چه چیزی باید در استفاده از سیم های جبران خسارت ترموکوپل ذکر شود؟
پیام بگذارید
هنگامی که ما از سیم های جبران کننده با علائم تقسیم K و ترموکوپل ها با علائم تقسیم N استفاده می کنیم ، این امر باعث جبران خسارت می شود و دمای بالاتری را نشان می دهد. در مقابل ، استفاده از یک سیم جبران کننده با علائم تقسیم N و یک ترموکوپل با علائم تقسیم K منجر به کمپانی و دمای صفحه نمایش پایین تر می شود.
2. تعیین شماره تقسیم سیم جبران خسارت و قطبیت
بعضی اوقات می توان آن را بر اساس مواد ، لایه عایق و رنگ غلاف سیم جبران کننده ذکر شده در داده ها داوری کرد ، اما به دلیل تفاوت در مقررات استانداردهای داخلی و قدیمی داخلی و استانداردهای IEC ، تعیین دقیق شماره تقسیم و قطبیت سیم جبران کننده با استفاده از این روش دشوار است.
روش قابل اعتماد و متداول روش تست است که شامل سلب کردن لایه عایق از هر دو انتهای سیم جبران خسارت ، پیچاندن دو سیم به کنار هم می شود تا انتهای گرم ترموکوپل شود و آنها را در آب جوش قرار دهد. انتهای دیگر این دو سیم به پتانسیلومتر DC متصل شده است (نباید به یک سیم پیچ در حال حرکت مستقیم MV متر وصل شود ، زیرا خواندن فعلی در طول اندازه گیری کم است). پتانسیل ترموالکتریک اندازه گیری شده با جدول 1 مقایسه می شود و یکی از آنها که نزدیک به آن است ، علامت مقیاس سیم جبران خسارت است. قطبیت سیم جبران خسارت را می توان بر اساس قطب های مثبت و منفی پتانسیومتر تعیین کرد. با توجه به این واقعیت که دمای مرجع ترموکوپل متشکل از سیمهای جبران کننده در حین آزمایش ممکن است لزوماً {1}} درجه نباشد ، به عنوان مثال ، 2 {3} درجه ، پتانسیل ترموالکتریک اندازه گیری شده پایین تر از مقدار بالقوه ترموالکتریک در انتهای مرجع درجه {7} درجه است. با استفاده از سیم جبران خسارت با شماره تقسیم ناشناخته به عنوان نمونه ، اگر دمای مرجع در حدود 2 {13}} درجه باشد و مقدار اندازه گیری شده در محدوده 0.150mV 3.928 است ، می توان مشخص کرد که تعداد تقسیم این سیم جبران می شود. سیم جبران کننده.
3. محل جبران نقاط اتصال پانل ابزار سیم
ما می دانیم که جبران سیم فقط انتهای مرجع ترموکوپل را گسترش می دهد تا موقعیت انتهای مرجع را جابجا کند. دمای انتهای مرجع گسترده باید ثابت یا مجهز به دستگاهی باشد که به طور خودکار دمای انتهای مرجع را جبران کند ، در غیر این صورت خطاهای اندازه گیری ممکن است به دلیل تغییر در دمای انتهای مرجع جدید هنوز هم رخ دهد.
به عنوان مثال ، هنگام سیم کشی در داخل داشبورد ، درجه حرارت در ترمینال های سیم کشی نمایشگرها و ضبط های پانل معمولی که به دلیل گرمایش ناشی از برق ناشی از برق ، در پایانه های سیم کشی داشبورد بالاتر است. هنگامی که سیم جبران خسارت ترموکوپل در پانل ابزار وارد می شود ، اگر به ترمینال سیم کشی پنل ابزار وصل شود و ترمینال سیم کشی پنل ابزار به ترمینال سیم کشی پنل ابزار با سیم مسی وصل شود ، اختلاف دمای ذکر شده در بالا باعث ایجاد خطاهای اندازه گیری خواهد شد. بنابراین سیم جبران خسارت مستقیماً با عبور از ترمینال سیم کشی پنل ابزار به ترمینال سیم کشی پانل ابزار متصل می شود.
4. مقاومت خط سیم را جبران کنید
برای ابزارهای سیم پیچ در حال حرکت مجهز به ترموکوپل ها ، دو مورد برای مقاومت در برابر خط وجود دارد: 5 Ω و 15 Ω. هنگامی که محل نصب ترموکوپل از کنتور سیم پیچ در حال حرکت دور است ، یا هنگام استفاده از سیم های جبران کننده حاوی مواد نیکل مس مانند علائم تقسیم K ، N ، E ، J ، T و غیره ، مقاومت خط نسبتاً زیاد است. هنگام انتخاب ، باید به انتخاب سیم های جبران کننده با مقطع بزرگتر توجه شود. به عنوان مثال ، هنگام استفاده از یک ابزار کویل پویا با یک مقیاس مقاومت خط 15 Ω خارجی ، بخش سیم جبران استفاده شده 1. {5}} mm2 و 2.5 mm2 است ، و مقاومت به خط طول واحد مربوطه به ترتیب 1.25 Ω/m و 12 {12} 5 5 Ω/m است. بنابراین ، طول مجاز سیم جبران خسارت فقط 12 متر و 30 متر است. اگر در طول طراحی مراقب نباشید ، این طول به راحتی می تواند از آن فراتر رفته و باعث ایجاد خطاهای اندازه گیری شود.
5. سیم های جبران خسارت برای ترموکوپل های مقیاس R و S
ترموکوپل ها ، همچنین به عنوان پلاتین پلاتین پلاتین شناخته می شوند ، به ترتیب دارای دو علامت کالیبراسیون ، R و S هستند که به ترتیب پلاتین رودیوم 13 پلاتین و پلاتین رودیوم 1 {8}} thermocouples پلاتین. اولی در چین کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، اما پتانسیل ترموالکتریک آن نسبتاً زیاد است (در 16 {1 {1 {28}}}} 0 درجه ، پتانسیل ترموالکتریک ترموکوفل های کالیبراسیون R و S به ترتیب 18.849mV و 16.777 mV است). در دمای پایین 100 درجه ، این دو در اصل یکسان هستند (به ترتیب پتانسیل ترموالکتریک علائم کالیبراسیون R و S به ترتیب 0.647 میلی ولت و 0.646 میلی ولت است) و به ترتیب در 200 درجه اختلاف وجود دارد (پتانسیل ترمو الکتریکی علائم کالیبراسیون R و S به ترتیب 1.467 میلی ولت و 1.441MV) است). بنابراین ، سیم های جبران خسارت برای علائم کالیبراسیون R و S در حال حاضر در بازار داخلی جهانی هستند. اگر سیم جبران خسارت با علامت تقسیم S که معمولاً در بازار خریداری می شود برای ترموکوپل با علامت R Division استفاده شود ، خطایی زیر 100 درجه نخواهد بود. حتی اگر حداکثر دمای سیم جبران خسارت مقاوم در برابر گرما 200 درجه باشد ، هنگامی که دمای پایان گرم ترموکوپل 600 درجه ، 1000 درجه و 1300 درجه است ، خطای ایجاد شده فقط 2.5 درجه ، 2.2 درجه و 2.0 درجه است.
این می تواند به عنوان یک مورد خاص در بخش 1 در نظر گرفته شود.
در ترموکوپل های متداول ، سیمهای جبران مقیاس R و S صحیح هستند ، اما از منظر دامنه استفاده از دما ، خطا در محدوده درجه {0}} بسیار ناچیز است ، در حالی که خطا بین درجه {1}} نسبتاً زیاد است. هنگامی که نیاز به خطای اندازه گیری زیاد است ، دمای انتهای مرجع باید زیر 100 درجه نگه داشته شود.
6. مقایسه بین نوع جبران خسارت و سیمهای جبران خسارت نوع پسوند
سیم های جبران خسارت برای علامت بخش K شامل سیم جبران خسارت KC نوع جبران خسارت و سیم جبران KX نوع پسوند است. جدول مقایسه عملکرد زیر می تواند به عنوان مرجع برای انتخاب عملی استفاده شود.
7. ترموکوپل های رودیوم دو پلاتین نیاز به سیم جبران خسارت ندارند
همانطور که قبلاً ذکر شد ، برای جبران دما در انتهای مرجع ترموکوپل ، استفاده از سیم های جبران خسارت لازم است. با این حال ، در بین ترموکوپل های متداول ، رودیوم دو پلاتین (پلاتین رودیوم 30- پلاتین رودیوم 6) ترموکوپل با شماره تقسیم B یک استثنا است زیرا سیم جبران خسارت اختصاصی ندارد. به عبارت دیگر ، در کاربردهای عملی ، به طور کلی استفاده از سیم های جبران خسارت لازم نیست.
ترموکوپل های دوتایی پلاتین Rhodium معمولاً برای اندازه گیری دما در محدوده 13 0 {7}}} 16 {0} {{19} درجه (پلاتینوم پلاتین پلاتین پلاتینوم معمولاً برای ترموکوف 22} {{{{{{{{{{{{22 درجه سانتیگراد استفاده می شود و درجه یک معمولاً برای دما استفاده می شود. پتانسیل ترموالکتریک در محدوده دمای پایین به طرز شگفت آور کم است ، مانند تنها 0.033mV در 100 درجه و 0.178mV در 200 درجه. در مقایسه با میانگین پتانسیل ترموالکتریک 0.700 میلی ولت در هر 100 درجه در کل محدوده اندازه گیری دما (1800 درجه) ، تفاوت قابل توجه است ، بنابراین حتی بدون جبران خسارت ، خطای ناشی از آن بسیار اندک است. به عنوان مثال ، هنگامی که دمای پایان گرم 1300 درجه و 1600 درجه است ، مانند زمانی که درجه حرارت پایان مرجع T {17}} درجه ، خطای ایجاد شده 3.0 درجه است و وقتی T {{20 درجه} درجه ، خطای ایجاد شده 5.0 درجه است ، که هر دو مورد نیاز 5 ± درجه برای استفاده از سیم های جبران کننده معمولی دارند. با این حال ، شایان ذکر است که وقتی T {{24} درجه ، ممکن است خطای 16.3 درجه پوند ایجاد کند. بنابراین ، برای ترموکوپل های رودیوم پلاتین دوتایی ، اگرچه معمولاً از سیم های جبران خسارت استفاده نمی شود ، شرایط محدود کننده این است که دمای ترمینال مرجع T1 کمتر از یا برابر با 120 درجه است ، در غیر این صورت خطاهای قابل توجهی ایجاد می کند.
در ترموکوپل های غیر معمول ، ترموکوپل های آلومینیوم نیکل نیکل نیکل تقریباً صفر پتانسیل ترموالکتریک زیر 200 درجه دارند و نیازی به سیم های جبران خسارت ندارند ، در حالی که ترموکوپل های مس نیکل نیکل دارای پتانسیل ترموالکتریک ناچیز زیر 50 درجه هستند و در این محدوده دما نیازی به سیم های جبران خسارت ندارند.







