Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er de vanlige misforståelsene om temperaturkompensasjon for varmeløpstermoelementreferansekryss?

Ledningsvalg, ledningsdrift og systemtilpasning er de tre hovedtemaene for vanlige misoppfatninger med referansekrysstemperaturkompensasjon for varme løpertermoelementer. En fast temperaturmålingsavvik på 5–15 grader kan skyldes direkte fra disse troene. Følgende er spesifikke myter og passende atferd:

 

1. Misforståelse av ledningsvalg: Bruk av vanlig kobbertråd i stedet for kompenserende ledning.

Feil praksis: Vanlig kobbertråd brukes direkte i stedet for den spesielle kompensasjonsledningen for å forlenge kaldkrysset for å kutte kostnader.

Hovedspørsmålet er at de termoelektriske egenskapene til vanlig kobbertråd er inkompatible med termoelementet og ikke kan opprettholde termoelektrisk potensialutgang fra termoelementet. Dette fører til et fast temperaturmåleavvik på 5 ~ 15 grader, noe som ikke oppfyller kravene til nøyaktighet for målingen av varme løpere.

Riktig praksis: Den kompenserende ledningen og termoelementmodellen må samsvare nøyaktig; Termoelementer av K-type bør matches med kompenserende ledninger av K-type, og termoelementer av J-type med kompenserende ledninger av J-type. Det er forbudt å erstatte.

 

2. Misforståelse om hvordan kabling fungerer: Snu kompensasjonsledningens positive og negative terminaler.

Å koble til ledninger tilfeldig uten å verifisere polariteten er en feil teknikk.

Den grunnleggende årsaken til problemet er at reversering av de positive og negative terminalene resulterer i et omvendt termoelektrisk potensial, som fører til at den målte temperaturavlesningen er 8–15 grader lavere enn den virkelige temperaturen. Denne divergensen er løst og utfordrende å feilsøke.

Riktig metode: Etter kabling må termoelementet og kompensasjonsledningens positive og negative merker samsvare før terminalene festes.

 

3. Feil tro på løsningen: Temperaturen kan kompenseres fullt ut ved å kompensere ledninger.

Unøyaktig strategi: Tenker på at ytterligere temperaturkorreksjon for kalde kryss ikke er nødvendig når kompenserende ledninger brukes.

Den grunnleggende kilden til problemet er fordi kompenserende ledninger bare er i stand til å forlenge det kalde krysset fra høy-temperatursonen til den temperaturstabile-kontrollterminalen; de er ikke i stand til å kompensere for variasjoner forårsaket av omgivelsestemperaturen ved det kalde krysset som avviker fra 0 grader. En unøyaktighet på flere grader vil fortsatt oppstå hvis de brukes alene.

Riktig metode: For å eliminere avvik i kaldt kryss fullstendig, må kompenserende ledninger brukes sammen med temperaturregulatorens automatiske brojustering (eller sekundær beregningskorreksjon).

 

4. Misoppfatning angående scenariomatching: Bruker den samme kompensasjonsløsningen konsekvent uten å ta hensyn til konteksten.

Feil metode: Bare grunnleggende kompenserende ledninger med brokompensasjon brukes for presisjon høy-temperatursprøytestøping, uten sekundær korreksjon.

Det grunnleggende problemet er at brokompensasjonens effektive rekkevidde er begrenset mellom 0 og 40 grader. Omgivelsestemperaturen ved temperaturkontrollterminalen overgår lett dette området i sprøytestøpingsscenarier med høy-temperatur, og presisjonsproduksjon har enda høyere nøyaktighetskrav, og derfor er unøyaktigheten til den grunnleggende løsningen utilstrekkelig.

Riktig metode: For normal sprøytestøping er basisløsningen tilstrekkelig; for presisjons-/høytemperatursprøytestøping er det imidlertid nødvendig med en ekstra PT100 kald-endetemperatursensor og sekundær programvarekorrigering for å minimere feil.

 

5. Installasjonsfeil: Den kalde enden blir liggende i den varme løperens ledningsseksjon med høy-temperatur

Feil metode: For å spare tid, blir den kalde enden liggende i ledningsområdet nær varmeløperens varmebatteri uten å bli forlenget.

Kjernen i problemet er at temperaturen i ledningsområdet kan stige til 60–100 grader mens den varme løperen er i drift, noe som er betydelig høyere enn brokompensasjonsgrensen. Temperaturavlesningen vil kontinuerlig vandre på grunn av store temperaturvariasjoner i den kalde enden, med variasjoner mer enn 5 grader.

Riktig metode: For å garantere at den kalde enden er innenfor et konstant omgivelsestemperaturområde, må den kalde enden forlenges via en kompenserende ledning til temperaturregulatorens ledningsforbindelse.

 

6. Vedlikeholdsmyte: Forsømmer å sjekke kompensasjonsstatus etter utskifting av termoelement

Feil praksis: Uten å bekrefte typen og polariteten til kompensasjonsledningen, startes produksjonen umiddelbart når termoelementet er byttet ut.

Viktig problem: Det er mulig at det nylig erstattede termoelementet er av en annen type, eller at ledninger lett kan endre polariteten. Batchfeil og uvanlige temperaturavlesninger vil følge direkte av å ikke bekrefte dette.

Riktig praksis: Typen og polariteten til kompensasjonsledningen må bekreftes etter utskifting av termoelement og omkobling. Når maskinen er startet, hold øye med temperaturvariasjoner og start først opp vanlig utgang når stabiliteten er bekreftet.

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like