Inicio - Conocimiento - Detalles

¿Qué debe tenerse en cuenta en la aplicación de cables de compensación de termopar?

Cuando usamos cables de compensación con marcas de división K y termopares con marcas de división N, causará sobrecompensación y mostrará una temperatura más alta; Por el contrario, el uso de un cable de compensación con marcas de división N y un termopar con marcas de división K dará como resultado una compensación subterránea y una temperatura de visualización más baja.

2. Determinación del número de división de cable de compensación y polaridad

A veces se puede juzgar en función del material, la capa de aislamiento y el color de la vaina del cable de compensación que se enumera en los datos, pero debido a las diferencias en las regulaciones de los estándares nacionales nuevos y antiguos y los estándares IEC, a menudo es difícil determinar con precisión el número de división y la polaridad del cable compensador utilizando este método.

El método confiable y comúnmente utilizado es el método de prueba, que implica quitar la capa de aislamiento de ambos extremos del cable de compensación, retorcer los dos cables para hacer el extremo caliente del termopar y colocarlos en agua hirviendo. El otro extremo de los dos cables está conectado a un potenciómetro de CC (no debe conectarse a un medidor de lectura directa de la bobina móvil, ya que la lectura actual es baja durante la medición). El potencial termoeléctrico medido se compara con la Tabla 1, y el que está cerca es la marca de escala del cable de compensación. La polaridad del cable de compensación se puede determinar en función de los polos positivos y negativos del potenciómetro. Debido al hecho de que la temperatura de referencia del termopar compuesto por cables de compensación durante las pruebas puede no ser necesariamente 0 grado, por ejemplo, 2 0 grado, el potencial termoeléctrico medida es menor que el valor de potencial termoeléctrico al final de 0 grado. Tomar un cable de compensación con un número de división desconocido como ejemplo, si la temperatura de referencia es de aproximadamente 2 0 grado y el valor medido está dentro del rango de 3.928 ± 0.150mV, se puede determinar que el número de división de este cable de compensación K. 3.928 la diferencia en la escala de la escala de la escala K de la escala K de la escala K es la veriation de la escala de K, y 0.150 es la diferencia. alambre de compensación.

3. Ubicación de compensación de puntos de conexión del panel de instrumentos de cable

Sabemos que la compensación de cables solo extiende el extremo de referencia del termopar para mover la posición del extremo de referencia. La temperatura final de referencia extendida debe ser constante o equipada con un dispositivo que compensa automáticamente la temperatura final de referencia; de lo contrario, los errores de medición aún pueden ocurrir debido a los cambios en la temperatura del nuevo extremo de referencia.

Por ejemplo, cuando el cableado dentro del tablero, la temperatura en las terminales de cableado de las pantallas y grabadoras de panel de uso común es más alta que la de los terminales de cableado del tablero debido a la calefacción causada por la alimentación. Cuando el cable de compensación del termopar se introduce en el panel de instrumentos, si está conectado al terminal de cableado del panel de instrumentos, y el terminal de cableado del panel de instrumentos está conectado al terminal de cableado del panel de instrumentos con alambre de cobre, la diferencia de temperatura mencionada anteriormente causará errores de medición. Por lo tanto, el cable de compensación está directamente conectado al terminal de cableado del panel de instrumentos cruzando el terminal de cableado del panel de instrumentos.

4. Compensar la resistencia de línea del cable

Para instrumentos de bobina de movimiento temprano equipados con termopares, hay dos requisitos para la resistencia a la línea: 5 Ω y 15 Ω. Cuando la ubicación de instalación del termopar está muy lejos del medidor de bobina móvil, o cuando se usa cables compensantes que contienen materiales de níquel de cobre, como las marcas de división K, N, E, J, T, etc., la resistencia de la línea es relativamente alta. Al seleccionar, se debe prestar atención a elegir compensar cables con secciones transversales más grandes. Por ejemplo, cuando se usa un instrumento de bobina dinámica con una escala externa de resistencia de resistencia de línea de 15 Ω, la sección de cable de compensación utilizada es 1. 0 mm2 y 2.5 mm2, y la resistencia de línea de longitud de la unidad correspondiente es 1.25 Ω/my 0. 5 Ω/m, respectivamente. Por lo tanto, la longitud permitida del cable de compensación es de solo 12 my 30 m. Si no tiene cuidado durante el diseño, esta longitud puede exceder fácilmente y causar errores de medición.

5. cables de compensación para termopares de escala R y S

Las termopares, también conocidas como platino rodium platinum, tienen dos marcas de calibración, R y S, que representan platino Rhodium 13 Platinum y Platinum Rhodium 1 0 termopares de platino, respectivamente. El primero se usa menos comúnmente en China, pero su potencial termoeléctrico es relativamente alto (a 16 {{1 0}} 0 grados, el potencial termoeléctrico de las termopares de calibración R y S son 18.849MV y 16.777 MV, respectivamente). A baja temperatura de 100 grados, los dos son básicamente el mismo (el potencial termoeléctrico de las marcas de calibración R y S es 0.647 mV y 0.646 mV, respectivamente), y hay una ligera diferencia a 200 grados (el potencial termoeléctrico de las marcas de calibración R y S son 1.467 MV y 1.441MV, respectivamente). Por lo tanto, los cables de compensación para las marcas de calibración R y S son actualmente universales en el mercado interno. Si el cable de compensación con la marca de división S comúnmente comprada en el mercado se usa para el termopar con una marca de división R, no habrá error inferior a 100 grados. Incluso si la temperatura máxima del cable de compensación resistente al calor es de 200 grados, cuando la temperatura del extremo caliente del termopar es de 600 grados, 1000 grados y 1300 grados, el error causado es de solo 2.5 grados, 2.2 grados y 2.0 grados.

Esto puede considerarse como un caso especial en la Sección 1.

En termopares de uso común, los cables de compensación de la escala R y S son correctos, pero desde la perspectiva del rango de uso de temperatura, el error es muy pequeño dentro del rango de grado 0-60, mientras que el error es relativamente grande entre 100-150} grado. Cuando el requisito de error de medición es alto, la temperatura del extremo de referencia debe mantenerse por debajo de 100 grados.

6. Comparación entre el tipo de compensación y los cables de compensación de tipo de extensión

Los cables de compensación para la marca de división K incluyen el cable de compensación KC tipo compensación y el cable de compensación KX tipo extensión. La siguiente comparación de rendimiento Tabla 2 se puede utilizar como referencia para la selección práctica.

7. Los termopares de rodio doble platino no requieren cables de compensación

Como se mencionó anteriormente, es necesario usar cables de compensación para compensar la temperatura en el extremo de referencia del termopar. Sin embargo, entre los termopares de uso común, el doble platino Rhodium (platino Rhodium 30- platino Rhodium 6) Termocouple con número de división B es una excepción, ya que no tiene un cable de compensación dedicado. En otras palabras, en aplicaciones prácticas, generalmente no es necesario usar cables de compensación.

Las termopares de rodio doble platino se usan comúnmente para la medición de la temperatura en el rango de 13 0 0 ~ 16 {{1 0}}} 0} grado (Termocople de platino de platino de platino de platino se usan generalmente para temperaturas menores o iguales a 13 {22}. El potencial termoeléctrico en el rango de baja temperatura es sorprendentemente bajo, como solo 0.033 mV a 100 grados y 0.178 mV a 200 grados. En comparación con el potencial termoeléctrico promedio de 0.700MV por 100 grados en todo el rango de medición de temperatura (0 ~ 1800 grados), la diferencia es significativa, por lo que incluso sin compensación, el error causado es muy pequeño. Por ejemplo, cuando la temperatura del extremo caliente es de 1300 grados y 1600 grados, como cuando la temperatura final de referencia T 1=100 grado, el error causado es de ± 3.0 grados, y cuando t 1=120 grado, el error causado es ± 5.0 grados, los cuales cumplen con el requisito de ± 5 grados para usar los cables compensadores ordinarios. Sin embargo, vale la pena señalar que cuando t 1=200 grado, puede causar un error de ± 16.3 grados. Por lo tanto, para termopares de rodio de platino dual, aunque generalmente no se usan cables de compensación, la condición limitante es que la temperatura terminal de referencia T1 menor o igual a 120 grados, de lo contrario causará errores significativos.

En termopares poco comunes, los termopares de aluminio de níquel cobalto de níquel tienen un potencial termoeléctrico casi cero por debajo de 200 grados y no requieren cables de compensación, mientras que las termopares de cobre de níquel de níquel tienen un potencial termoeléctrico negligible por debajo de 50 grados y no requieren cables de compensación dentro de este rango de temperatura.01

Envíeconsulta

También podría gustarte