Hva er årsakene til svikt i termoelementet
Legg igjen en beskjed
La oss se på feilfaktorene til termoelementer: termoelementer er vanlige temperatursensorer som ofte opplever funksjonsfeil og feil under bruk på grunn av forskjellige interferensfaktorer. Det er 5 poeng:
1. Tilkoblingsutgave: Uventet termoelementkryss forårsaket av mange målefeil. Husk, ethvert kryss som kan føre til skjæringspunktet mellom to forskjellige metaller. Hvis du trenger å øke lengden på termoelementets ledninger, må du bruke riktig type termoelementforlengelsesledning (for eksempel K-type termoelement K-type). Bruk hvilken som helst annen type ledning for å introdusere krysset mellom et termoelement. Riktig termoelementmateriale må gjøres, og riktig polaritet må observeres når du bruker en kontakt.
2. Blyremotstand: For å minimere termisk shunt og forbedre responstiden, er termoelementer laget av tynne metallledninger (i tilfelle av platinatype er også kostnadene en vurdering). Dette kan føre til at termoelementer som har høy motstand, noe som kan gjøre dem følsomme for støy, og kan også føre til feil på grunn av inngangsimpedansen til måleinstrumentet. En typisk termoelement utsatt i krysset mellom en 32awg -ledning (0. 25mm diameter) vil ha en motstand på omtrent 15 ohm per meter. PICOTC -082 m ω inngangsimpedans resulterer i en 12 meter feil på mindre enn 0. 01% for denne kabelen. Hvis det er nødvendig med en tynn ledning eller lang kabeltermoelement, er det verdt å holde termoelementets bly kort og deretter bruke en termoelementforlengelsestyr (som er mye tykkere og har derfor lavere motstand) for å løpe mellom termoelementet og måleinstrumentet. Det er alltid et godt forebyggende tiltak å måle motstanden til termoelementet ditt før bruk. Den vanlige årsaken er diffusjonen av atmosfæriske partikler til metaller ved ekstreme driftstemperaturer. En annen årsak er diffusjon av urenheter og kjemikalier i isolasjonen av termoelementledninger. Hvis du opererer ved høye temperaturer, må du sjekke spesifikasjonene til sondeisolasjonslaget.
3. Støy: Utgangen fra termoelementet er et lite signal, så det er lett å generere elektrisk støy. De fleste måleinstrumenter avviser eventuelle støysignaler fra vanlig modus fra de samme to ledningene, slik at støyen kan vri sammen gjennom kabelen for å sikre at de to ledningene plukker opp det samme støysignalet med minimal interferens. Hvis du jobber i et veldig støyende miljø (for eksempel nær store motorer), er det verdt å vurdere å bruke skjermede skjøteledninger. Hvis du mistenker støypickup, må du slå av alle mistenkelige enheter først og se om avlesningene endres.
4. Vanlig modusspenning: Selv om termoelementsignalet er veldig lite, er det ofte en større inngang fra spenningsmålingsinstrumentet. Disse spenningene kan føre til at induktansen tar seg opp (et problem når du tester temperaturen på motorviklinger og transformatorer), eller i krysset mellom "jording". Et typisk eksempel er måling av temperatur i krysset mellom et "jordet" varmtvannsrør og et uisolert termoelement. Hvis det er noen dårlige jordingstilkoblinger mellom flere volt, kan det være rørledninger og geodetiske instrumenter til stede. Disse signalene er i normal modus (med de samme termoelementets ledninger), så de vil ikke forårsake problemer for de fleste instrumenter og ikke vil være for store. Forebyggende tiltak ved bruk av samme kabelstøyoversikt kan redusere vanlig modusspenning eller ved å bruke isolerte termoelementer.
5. Termisk shunt: Alle termoelementer har en viss kvalitet. Kvaliteten på oppvarming og mengden energi som kreves kan påvirke forsøket på å måle temperaturen. Tenk på eksemplet på måling av flytende temperatur i et testrør: det er to potensielle problemer. Det er varmeenergien som vil gå til termoelementets ledning og spredes ut i atmosfæren, og dermed redusere temperaturen på væsken rundt ledningen. Et lignende problem kan oppstå hvis det ikke er helt nedsenket i væsken, på grunn av det kalde miljøet i lufttemperaturens termoelement på ledningen, kan varmeledning føre til at krysset mellom termoelementet har forskjellige temperaturer med selve væsken. Å bruke tynnere trådtermoelementer kan være nyttig, da det kan forårsake en bratt temperaturgradient langs termoelementets ledning ved grensesnittet mellom væsken og den omkringliggende luften. Hvis du bruker en termoelement med tynne ledninger, er det nødvendig å vurdere å betale for blymotstanden. Bruken av tynne ledninger for å koble termoelementer til tykkere termoelementforlengelseskabler gir ofte en god kompromissløsning.







