Huis - Kennis - Details

Wat moet worden opgemerkt bij de toepassing van thermokoppelcompensatiedraden?

Wanneer we compenserende draden gebruiken met K -divisiemarkeringen en thermokoppels met N -divisiemerken, zal dit overcompensatie veroorzaken en een hogere temperatuur vertonen; Integendeel, het gebruik van een compenserende draad met N -divisiemarkeringen en een thermokoppel met K -divisiemarkeringen zal resulteren in ondercompensatie en een lagere weergavetemperatuur.

2. Bepaling van het aantal compensatiedraad en polariteit

Soms kan het worden beoordeeld op basis van de materiaal-, isolatielaag en de kleur van de schede van de compenserende draad die in de gegevens wordt vermeld, maar vanwege verschillen in de voorschriften van nieuwe en oude binnenlandse normen en IEC -normen, is het vaak moeilijk om het divisienummer en de polariteit van de compenserende draad met behulp van deze methode nauwkeurig te bepalen.

De betrouwbare en veelgebruikte methode is de testmethode, waarbij de isolatielaag van beide uiteinden van de compensatiedraad wordt gestript, de twee draden aan elkaar draait om het hete uiteinde van het thermokoppel te maken en ze in kokend water te plaatsen. Het andere uiteinde van de twee draden is verbonden met een DC -potentiometer (mag niet worden aangesloten op een MV -meter met een bewegende spoel, omdat de huidige lezing laag is tijdens de meting). Het gemeten thermo -elektrische potentieel wordt vergeleken met tabel 1, en degene die er dichtbij staat, is de schaalmarkering van de compensatiedraad. De polariteit van de compensatiedraad kan worden bepaald op basis van de positieve en negatieve polen van de potentiometer. Vanwege het feit dat de referentietemperatuur van het thermokoppel dat bestaat uit compenserende draden tijdens het testen mogelijk niet noodzakelijkerwijs 0 graad is, bijvoorbeeld 2 {0 graad, is de gemeten thermo -elektrische potentiaal lager dan de thermo -elektrische potentiaalwaarde aan het referentie -uiteinde van {7}}}}}}}} graad. Het nemen van een compensatiedraad met een onbekend divisienummer als voorbeeld, als de referentietemperatuur ongeveer 2 0 graad is en de gemeten waarde binnen het bereik van 3,928 ± 0,150 mV ligt, kan worden bepaald dat het divisienummer van deze compensatiedraad het verschil is in thermo -elektrische potentiaal tussen kale thermocouple op 100 graden en 0,150 is het toegestane deviatie voor K -schaal gewone kale potent. Compenserende draad.

3. Locatie van het compenseren van de verbindingspunten van het draadinstrumentenpaneel

We weten dat compenserende draden alleen het referentie -uiteinde van het thermokoppel uitbreiden om de positie van het referentie -uiteinde te verplaatsen. De uitgebreide referentie -eindtemperatuur moet constant of uitgerust zijn met een apparaat dat automatisch de referentie -eindtemperatuur compenseert, anders kunnen meetfouten nog steeds optreden als gevolg van veranderingen in de temperatuur van het nieuwe referentie -uiteinde.

Bij het bedrading in het dashboard bijvoorbeeld is de temperatuur op de bedradingsterminals van veelgebruikte paneel gemonteerde displays en recorders hoger dan die bij de dashboardbedrading door verwarming veroorzaakt door stroom op. Wanneer de compensatiedraad van het thermokoppel in het instrumentenpaneel wordt geïntroduceerd, als deze is aangesloten op de bedradingsterminal van het instrumentenpaneel en de bedradingsterminal van het instrumentenpaneel is aangesloten op de bedradingsaansluiting van het instrumentenpaneel met koperdraad, zal het hierboven genoemde temperatuurverschil meetfouten veroorzaken. Dus de compensatiedraad is rechtstreeks aangesloten op de bedradingsterminal van het instrumentenpaneel door de bedradingsterminal van het instrumentenpaneel over te steken.

4. Compenseer de lijnweerstand van de draad

Voor vroege bewegende spoelinstrumenten uitgerust met thermokoppels zijn er twee vereisten voor lijnweerstand: 5 Ω en 15 Ω. Wanneer de installatielocatie van het thermokoppel ver weg is van de bewegende spoelmeter, of bij het gebruik van compenserende draden die koperen nikkelmaterialen bevatten zoals divisiemarkeringen K, N, E, J, T, enz., Is de lijnweerstand relatief hoog. Bij het selecteren moet aandacht worden besteed aan het kiezen van compenserende draden met grotere doorsneden. Bij het gebruik van een dynamisch spoelinstrument met een externe 15 Ω lijnweerstand e schaal, is de gebruikte compensatiedraadsectie bijvoorbeeld 1. 0 mm2 en 2,5 mm2 en de overeenkomstige weerstand van de eenheidslengte is respectievelijk 1,25 Ω/m en 0. 5 Ω/m. Daarom is de toegestane lengte van de compensatiedraad slechts 12 m en 30 m. Als het tijdens het ontwerp niet zorgvuldig is, kan deze lengte gemakkelijk overschrijden en meetfouten veroorzaken.

5. Compensatiedraden voor R- en S -schaal thermokoppels

Thermokoppels, ook bekend als platina rhodium platina, hebben respectievelijk twee kalibratiemerken, R en S, die platina rhodium 13 platina en platina rhodium 1 0 platinum thermokoppels vertegenwoordigen. De eerste wordt minder vaak gebruikt in China, maar het thermo -elektrische potentieel is relatief hoog (bij 16 {{1 0}} 0 graden, het thermo -elektrische potentieel van thermokoppels van R- en S kalibratie zijn respectievelijk 18,849 mV en 16,777 mV). Bij een lage temperatuur van 100 graden zijn de twee in principe hetzelfde (de thermo -elektrische potentiaal van R- en S -kalibratiemarkeringen zijn respectievelijk 0,647 mV en 0,646 mV), en er is een klein verschil bij 200 graden (het thermo -elektrische potentieel van R- en S -kalibratiemarkeringen zijn respectievelijk 1,467 mV en 1,441 mV). Daarom zijn de compensatiedraden voor R- en S -kalibratiemerken momenteel universeel op de binnenlandse markt. Als de compensatiedraad met S -divisie die gewoonlijk in de markt wordt gekocht, wordt gebruikt voor het thermokoppel met R -divisiemerk, is er geen fout onder de 100 graden. Zelfs als de maximale temperatuur van de warmtebestendige compensatiedraad 200 graden is, wanneer de hot-eindtemperatuur van het thermokoppel 600 graden, 1000 graden en 1300 graden is, is de veroorzaakte fout slechts 2,5 graden, 2,2 graden en 2,0 graden.

Dit kan worden beschouwd als een speciaal geval in sectie 1.

In veelgebruikte thermokoppels zijn de R- en S -schaalcompensatiedraden correct, maar vanuit het perspectief van het temperatuurgebruiksbereik is de fout erg klein binnen het bereik van 0-60 graad, terwijl de fout relatief groot is tussen 100-150 graad. Wanneer de vereiste van de meetfout hoog is, moet de temperatuur van het referentie -uiteinde onder de 100 graden worden gehouden.

6. Vergelijking tussen compensatietype en compensatietype verlengingstype

De compensatiedraden voor het k -divisiemarkering omvatten het compensatietype KC -compensatiedraad en het extensietype KX -compensatiedraad. De volgende prestatievergelijking Tabel 2 kan worden gebruikt als referentie voor praktische selectie.

7. Dubbele platina Rhodium -thermokoppels vereisen geen compensatiedraden

Zoals eerder vermeld, is het noodzakelijk om compensatiedraden te gebruiken om de temperatuur aan het referentie -uiteinde van het thermokoppel te compenseren. Onder veelgebruikte thermokoppels, is het dubbele platina rhodium (platina rhodium 30- platina rhodium 6) echter thermokoppel met divisienummer B een uitzondering omdat het geen speciale compensatiedraad heeft. Met andere woorden, in praktische toepassingen is het over het algemeen niet nodig om compensatiedraden te gebruiken.

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 ). Het thermo-elektrische potentieel in het bereik van lage temperatuur is verrassend laag, zoals slechts 0,033 mV na 100 graden en 0,178 mV na 200 graden. Vergeleken met het gemiddelde thermo -elektrische potentieel van 0,700 mV per 100 graden in het gehele temperatuurmeetbereik (0 ~ 1800 graden), is het verschil significant, dus zelfs zonder compensatie is de veroorzaakte fout erg klein. Wanneer de hot -eindtemperatuur bijvoorbeeld 1300 graden en 1600 graden is, zoals wanneer de referentie -eindtemperatuur T 1=100 graad, is de veroorzaakte fout ± 3,0 graden en wanneer t 1=120 graad, is de veroorzaakte fout ± 5,0 graden, die beide voldoen aan de vereiste van ± 5 graden voor het gebruik van gewone bedraden. Het is echter vermeldenswaard dat wanneer t 1=200 graad, dit een fout van ± 16,3 graden kan veroorzaken. Daarom is voor dubbele platina rhodium thermokoppels, hoewel compensatiedraden meestal niet worden gebruikt, de beperkende toestand is de referentietermijntemperatuur T1 kleiner dan of gelijk aan 120 graden, anders zal dit significante fouten veroorzaken.

In ongewone thermokoppels hebben nikkel kobalt nikkelaluminium thermokoppels bijna nul thermo -elektrisch potentieel onder de 200 graden en vereisen geen compensatiedraden, terwijl nikkel ijzer nikkel koperen thermokoppels verwaarloosbaar thermo -elektrisch potentieel onder de 50 graden hebben en geen compensatiebereik nodig hebben.01

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk