Hva skal bemerkes i anvendelsen av termoelement kompensasjonsledninger?
Legg igjen en beskjed
Når vi bruker kompenserende ledninger med K -divisjonsmerker og termoelementer med N -divisjonsmerker, vil det forårsake overkompensasjon og vise en høyere temperatur; Tvert imot, å bruke en kompenserende ledning med N -divisjonsmerker og et termoelement med K -divisjonsmerker, vil resultere i underkompensasjon og lavere visningstemperatur.
2. Bestemmelse av kompensasjonstråddivisjonsnummer og polaritet
Noen ganger kan det bedømmes ut fra material-, isolasjonslaget og skjedefargen på kompensasjonsledningen som er oppført i dataene, men på grunn av forskjeller i forskriften i nye og gamle innenlandske standarder og IEC -standarder, er det ofte vanskelig å bestemme divisjonsnummeret og polariteten til kompensasjonsledningen ved å bruke denne metoden.
Den pålitelige og ofte brukte metoden er testmetoden, som innebærer å strippe isolasjonslaget fra begge ender av kompensasjonsledningen, vri de to ledningene sammen for å lage den varme enden av termoelementet og plassere dem i kokende vann. Den andre enden av de to ledningene er koblet til et DC -potensiometer (skal ikke kobles til en bevegelig spole direkte lesing MV -meter, ettersom den nåværende avlesningen er lav under måling). Det målte termoelektriske potensialet sammenlignes med tabell 1, og det som er nær det er skala -merket av kompensasjonsledningen. Polariteten til kompensasjonsledningen kan bestemmes basert på de positive og negative polene i potensiometeret. På grunn av det faktum at referansetemperaturen til termoelementet sammensatt av kompenserende ledninger under testing ikke nødvendigvis kan være 0 grad, for eksempel 2 0 grad, er den målte termoelektriske potensialet lavere enn den termoelektriske potensielle verdien ved referanseenden til 0 grad. Hvis du tar en kompensasjonsledning med et ukjent divisjonsnummer som et eksempel, hvis referansetemperaturen er omtrent 2 0 grad og den målte verdien er innenfor området 3,928 ± 0,150 mv, kan det bestemmes at delen nummeret på denne kompensasjonsledningen er K. 3,928 er forskjellen i termoelektrisk potensialet som er mulig for K -skalk. kompenserende ledning.
3. Plassering av kompensasjonspunkter for å kompensere instrumentpanel
Vi vet at kompenserende ledninger bare utvider referanseenden av termoelementet for å flytte posisjonen til referanseenden. Den utvidede referanseendemperaturen skal være konstant eller utstyrt med en enhet som automatisk kompenserer for referanseendemperaturen, ellers kan målefeil fremdeles oppstå på grunn av endringer i temperaturen på den nye referanseenden.
For eksempel, når du kabler inne i dashbordet, er temperaturen ved koblingsterminalene til ofte brukte panelmonterte skjermer og opptakere høyere enn den ved dashbordets ledningsterminaler på grunn av oppvarming forårsaket av strøm på. Når kompensasjonsledningen til termoelementet blir introdusert i instrumentpanelet, hvis det er koblet til ledningsterminalen til instrumentpanelet, og ledningsterminalen til instrumentpanelet er koblet til ledningsterminalen til instrumentpanelet med kobbertråd, vil temperaturforskjellen nevnt ovenfor føre til målefeil. Så kompensasjonsledningen er direkte koblet til instrumentpanelets ledningsterminal ved å krysse ledningsterminalen til instrumentpanelet.
4. kompensere for ledningens linjemotstand
For tidlige bevegelige spoleinstrumenter utstyrt med termoelementer, er det to krav til linjemotstand: 5 Ω og 15 Ω. Når installasjonsstedet til termoelementet er langt borte fra den bevegelige spiralmåleren, eller når du bruker kompenserende ledninger som inneholder kobbernikkelmaterialer som divisjonsmerker k, n, e, j, t, etc., er linjemotstanden relativt høy. Når du velger, bør oppmerksomhet rettes mot å velge kompenserende ledninger med større tverrsnitt. For eksempel, når du bruker et dynamisk spoleinstrument med en ekstern 15 Ω linjemotstand E -skala, er kompensasjonstrådseksjonen som brukes 1. 0 mm2 og 2,5 mm2, og den tilsvarende enhetslengelinjemotstanden er henholdsvis 1,25 ω/m og 0. 5 ω/m, henholdsvis. Derfor er den tillatte lengden på kompensasjonsledningen bare 12 m og 30 m. Hvis ikke forsiktig under design, kan denne lengden lett overstige og forårsake målefeil.
5. Kompensasjonsledninger for R- og S -skala -termoelementer
Termoelementer, også kjent som Platinum Rhodium Platinum, har to kalibreringsmerker, R og S, som representerer henholdsvis Platinum Rhodium 13 Platinum og Platinum Rhodium 1 0 Platinum termoelement. Førstnevnte er mindre ofte brukt i Kina, men det termoelektriske potensialet er relativt høyt (ved 16 {{1 0}} 0 grad, det termoelektriske potensialet til henholdsvis R- og S -kalibreringstermoplaster er henholdsvis 18,849 mv og 16,777 mV). Ved en lav temperatur på 100 grader er de to i utgangspunktet de samme (det termoelektriske potensialet til R- og S -kalibreringsmerker er henholdsvis 0,647 mV og 0,646 mV), og det er en liten forskjell ved 200 grader (det termoelektriske potensialet for R- og S -kalibreringsmerker er henholdsvis 1.467 MV og 1.441MV). Derfor er kompensasjonsledningene for R- og S -kalibreringsmerker for tiden universelle i det innenlandske markedet. Hvis kompensasjonsledningen med S -divisjonsmerket som ofte er kjøpt i markedet, brukes til termoelementet med R -divisjonsmerket, vil det ikke være noen feil under 100 grader. Selv om den maksimale temperaturen på den varmebestandige kompensasjonstråden er 200 grader, når termoelementets varme endetemperatur er 600 grader, 1000 grader og 1300 grader, er feilen forårsaket bare 2,5 grader, 2,2 grader og 2,0 grader.
Dette kan betraktes som en spesiell sak i avsnitt 1.
I ofte brukte termoelementer er R- og S skala kompensasjonsledninger riktig, men fra perspektivet på temperaturbruksområdet er feilen veldig liten innenfor området 0-60 grad, mens feilen er relativt stor mellom 100-150 grad. Når kravet til målefeil er høyt, må temperaturen på referanseenden holdes under 100 grader.
6. Sammenligning mellom kompensasjonstype og utvidelsestype kompensasjonsledninger
Kompensasjonsledningene for K -divisjonsmerket inkluderer kompensasjonstype KC kompensasjonsledning og utvidelsestypen KX kompensasjonsledning. Følgende ytelses sammenligningstabell 2 kan brukes som referanse for praktisk valg.
7. Double Platinum rhodium termoelementer krever ikke kompensasjonsledninger
Som nevnt tidligere, er det nødvendig å bruke kompensasjonsledninger for å kompensere for temperaturen ved referanseenden av termoelementet. Imidlertid, blant ofte brukte termoelementer, er det doble platina -rhodium (Platinum rhodium 30- Platinum rhodium 6) termoelement med divisjonsnummer B et unntak, da det ikke har en dedikert kompensasjonsledning. Med andre ord, i praktiske applikasjoner er det generelt ikke nødvendig å bruke kompensasjonsledninger.
Dobbelt platina rhodium termoelementer brukes ofte til temperaturmåling i området 13 0 0 ~ 16 {{1 0}}} 0 grad (platinum rhodium platinum thermocoUples er vanligvis brukt for temperaturer mindre temperaturer mindre temperaturer. Det termoelektriske potensialet i lavtemperaturområdet er overraskende lavt, for eksempel bare 0,033 mV ved 100 grader og 0,178 mV ved 200 grader. Sammenlignet med det gjennomsnittlige termoelektriske potensialet på 0,700 mV per 100 grader i hele temperaturmålingsområdet (0 ~ 1800 grader), er forskjellen betydelig, så selv uten kompensasjon er feilen forårsaket veldig liten. For eksempel, når den varme endetemperaturen er 1300 grader og 1600 grader, for eksempel når referanseendemperaturen t 1=100 grad, er feilen forårsaket ± 3,0 grad, og når t 1=120 grad er feilen forårsaket ± 5,0 grader, begge oppfyller kravet til ± 5 grad for ordinær kompensasjon. Det er imidlertid verdt å merke seg at når t 1=200 grad kan føre til en feil på ± 16,3 grad. For dobbelt platina rhodium termoelementer, selv om kompensasjonsledninger vanligvis ikke brukes, er den begrensende tilstanden at referanseterminalen T1 mindre enn eller lik 120 grader, ellers vil det forårsake betydelige feil.
I uvanlige termoelementer har nikkel kobolt nikkel aluminiums termoelementer nesten null termoelektrisk potensial under 200 grader og ikke krever kompensasjonsledninger, mens nikkeljern nikkelkobber termoelementer har ubetydelig termoelektrisk potensial under 50 grader og ikke krever kompensasjonsledninger innenfor dette temperaturen.







