Što treba napomenuti u primjeni žica za kompenzaciju termoelementa?
Ostavite poruku
Kada koristimo kompenzaciju žica s oznakama K divizije i termoparovima s N divizijskim oznakama, to će uzrokovati prekomjernu kompenzaciju i prikazati višu temperaturu; Suprotno tome, upotreba kompenzacijske žice s oznakama N podjele i termoelementacije s K divizijskim oznakama rezultirat će podkompenzacijom i nižom temperaturom prikaza.
2. Određivanje broja i polariteta od kompenzacijske žice
Ponekad se može prosuditi na temelju materijala, izolacijskog sloja i boje omotača od kompenzacijske žice navedene u podacima, ali zbog razlika u propisima novih i starih domaćih standarda i IEC standarda, često je teško točno odrediti broj podjele i polaritet kompanirajuće žice pomoću ove metode.
Pouzdana i najčešće korištena metoda je metoda ispitivanja, koja uključuje uklanjanje izolacijskog sloja s oba kraja odštetne žice, uvijajući dvije žice zajedno kako bi napravili vrući kraj termoelementa i stavljajući ih u kipuću vodu. Drugi kraj dviju žica povezan je s istosmjernim potenciometrom (ne bi trebao biti povezan s MV mjeračem za izravno očitanje zavojnice, jer je trenutni očitanje nisko tijekom mjerenja). Izmjereni termoelektrični potencijal uspoređuje se s tablicom 1, a onaj koji je blizu nje je oznaka ljestvice od kompenzacijske žice. Polarnost žice kompenzacije može se odrediti na temelju pozitivnih i negativnih stupova potenciometra. Zbog činjenice da referentna temperatura termoelementa sastavljenog od kompenzacijskih žica tijekom ispitivanja ne mora nužno biti 0 stupanj, na primjer, 2 0 stupanj, izmjereni termoelektrični potencijal je niži od vrijednosti termoelektrične potencijalne vrijednosti na referentnom kraju stupnja. Uzimajući primjeru od kompenzacijske žice s nepoznatim brojem podjele, ako je referentna temperatura oko 2 {0 stupanj, a izmjerena vrijednost je u rasponu od 3,928 ± 0,150MV, može se utvrditi da je podjeli ove kompenzacijske žice K. 3.928, diferencijacija, a ORGHTERCIC AMS. ANDERTRIC IME TERMERTY TRMERCOUPLE Kompenzacija žice.
3. Položaj kompenzacijske točke povezivanja ploče s instrumentima žičanih instrumenata
Znamo da kompenzacija žica samo proširuje referentni kraj termoelementa za pomicanje položaja referentnog kraja. Proširena referentna krajnja temperatura trebala bi biti konstantna ili opremljena uređajem koji automatski nadoknađuje referentnu krajnju temperaturu, u protivnom se mogu pojaviti pogreške mjerenja zbog promjena temperature novog referentnog kraja.
Na primjer, prilikom ožičenja unutar nadzorne ploče, temperatura na ožičenim terminalima najčešće korištenih zaslona i diskografskih ploča veća je od one na terminalima za ožičenje nadzorne ploče zbog grijanja uzrokovanog napajanjem. Kada se kompenzacijska žica termoelementa uvede na instrumentnu ploču, ako je spojena na terminal ožičenja instrumentne ploče, a terminal ožičenja instrumentalne ploče spojen je na terminal ožičenja na ploči instrumenta s bakrenom žicom, temperaturna razlika navedena će uzrokovati mjerne pogreške u mjerenju. Dakle, žica za kompenzaciju izravno je spojena na terminal ožičenja ploče instrumenta prelazeći preko terminala ožičenja na instrumentnoj ploči.
4. nadoknadite linijski otpor žice
Za instrumente za zavojnice u ranom pokretu opremljenim termoparovima, postoje dva zahtjeva za otpor linije: 5 Ω i 15 Ω. Kad je mjesto instalacije termoelementa daleko od pokretnog mjerača zavojnice ili kada se koristi kompenzacijskim žicama koje sadrže bakrene materijale nikla kao što su oznake podjele K, N, E, J, T, itd., Otpor linije je relativno visok. Prilikom odabira treba obratiti pažnju na odabir kompenzacije žica s većim presjecima. Na primjer, kada se koristi dinamički instrument zavojnice s vanjskim rezistencijama E linije od 15 Ω, korišteni presjek od kompenzacijske žice je 1. 0 mm2 i 2,5 mm2, a odgovarajući otpor duljine jedinice je 1,25 ω/m i {0. 5 ω/m, respekta. Stoga je dopuštena duljina kompenzacijske žice samo 12 m i 30 m. Ako tijekom dizajna nije pažljivo, ova duljina može lako prelaziti i uzrokovati pogreške u mjerenju.
5. Nadoknadne žice za termoelelere R i S Scale
Termoparovi, također poznati kao platinasto rodij platina, imaju dvije kalibracijske oznake, R i S, koji predstavljaju platinski rodij 13 Platinum i platinasto rodij 1 0 platinum termoparovi. Prvi se rjeđe koristi u Kini, ali njegov termoelektrični potencijal je relativno visok (pri 16 {{1 0}} 0 stupnjeva, termoelektrični potencijal kalibracijskog termoeromara je 18,849MV i 16,777 mV, respektivno). Na niskoj temperaturi od 100 stupnjeva, dva su u osnovi ista (termoelektrični potencijal kalibracijskih oznaka R i S iznosi 0,647 mV i 0,646 mV, respektivno), a postoji mala razlika pri 200 stupnjeva (termoelektrični potencijal kalibracije R i S je 1,467 mV i 1,441 mv). Stoga su kompenzacijske žice za kalibraciju R i S trenutno univerzalne na domaćem tržištu. Ako se za kompenzacijsku žicu sa S oznakom koja se obično kupi na tržištu koristi za termoelement s oznakom R Division, neće biti pogreške ispod 100 stupnjeva. Čak i ako je maksimalna temperatura žice kompenzacije otporne na toplinu 200 stupnjeva, kada je vruća temperatura termoelementa od 600 stupnjeva, 1000 stupnjeva i 1300 stupnjeva, uzrokovana pogreška iznosi samo 2,5 stupnja, 2,2 stupnja i 2,0 stupnjeva.
To se može smatrati posebnim slučajem u odjeljku 1.
U obično korištenim termopapama, žice kompenzacije R i S skale su točne, ali iz perspektive raspona korištenja temperature, pogreška je vrlo mala unutar raspona 0-60 stupnja, dok je pogreška relativno velika između 100-150 stupnja. Kad je potreba za pogreškom mjerenja visoka, temperatura referentnog kraja mora se držati ispod 100 stupnjeva.
6. Usporedba između vrste kompenzacije i žice kompenzacije tipa proširenja
Naknadne žice za oznaku K divizije uključuju kompenzacijsku vrstu KC kompenzacijske žice i kompenzacijsku žicu tipa KX. Sljedeća usporedba performansi tablica 2 može se koristiti kao referenca za praktični odabir.
7. Dvostruki platinasti rodij termoelerovi ne zahtijevaju kompenzacijske žice
Kao što je već spomenuto, potrebno je koristiti kompenzacijske žice za nadoknadu temperature na referentnom kraju termoelementa. Međutim, među najčešće korištenim termoparovima, dvostruki rodij platina (Platinum rodium 30- Platinum rodium 6) termoelej s brojem podjele B je iznimka jer nema namjensku kompenzacijsku žicu. Drugim riječima, u praktičnim primjenama općenito nije potrebno koristiti kompenzacijske žice.
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 ). Termoelektrični potencijal u rasponu niske temperature iznenađujuće je nizak, kao što je samo 0,033MV pri 100 stupnjeva i 0,178MV na 200 stupnjeva. U usporedbi s prosječnim termoelektričnim potencijalom od 0,700mV na 100 stupnjeva u rasponu mjerenja temperature (0 ~ 1800 stupnjeva), razlika je značajna, tako da je i bez naknade, uzrokovana pogreška vrlo mala. Na primjer, kada je vruća temperatura od 1300 stupnjeva i 1600 stupnjeva, primjerice kada je referentna krajnja temperatura t 1=100 stupnjeva, uzrokovana pogreška je ± 3,0 stupnjeva, a kada je t {1=120 stupanj, uzrokovana pogreška je ± 5,0 stupnjeva, a oba zadovoljavaju zahtjev od ± 5 stupnjeva za korištenje Orlary Companiry. Međutim, vrijedno je napomenuti da kada t {1=200 stupanj može uzrokovati pogrešku od ± 16,3 stupnja. Stoga, za dvostruke platine rodium termopale, iako se žice kompenzacije obično ne koriste, ograničavajuće je stanje da je referentna terminalna temperatura T1 manja ili jednaka 120 stupnjeva, u protivnom će uzrokovati značajne pogreške.
U neuobičajenim termoparovima, nikl od kobalta nikl aluminijski termoelerovi imaju gotovo nula termoelektričnog potencijala ispod 200 stupnjeva i ne zahtijevaju kompenzacijske žice, dok nikl od nikla nikla bakreni termoeleketi nikla imaju zanemariv termoelektrični potencijal ispod 50 stupnjeva i ne zahtijevaju kompenzacijske žice unutar raspona temperature.







