Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er metodene for å håndtere måling av termisk motstandstemperatur og anti-interferens?

Endre signal jording -metoden

Målesignalet for termisk motstandstemperatur er vanligvis kablet ved hjelp av et tre ledningssystem, ved bruk av KYVRP4 × 1,5 skjermede kabler for å føre til CCF -reléskap i PC -rommet til DCS -nettstedstasjonen. Kabelen er skjermet og jordet inne i reléskapet. Løsningen er å koble B og B til den termiske motstanden PT100 til kabelskjoldet ved terminalen til reléskapet, og introdusere interferenssignalet i bakken. Denne metoden kan eliminere interferenssignalet og gjenopprette den normale temperaturvisningen til datamaskinen.

Endre signaloverføringsmetoden

Det er mulig å installere en PT100-termistortemperaturomformer på stedet eller på stedet stasjon PC-rom for å konvertere PT100-motstandssignalet til et standard DC 4-20 MA-signal og endre datamaskinens inngangssignalkanal deretter. Denne metoden kan også eliminere interferens generert under signaloverføring og gjenopprette temperaturen som vises på datamaskinen til normal. Fordi DC 4-20 MA-signalet har sterk anti-interferensevne, kan installasjonsstedet til temperaturkonverteren bestemmes i henhold til den faktiske situasjonen på stedet. Å velge innendørs installasjon har imidlertid ulempen med å øke investeringene og kreve strømforsyning fra omformeren.


1. Isolasjonslov

Isolasjonsmetoden er å installere termistoren på en suspendert måte, slik at termistoren ikke kommer i kontakt med de ildfaste mursteinene på ovnveggen. Isolasjon brukes også til å isolere termistoren fra støtten. Denne metoden kan effektivt forhindre lekkasjeforstyrrelser med høy temperatur.

2. Skjermingsmetode

Skjermingsmetoden er å beskytte den kompenserende ledningen til termistoren ved å trå den inne i et jernrør eller annet metallskjermingsmateriale. Dette kan forhindre elektromagnetisk interferens og interferens fra elektriske felt med høy spenning. Når du bruker denne metoden, skal jernrørene og skjermingsmaterialene være godt jordet, og kompensasjonsledningene skal vrides sammen.

3. Grounding Method

Denne metoden innebærer jording av målekretsen og introdusere interferens i bakken for å sikre instrumentets måle nøyaktighet. Det er to former for denne metoden: * * som jordes referanseterminalen til termistoren, og den andre jordes måleterminalen til termistoren.

Når du bruker referanseterminal jording -metoden, er den ene enden av utgangsterminalen til termistoren (eller kompenserende ledningen) jordet gjennom en tilstrekkelig stor kondensator (jo større kondensator, jo bedre hvis forholdene tillater). Målingsterminal jordingmetoden er å malte måleterminalen for termisk motstand, noe som betyr at en metalltråd blir ført ut fra måleterminalen til termisk motstand og jordet. Denne metoden har en god forebyggende effekt på lekkasjeforstyrrelser med høy temperatur. Når du velger metalltråd, skal den være høy temperaturbestandig og ufarlig for termistorelektroden.

Vi bør være forberedt på å forhindre interferens når du bruker termiske motstander. Bare på denne måten kan vi gjøre målingen av vår termiske motstand mer nøyaktig, og dermed gjøre arbeidet vårt mer praktisk og effektivt.

Anvendelse av anti-interferens

For det første, unngå sterke magnetfelt

For det andre, kompensere ledningene med skjerming

For det tredje bør strømkabler og signallinjer føres separat for å opprettholde en avstand

Årsakene til forstyrrelser i systemet

For å oppnå overvåking og kontroll i industrielle produksjonsprosesser, er det påkrevd forskjellige automatiseringsinstrumenter, kontrollsystemer og aktuatorer. Signaloverføringen mellom dem inkluderer små signaler som spenner fra svake til millivolt og mikroamperer, samt store signaler av titalls volt, til og med tusenvis av volt og hundrevis av ampere; Det er både lavfrekvente DC-signaler og høyfrekvente pulssignaler, og det er ofte funnet at signaloverføringen mellom instrumenter og utstyr forstyrrer hverandre, noe som forårsaker ustabilitet og til og med feiloperasjon av systemet. I tillegg til ytelsesgrunnene til hvert instrument og utstyr, for eksempel anti -elektromagnetisk interferens, er en annen veldig viktig faktor som forårsaker denne situasjonen potensiell forskjell mellom signalreferansepunktene mellom instrumentet og utstyret, som danner en "jordingssløyfe" og forårsaker forvrengning under signaloverføring. For å sikre den stabile og pålitelige driften av systemet, må spørsmålet om "jordingssløyfe" tas opp i signalbehandlingsprosessen til systemet.

Metoden for å løse "jordingssløyfe"

I henhold til teoretisk og praktisk analyse er det tre løsninger:

Den første løsningen er å bruke signalisolasjonsmetoder i hver prosessløyfe for å koble fra prosessløkken uten å påvirke normal overføring av prosesignaler, og dermed løse jordingssløyfesproblemet fullstendig.

Den andre løsningen: Alt utstyr på stedet er ikke jordet, slik at alle prosessløyfer bare har ett jordingspunkt og ikke kan danne en sløyfe. Denne metoden kan virke enkel, men det er ofte vanskelig å implementere i praktiske anvendelser fordi noe utstyr krever jording for å sikre måle nøyaktighet eller menneskelig sikkerhet, og noe utstyr kan danne nye jordingspunkter på grunn av langsiktig korrosjon og slitasje eller klimaeffekter.

Det tredje alternativet er å gjøre potensialet til de to jordingspunktene det samme, men på grunn av påvirkning av geologiske forhold og klimaendringer på motstanden til grunnpunktene, kan ikke dette alternativet oppnås fullstendig i praksis.info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like