Vad bör noteras vid applicering av termoelementkompensationsledningar?
Lämna ett meddelande
När vi använder kompensationsledningar med K -uppdelningsmärken och termoelement med N -uppdelningsmärken kommer det att orsaka överkompensation och visa en högre temperatur; Tvärtom, att använda en kompenserande tråd med N -uppdelningsmärken och ett termoelement med K -uppdelningsmärken kommer att resultera i underkompensation och lägre visningstemperatur.
2. Bestämning av kompensationsledningsnummer och polaritet
Ibland kan det bedömas utifrån material, isoleringsskikt och mantelfärg på den kompenserande tråden som anges i uppgifterna, men på grund av skillnader i reglerna för nya och gamla inhemska standarder och IEC -standarder är det ofta svårt att exakt bestämma uppdelningsantalet och polariteten i kompensationstråden med hjälp av denna metod.
Den pålitliga och vanligt använda metoden är testmetoden, som involverar att strippa isoleringsskiktet från båda ändarna av kompensationstråden, vrida de två ledningarna tillsammans för att göra den heta änden av termoelementet och placera dem i kokande vatten. Den andra änden av de två ledningarna är anslutna till en DC -potentiometer (bör inte vara ansluten till en rörlig spole direktläsning MV -mätare, eftersom den nuvarande avläsningen är låg under mätningen). Den uppmätta termoelektriska potentialen jämförs med tabell 1, och den som är nära den är skalmärket för kompensationstråden. Kompensationstrådens polaritet kan bestämmas baserat på de positiva och negativa polerna i potentiometern. På grund av det faktum att referenstemperaturen för termoelementet som består av kompensationsledningar under testning kanske inte nödvändigtvis är 0 grad, till exempel 2 0 grad, är den uppmätta termoelektriska potentialen lägre än det termoelektriska potentialvärdet vid referensänden av 0} grad. Taking a compensation wire with an unknown division number as an example, if the reference temperature is about 20 degree and the measured value is within the range of 3.928 ± 0.150mV, it can be determined that the division number of this compensation wire is K. 3.928 is the difference in thermoelectric potential between K scale thermocouple at 100 degree and 20 degree , and 0.150 is the allowable deviation for K scale ordinary compensating tråd.
3. Plats för kompenserande trådinstrumentpanelanslutningspunkter
Vi vet att kompensationsledningar endast förlänger referensänden på termoelementet för att flytta referensändens position. Den utökade referensändstemperaturen ska vara konstant eller utrustad med en enhet som automatiskt kompenserar för referensändemperaturen, annars kan mätfel fortfarande uppstå på grund av förändringar i temperaturen i den nya referensänden.
Till exempel, när ledningar i instrumentpanelen är temperaturen vid ledningsterminalerna för vanligt använda panelmonterade skärmar och inspelare högre än vid instrumentpanelen ledarterminaler på grund av uppvärmning orsakad av ström på. När kompensationstråden för termoelementet införs i instrumentpanelen, om den är ansluten till instrumentpanelens ledningstverminal, och ledningsterminalen på instrumentpanelen är ansluten till instrumentpanelens ledningsledare med koppartråd, kommer temperaturskillnaden som nämns ovan att orsaka mätfel. Så kompensationstråden är direkt ansluten till instrumentpanelens ledningsterminal genom att korsa över instrumentpanelens ledning.
4. Kompensera för ledningens linjemotstånd
För tidiga rörliga spolinstrument utrustade med termoelement finns det två krav för linjemotstånd: 5 Ω och 15 Ω. När installationsplatsen för termoelementet är långt borta från den rörliga spolmätaren, eller vid användning av kompensation av ledningar som innehåller kopparnickelmaterial såsom uppdelningsmärken k, n, e, j, t, etc., är linjemotståndet relativt högt. När du väljer bör uppmärksamhet ägnas åt att välja kompensationsledningar med större tvärsnitt. Till exempel, när du använder ett dynamiskt spoleinstrument med en extern 15 Ω linjemotstånd E -skala, är kompensationstrådssektionen 1. 0 mm2 respektive 2,5 mm2, och motsvarande enhetslängdsmotstånd är 1,25 Ω/m och 0. 5 Ω/m, respektive. Därför är den tillåtna längden på kompensationsledningen endast 12 m och 30 m. Om den inte är försiktig under designen kan denna längd enkelt överstiga och orsaka mätfel.
5. Kompensationsledningar för termoelement för R och S skala
Termoelement, även kända som Platinum Rhodium platinum, har två kalibreringsmärken, R och S, som representerar platina rodium 13 Platinum och Platinum rodium 1 0 platina termoelement, respektive. Den förstnämnda används mindre vanligt i Kina, men dess termoelektriska potential är relativt hög (vid 16 {{1 0}} 0 grad, den termoelektriska potentialen för R- och S -kalibreringstermoelementen är 18,849 mV respektive 16,777 mV). Vid en låg temperatur på 100 grader är de två i princip desamma (den termoelektriska potentialen för R- och S -kalibreringsmärken är 0,647 mV respektive 0,646 mV), och det är en liten skillnad vid 200 grader (den termoelektriska potentialen för R- och S -kalibreringsmärken är 1,467 mV respektive 1,441 MV,. Därför är kompensationstrådarna för R- och S -kalibreringsmärken för närvarande universella på den inhemska marknaden. Om kompensationsledningen med S -divisionsmärket som vanligtvis köpts på marknaden används för termoelementet med R -divisionsmärket kommer det inte att finnas något fel under 100 grader. Även om den maximala temperaturen för den värmebeständiga kompensationstråden är 200 grader, när termoelementets heta sluttemperatur är 600 grader, 1000 grader och 1300 grader, är felet orsakat endast 2,5 grader, 2,2 grader och 2,0 grader.
Detta kan betraktas som ett speciellt fall i avsnitt 1.
I vanligt använda termoelement är R- och S -skalkompensationstrådarna korrekta, men ur temperaturanvändningsområdets perspektiv är felet mycket litet inom intervallet 0-60 examen, medan felet är relativt stort mellan 100-150 examen. När kravet på mätfel är hög måste temperaturen i referensänden hållas under 100 grader.
6. Jämförelse mellan kompensationstyp och kompensationstyp av förlängningstyp
Kompensationstrådarna för K -uppdelningsmärket inkluderar kompensationstyp KC -kompensationstråd och kompensationstråden för förlängningstyp. Följande prestandajämförelse Tabell 2 kan användas som referens för praktiskt urval.
7. Dubbel platina rodiumtermoelement kräver inte kompensationsledningar
Som nämnts tidigare är det nödvändigt att använda kompensationsledningar för att kompensera för temperaturen vid referensänden av termoelementet. Bland vanligt förekommande termoelement är det dubbla platina rodium (Platinum rodium 30- Platinum rodium 6) termoelement med uppdelningsnummer B ett undantag eftersom det inte har en dedikerad kompensationstråd. Med andra ord, i praktiska tillämpningar är det i allmänhet inte nödvändigt att använda kompensationsledningar.
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 ). Den termoelektriska potentialen i lågtemperaturområdet är förvånansvärt låg, såsom endast 0,033 mV vid 100 grader och 0,178 mV vid 200 grader. Jämfört med den genomsnittliga termoelektriska potentialen på 0,700 mV per 100 grader i hela temperaturmätningsområdet (0 ~ 1800 grad) är skillnaden betydande, så även utan kompensation är felet orsakat mycket litet. Till exempel, när den heta sluttemperaturen är 1300 grader och 1600 grader, till exempel när referensändemperaturen t 1=100 -graden är felet som orsakas är ± 3,0 grader, och när t 1=120 grad är felet orsakat är ± 5,0 grader, som båda uppfyller kravet på ± 5 grader för att använda ordinarie kompensationsledningar. Det är emellertid värt att notera att när t 1=200 grad kan orsaka ett fel på ± 16,3 grader. Därför, för dubbla platina -rodiumtermoelement, även om kompensationsledningar vanligtvis inte används, är det begränsande tillståndet att referensterminal temperatur T1 är mindre än eller lika med 120 grader, annars kommer det att orsaka betydande fel.
I ovanliga termoelement har nickelkobolt nickel aluminiumtermoelement nästan noll termoelektrisk potential under 200 grader och inte kräver kompensationsledningar, medan nickeljärn nickel koppar termoelement har försumbar termoelektrisk potential under 50 grader och inte kräver kompensationsledningar inom detta temperaturområde.







