Αρχή και επιλογή καλωδίου αντιστάθμισης θερμοστοιχείων
Αφήστε ένα μήνυμα
1. Γιατί να χρησιμοποιήσετε θερμοστοιχεία για να αντισταθμίσετε τα καλώδια;
Δεδομένου ότι τα θερμοστοιχεία μπορούν να επιτύχουν μέτρηση της θερμοκρασίας, γιατί να χρησιμοποιήσετε αποζημίωση καλωδίων
Ας ρίξουμε μια ματιά στην πρακτική εφαρμογή της μέτρησης.
Σε γενικές γραμμές, για την ευκολία παρακολούθησης και λειτουργίας μέτρησης, η θερμοκρασία του οργάνου μέτρησης είναι σχεδόν σταθερή, κάτι που είναι πολύ βολικό
Τοποθετήστε τον σταθμό εργασίας σε ορισμένη απόσταση από το πραγματικό σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας. Σε αυτή την απόσταση, η κατάσταση είναι γενικά περίπλοκη
Για παράδειγμα, μέσω πηγών ενέργειας, μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, η οποία μπορεί συχνά να υποβληθεί σε εξωτερικές δυνάμεις. Η χρήση των καλωδίων θερμοστοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα μέτρησης, εύκολη θραύση κατά τη χρήση και συχνή προβλήματα αντικατάστασης. Επιπλέον, το υλικό των καλωδίων θερμοστοιχείων είναι γενικά ακριβό και το κόστος είναι επίσης πολύ υψηλό για χρήση μεγάλων αποστάσεων. Αυτοί είναι όλοι οι λόγοι για τη χρήση αποζημίωσης καλωδίων.
Συνοπτικά, η χρήση αποζημίωσης καλωδίων έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα
1) Βελτιώστε τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του κυκλώματος μέτρησης θερμοκρασίας των θερμοστοιχείων. Η χρήση καλωδίων πολλαπλών πυρήνων ή καλώδια αντιστάθμισης μικρών διαμέτρων μπορεί να βελτιώσει την ευελιξία του κυκλώματος, να διευκολύνει την καλωδίωση και επίσης να ρυθμίσει την αντίσταση του κυκλώματος ή την παρεμβολή μπλοκ
2) Μειώστε το κόστος των γραμμών μέτρησης. Όταν η απόσταση μεταξύ των θερμοστοιχείων και των συσκευών μέτρησης είναι μεγάλη, η χρήση αποζημίωσης καλωδίων μπορεί να εξοικονομήσει πολλά υλικά θερμοστοιχείων, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε πολύτιμα μέταλλα θερμοστοιχεία.
2. Ταξινόμηση των καλωδίων αντιστάθμισης θερμοστοιχείων
Οι κωδικοί αντιστάθμισης θερμοστοιχείων μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
1) Επεξηγή
Το εκτεταμένο μόλυβδο αντιστάθμισης, γνωστός και ως εκτεταμένος μόλυβδος, έχει την ίδια ονομαστική χημική σύνθεση και το θερμοηλεκτρικό δυναμικό, όπως το αντιστοιχισμένο θερμοστοιχείο στο σύρμα κράματος του, με το γράμμα "Χ" να προσκολλάται μετά τον κώδικα βαθμονόμησης θερμοστοιχείου, για παράδειγμα, "KX" που υποδεικνύει τη χρήση των εκτεταμένων αποζημιώσεων καλωδίων για θερμοστοιχεία τύπου Κ.
2) Τύπος αντιστάθμισης αντιστάθμισης
Ο μόλυβδος αντιστάθμισης αντιστάθμισης, γνωστός και ως τύπος αντιστάθμισης, έχει μια ονομαστική χημική σύνθεση του καλωδίου κράματος που είναι διαφορετικό από αυτό του αντιστοιχισμένου θερμοστοιχείου, αλλά το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του είναι η ίδια με την ονομαστική τιμή θερμοηλεκτρικού δυναμικού του αντιστοιχισμένου θερμοστοιχείου όταν είναι μεταξύ {0}} βαθμός {1} βαθμός, με το γράμμα "C" After}} deperation {1} devete, με το γράμμα "C" After}} depetle {1} degete, με το {0}} deperation {1} devete, με το γράμμα "C" μετά το depermocoul ή το depete {} depetle}. Κωδικός, για παράδειγμα, "KC" την υπερβολική τιμή συνημιτόνου. Τα διαφορετικά καλώδια κράματος είναι κατάλληλα για θερμοστοιχεία με τον ίδιο αριθμό δείκτη και μπορούν να διακριθούν με γράμματα.
3. Η σωστή μέθοδος για την επιλογή καλωδίων αντιστάθμισης θερμοστοιχείων
Ο κώδικας διαίρεσης του καλωδίου αντιστάθμισης πρέπει να είναι σύμφωνος με το χρησιμοποιούμενο θερμοστοιχείο. Για παράδειγμα, τα θερμοστοιχεία τύπου K πρέπει να χρησιμοποιούν καλώδια αντιστάθμισης θερμοστοιχείου τύπου K.
Κατά την επιλογή με βάση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χρήσης, το εύρος θερμοκρασίας εργασίας του καλωδίου αντιστάθμισης είναι σχετικά χαμηλή, γενικά χωρισμένη σε δύο τύπους: 0-100 βαθμό και 0-200 βαθμός. Η τιμή του βαθμού 0-100 είναι χαμηλότερη και μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
Όταν υπάρχουν πολλές πηγές παρεμβολής στον ιστότοπο, μπορούν να επιλεγούν τα θωρακισμένα καλώδια αντιστάθμισης με ισχυρές ιδιότητες κατά των παρεμβολών.
Όταν υπάρχουν ταυτόχρονα πολλαπλά σημεία μέτρησης θερμοκρασίας, μπορούν να επιλεγούν καλώδια με πολλαπλά σύνολα καλωδίων αντιστάθμισης.
4. Προφυλάξεις για τη χρήση αποζημίωσης καλωδίων
1) Η επιλογή των καλωδίων αντιστάθμισης πρέπει να βασίζεται στον τύπο του χρησιμοποιούμενου θερμοστοιχείου και στη σωστή επιλογή που γίνεται κατά τη χρήση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιλεγούν οι καλώδια αντιστάθμισης τύπου k ακόμη ή k.
2) Οι δύο επαφές της σύνδεσης επαφής και του τερματικού θερμοστοιχείου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά για να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία των δύο επαφών είναι συνεπής. Το τμήμα σύνδεσης με τον ακροδέκτη οργάνων θα πρέπει να διατηρείται στην ίδια θερμοκρασία όσο το δυνατόν περισσότερο για να προστατεύσει τις περιοχές με τους ανεμιστήρες στον πίνακα οργάνων και τα τμήματα επαφής από την άμεση επαφή με τον ανεμιστήρα.
3) Λόγω του χαμηλού σήματος του θερμοστοιχείου με μήκος μικροβολιών, όταν χρησιμοποιούνται για μεγάλη απόσταση, η εξασθένηση του σήματος και η ισχυρή σύζευξη παρεμβολών ηλεκτρικού πεδίου στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση του σήματος θερμοστοιχείου, λανθασμένη μέτρηση και έλεγχο θερμοκρασίας και σε σοβαρές περιπτώσεις, διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Σε γενικές γραμμές, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε θερμοστοιχεία για τον έλεγχο του μήκους του καλωδίου εντός 15 μέτρων, αλλά αν υπερβαίνει τα 15 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό θερμοκρασίας για την αποστολή σημάτων. Ο πομπός θερμοκρασίας μετατρέπει την πιθανή τιμή που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία σε άμεσο ρεύμα και μεταδίδει, έχοντας έτσι ισχυρή αντοχή στο θόρυβο.
4) Η καλωδίωση των καλωδίων αντιστάθμισης πρέπει να παραμένει μακριά από τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και τις πηγές θορύβου. Σε αναπόφευκτα μέρη, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια προσέγγιση crossover και να αποφύγετε τον παραλληλισμό.
5) Τα θωρακισμένα καλώδια αντιστάθμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης αντι-παρεμβολής των καλωδίων σύνδεσης θερμοστοιχείων. Όταν υπάρχουν πολλές πηγές θορύβου στο χώρο του ξενοδοχείου, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Ωστόσο, το στρώμα θωράκισης πρέπει να είναι σφιχτά γειωμένο. Το στρώμα θωράκισης όχι μόνο δεν παρέχει θωράκιση, αλλά και ενισχύει το θόρυβο







