusliittimen yli.
4. Kompensoi johdon linjavastus
Lämpömuotoilla varustetut varhaiset liikkuvat kelainstrumentit linjavastuksen vaatimukset: 5 Ω ja 15 Ω. Kun termoelementin asennuspaikka on kaukana liikkuvasta kelamittarista tai käytettäessä kompensoivia johtoja, jotka sisältävät kuparin nikkelimateriaaleja, kuten divisioonamerkkejä K, N, E, J, T jne., Linjankestävyys on suhteellisen korkea. Kun valitaan, on kiinnitettävä huomiota korvausjohtojen valitsemiseen suuremmilla poikkileikkauksilla. Esimerkiksi, kun käytetään dynaamista kelainstrumenttia, jolla on ulkoinen 15 Ω linjavastus E -asteikko, käytetty kompensointirangan osa on 1. 0 mm2 ja 2,5 mm2 ja vastaava yksikön pituuslinjan vastus on vastaavasti 1,25 ω/m ja 0. 5 ω/m. Siksi kompensointijohdon sallittu pituus on vain 12 m ja 30 m. Jos et ole varovainen suunnittelun aikana, tämä pituus voi helposti ylittää ja aiheuttaa mittausvirheitä.
5. R- ja S -mittakaavan lämpöparit
Lämpöparilla, jotka tunnetaan myös nimellä Platinum Rhodium Platinum, on kaksi kalibrointimerkkiä, R ja S, jotka edustavat Platinum Rhodium 13 Platinum ja Platinum Rhodium 1 0 platina -lämpöparia. Entistä käytetään harvemmin Kiinassa, mutta sen lämpöelektrinen potentiaali on suhteellisen korkea (16 {{1 0}} 0 astetta, R- ja S -kalibroinnin lämpöparien termoelektrinen potentiaali on vastaavasti 18,849MV ja 16,777 MV). Matalassa 100 asteessa nämä kaksi ovat periaatteessa samat (R- ja S -kalibrointimerkkien termoelektriset potentiaalit ovat vastaavasti 0,647 mV ja 0,646 mV), ja vastaavasti on pieni ero 200 asteessa (vastaavasti R- ja S- ja S -kalibrointimerkkien termoelektriset potentiaalit). Siksi R- ja S -kalibrointimerkkien korvausjohdot ovat tällä hetkellä yleisiä kotimarkkinoilla. Jos markkinoilla yleisesti ostettuja S -divisioonalla sijaitsevaa kompensointijohtoa käytetään lämpötila -divisioonalla, jolla ei ole virheitä, yli 100 astetta ei ole. Vaikka lämmönkestävän kompensointijohdon maksimilämpötila on 200 astetta, kun termoelementin kuuma päälämpö
Tätä voidaan pitää erityistapauksena luvussa 1.
Yleisesti käytetyissä lämpöparissa R- ja S -asteikon kompensointijohdot ovat oikeat, mutta lämpötilan käyttöalueen näkökulmasta virhe on hyvin pieni 0-60 asteen alueella, kun taas virhe on suhteellisen suuri 100-150 asteen välillä. Kun mittausvirhevaatimus on korkea, referenssipäät on pidettävä alle 100 asteen.
6. Kompensaatiotyypin ja laajennustyyppisten kompensointijohtojen vertailu
K -divisioonalla olevat kompensointijohdot sisältävät kompensointityypin KC -kompensointirangan ja laajennustyypin KX -kompensointirangan. Seuraavaa suorituskykyvertailua Taulukkoa 2 voidaan käyttää referenssinä käytännön valintaan.
7. Kaksinkertainen platina -rodium -lämpöparit eivät vaadi kompensointijohtoja
Kuten aiemmin mainittiin, on välttämätöntä käyttää kompensointijohtoja lämpötilan kompensoimiseksi termoelementin vertailupäässä. Yleisesti käytettyjen lämpöparien joukossa kaksoisplatina -rodium (platina rodium 30- platina rodium 6) termoelementti jako -numero B on poikkeus, koska siinä ei ole erillistä kompensointijohtoa. Toisin sanoen käytännön sovelluksissa ei yleensä ole välttämätöntä käyttää kompensointijohtoja.
Double Platinum Rhodium -lämpöparit käytetään yleisesti lämpötilan mittaamiseen alueella 13 0 0 ~ 16 {{1 0}} 0 tutkinto (Platinum Rhodium Platinum ThermoCopares käytetään yleensä lämpötiloihin. Lämpösähköpotentiaali matalan lämpötilan alueella on yllättävän alhainen, kuten vain 0,033MV 100 asteessa ja 0,178MV 200 asteessa. Verrattuna keskimääräiseen termoelektriseen potentiaaliin, joka on 0,700 mV / 100 astetta koko lämpötilan mittausalueella (0 ~ 1800 astetta), ero on merkittävä, joten jopa ilman kompensointia aiheutunut virhe on hyvin pieni. Esimerkiksi, kun kuuman päätylämpötila on 1300 astetta ja 1600 astetta, kuten kun viitepään lämpötila t 1=100 aste, aiheutunut virhe on ± 3,0 astetta ja kun t 1=120 aste, aiheutunut virhe on ± 5,0 astetta, jotka molemmat täyttävät ± 5 asteen vaatimuksen tavallisen kompensoinnin johdoista. On kuitenkin syytä huomata, että kun t 1=200 aste, se voi aiheuttaa virheen ± 16,3 astetta. Siksi kaksoisplatina -rodium -lämpöparilla, vaikka kompensointijohtoja ei yleensä käytetä, rajoittava olosuhde on, että vertailulaitteen lämpötila T1 pienempi tai yhtä suuri kuin 120 astetta, muuten se aiheuttaa merkittäviä virheitä.
Epävarmoissa lämpöparissa nikkeli koboltti -nikkeli -alumiinilämpöparilla on melkein nolla termoelektrinen potentiaali, joka on alle 200 astetta, ja ne eivät vaadi kompensointijohtoja, kun taas nikkeli raudan nikkeli -kupari -termoelementtien lämpöpotentiaali on vähäinen alle 50 astetta, eivätkä ne vaadi kompensointijohtoja tällä lämpötila -alueella.







