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Méthodes d'anti-interférence des thermocouples

Avec le développement de l’automatisation industrielle, les applications des capteurs sont nombreuses, et les thermocouples constituent un type de capteur. Les thermocouples sont des capteurs qui mesurent la température sur la base de l'effet thermoélectrique et constituent l'un des éléments de mesure de température couramment utilisés. Mais lorsque nous utilisons des thermocouples pour mesurer, nous pouvons rencontrer des situations d'interférence. Examinons donc en détail les mesures efficaces pour éviter les interférences des thermocouples.
1. Méthode d'isolement
La méthode d'isolation consiste à installer le thermocouple dans l'air, afin qu'il n'entre pas en contact avec les briques réfractaires de la paroi du four. L'isolation est également utilisée pour isoler le thermocouple du support. Cette méthode peut empêcher efficacement les interférences de fuite à haute température.
2. Méthode de blindage
La méthode de blindage consiste à protéger le fil de compensation d'un thermocouple en le faisant passer à travers un tube de fer ou un autre matériau de blindage métallique. Cela peut empêcher les interférences électromagnétiques et les interférences provenant des champs électriques à haute tension. Lors de l'utilisation de cette méthode, le tuyau en fer et le matériau de blindage doivent être bien mis à la terre et le fil de compensation doit être torsadé ensemble.
3. Méthode de mise à la terre
Cette méthode consiste à mettre à la terre le circuit de mesure et à introduire des interférences dans le sol pour garantir la précision de la mesure de l'instrument. Cette méthode a deux formes de mise à la terre : la première est la mise à la terre de l'extrémité de référence du thermocouple et la seconde est la mise à la terre de l'extrémité de mesure du thermocouple.
Lors de l'utilisation de la méthode de mise à la terre de la borne de référence, une extrémité de l'extrémité de sortie du thermocouple (ou du fil de compensation) est mise à la terre via un condensateur suffisamment grand (plus le condensateur est grand, mieux c'est si les conditions le permettent). La méthode de mise à la terre de l'extrémité de mesure consiste à mettre à la terre l'extrémité de mesure d'un thermocouple, ce qui consiste à introduire un fil métallique de l'extrémité de mesure du thermocouple à la terre. Cette méthode a un bon effet préventif sur les interférences de fuite à haute température. Lors de la sélection des fils métalliques, ils doivent être résistants à la chaleur et inoffensifs pour les électrodes du thermocouple.
Nous devons être prêts à éviter les interférences lors de l’utilisation de thermocouples. Cela peut rendre nos mesures de thermocouple plus précises, rendant notre travail plus pratique et plus efficace.

Application de l'anti-interférence
Tout d’abord, évitez les champs magnétiques puissants
Deuxièmement, ajoutez un blindage au fil de compensation
Troisièmement, séparez les câbles d'alimentation des câbles de signal et maintenez une distance pour le câblage.
Les raisons des interférences du système
Pour assurer la surveillance et le contrôle des processus de production industrielle, divers instruments d'automatisation, systèmes de contrôle et actionneurs sont nécessaires. La transmission des signaux entre eux comprend de petits signaux allant de faibles aux millivolts et microampères, ainsi que des signaux importants allant de dizaines de volts à même des milliers de volts et des centaines d'ampères ; Il existe à la fois des signaux CC basse fréquence et des signaux impulsionnels haute fréquence, et après la formation du système, on constate souvent que la transmission des signaux entre les instruments et les équipements interfère les uns avec les autres, provoquant une instabilité du système et même un mauvais fonctionnement. Outre les raisons de performance de chaque instrument et équipement lui-même, telles que la résistance aux interférences électromagnétiques, un facteur très important dans cette situation est la différence de potentiel entre les points de référence du signal entre l'instrument et l'équipement, qui forme une « boucle de mise à la terre » et provoque une distorsion pendant la transmission du signal. Par conséquent, pour garantir le fonctionnement stable et fiable du système, le problème de la « boucle de mise à la terre » doit être résolu dans le processus de traitement du signal du système.
La méthode pour résoudre la « boucle de mise à la terre »
Selon l’analyse théorique et pratique, il existe trois solutions :
La première solution consiste à utiliser des méthodes d'isolation des signaux dans chaque boucle de processus pour déconnecter la boucle de processus sans affecter la transmission normale des signaux de processus, résolvant ainsi complètement le problème de la boucle de mise à la terre.
Deuxième solution : tous les équipements sur site ne sont pas mis à la terre, de sorte que toutes les boucles de processus n'ont qu'un seul point de mise à la terre, qui ne peut pas former de boucle. Cette méthode peut paraître simple, mais elle est souvent difficile à mettre en œuvre dans des applications pratiques car certains équipements nécessitent une mise à la terre pour garantir la précision des mesures ou la sécurité des personnes. Certains équipements peuvent former de nouveaux points de mise à la terre en raison de la corrosion et de l'usure à long terme, ou de l'influence du climat.
La troisième option consiste à rendre le potentiel des deux points de terre identique, mais en raison de l'influence de divers facteurs tels que les conditions géologiques et le changement climatique sur la résistance des points de terre, cette option ne peut pas être pleinement réalisée dans la pratique.

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