Vilka är metoderna för att hantera mätning av mätning av termisk motståndstemperatur och problem med anti-störningar?
Lämna ett meddelande
Ändra signaljordningsmetoden
Mätningssignalen för termisk motståndstemperatur är vanligtvis kopplad med användning av ett tre -ledningssystem med KYVRP4 × 1,5 skyddade kablar för att leda till CCF -reläskåpet i PC -rummet på DCS -platsstationen. Kabeln är skyddad och jordad inuti reläskåpet. Lösningen är att ansluta B och B för det termiska motståndet PT100 till kabelskölden vid terminalen på reläskåpet och introducera störningssignalen i marken. Denna metod kan eliminera interferenssignalen och återställa datorns normala temperatur.
Ändra signalöverföringsmetoden
Det är möjligt att installera en PT100-termistoremperaturomvandlare i platsen på plats eller på plats för att konvertera PT100-motståndssignalen till en standard DC 4-20 MA-signal och ändra datorinmatningssignalkanalen i enlighet därmed. Denna metod kan också eliminera störningar som genereras under signalöverföring och återställa temperaturen som visas på datorn till det normala. Eftersom DC 4-20 MA-signalen har stark anti-interferensförmåga, kan installationsplatsen för temperaturomvandlaren bestämmas enligt den faktiska situationen på plats. Att välja inomhusinstallation har emellertid nackdelen med att öka utrustningens investeringar och kräva kraftförsörjningen för omvandlaren.
1. Isoleringslag
Isoleringsmetoden är att installera termistorn på ett suspenderat sätt, så att termistorn inte kommer i kontakt med de eldfasta tegelstenarna på ugnsväggen. Isolering används också för att isolera termistorn från stödet. Denna metod kan effektivt förhindra läckage-störningar med högtemperatur.
2. Skyddsmetod
Skyddsmetoden är att skydda termistornas kompenserande tråd genom att gänga den inuti ett järnrör eller annat metallskyddsmaterial. Detta kan förhindra elektromagnetisk störning och störningar från högspänningselektriska fält. När du använder denna metod bör järnrören och skärmmaterialet vara väl jordat och de kompenserande ledningarna bör vridas ihop.
3. Jordningsmetod
Denna metod involverar jordning av mätkretsen och introducerar störningar i marken för att säkerställa mätnoggrannheten för instrumentet. Det finns två former av denna metod: * * Grundning av referensterminalen för termistorn, och den andra grundar mätterminalen för termistorn.
Vid användning av referensterminal jordningsmetoden är ena änden av utgångsterminalen för termistorn (eller kompensationstråd) jordad genom en tillräckligt stor kondensator (ju större kondensatorn, desto bättre om förhållanden tillåter). Mätningsterminalens jordningsmetod är att jorden mäter terminalen för den termiska motståndet, vilket innebär att en metalltråd leds ut från mätterminalen för den termiska motståndet och jordat. Denna metod har en god förebyggande effekt på läckagestörningar med högt temperatur. Vid val av metalltråd bör den vara hög temperaturbeständig och ofarlig mot termistorelektroden.
Vi bör vara beredda att förhindra störningar när vi använder termiska motstånd. Endast på detta sätt kan vi göra mätningen av vårt termiska motstånd mer exakt, vilket gör vårt arbete mer bekvämt och effektivt.
Tillämpning av anti-inblandning
För det första undvik starka magnetfält
För det andra, kompensera ledningarna med skärmning
För det tredje bör kraftkablar och signallinjer dirigeras separat för att upprätthålla ett avstånd
Skäl till störningar i systemet
För att uppnå övervakning och kontroll i industriella produktionsprocesser krävs olika automatiseringsinstrument, kontrollsystem och ställdon. Signalöverföringen mellan dem inkluderar små signaler som sträcker sig från svaga till millivolt och mikroamper, liksom stora signaler av tiotals volt, till och med tusentals volt och hundratals ampere; Det finns både lågfrekventa DC-signaler och högfrekventa pulssignaler, och det konstateras ofta att signalöverföringen mellan instrument och utrustning stör varandra, vilket orsakar instabilitet och till och med felaktigt av systemet. Förutom prestandas skäl för varje instrument och utrustning, såsom anti -elektromagnetisk störning, är en annan mycket viktig faktor som orsakar denna situation den potentiella skillnaden mellan signalreferenspunkterna mellan instrumentet och utrustningen, som bildar en "jordningsslinga" och orsakar snedvridning under signalöverföring. För att säkerställa systemets stabila och pålitliga drift måste frågan om "jordningsslinga" tas upp i systemets signalbehandlingsprocess.
Metoden för att lösa "jordningsslingan"
Enligt teoretisk och praktisk analys finns det tre lösningar:
Den första lösningen är att använda signalisoleringsmetoder i varje processslinga för att koppla bort processslingan utan att påverka den normala överföringen av processsignaler, vilket helt löser problemet med jordningslingan.
Den andra lösningen: all utrustning på plats är inte jordad, så att alla processslingor endast har en jordningspunkt och inte kan bilda en slinga. Denna metod kan verka enkel, men det är ofta svårt att implementera i praktiska tillämpningar eftersom viss utrustning kräver jordning för att säkerställa mätnoggrannhet eller mänsklig säkerhet, och viss utrustning kan bilda nya jordningspunkter på grund av långvarig korrosion och slitage eller klimateffekter.
Det tredje alternativet är att göra potentialen för de två jordningspunkterna på samma sätt, men på grund av påverkan av geologiska förhållanden och klimatförändringar på jordningspunkternas motstånd kan detta alternativ inte uppnås helt i praktiken.







