Que faut-il noter dans l'application de fils de compensation de thermocouple?
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Lorsque nous utilisons des fils de compensation avec des marques de division K et des thermocouples avec des marques de division N, il provoquera une surcompensation et affichera une température plus élevée; Au contraire, l'utilisation d'un fil de compensation avec des marques de division N et un thermocouple avec des marques de division K entraînera une sous-comparaison et une température d'affichage inférieure.
2. Détermination du numéro de division des fils de compensation et de la polarité
Parfois, il peut être jugé sur la base du matériau, de la couche d'isolation et de la couleur de la gaine du fil de compensation énuméré dans les données, mais en raison des différences dans les réglementations des normes nationales nouvelles et anciennes et des normes CEI, il est souvent difficile de déterminer avec précision le numéro de division et la polarité du fil de rémunération en utilisant cette méthode.
La méthode fiable et couramment utilisée est la méthode de test, qui consiste à éliminer la couche d'isolation des deux extrémités du fil de compensation, à tordre les deux fils ensemble pour faire l'extrémité chaude du thermocouple et les placer dans de l'eau bouillante. L'autre extrémité des deux fils est connectée à un potentiomètre DC (ne doit pas être connecté à un compteur MV de lecture direct de bobine en mouvement, car la lecture actuelle est faible pendant la mesure). Le potentiel thermoélectrique mesuré est comparé au tableau 1, et celui qui en est proche est la marque d'échelle du fil de compensation. La polarité du fil de compensation peut être déterminée sur la base des pôles positifs et négatifs du potentiomètre. En raison du fait que la température de référence du thermocouple composée de fils compensation pendant les tests ne peut pas nécessairement être 0, par exemple, 2 0, le potentiel thermoélectrique mesuré est inférieur à la valeur de potentiel thermoélectrique à l'extrémité de référence de 0. Prendre un fil de rémunération avec un nombre de division inconnu comme exemple, si la température de référence est d'environ 2 0 et que la valeur mesurée se situe dans la plage de 3,928 ± 0,150 mV, il peut être déterminé que le nombre de division de ce fil de compensation est K. 3,928 est la différence dans le potentiel thermoélectrique entre la rémunération K à l'échelle K à 100 degrés et à 20 degrés, et 0,150 est la déviation en K.
3. Emplacement de la compensation des points de connexion du tableau
Nous savons que les fils de compensation n'étendent que l'extrémité de référence du thermocouple pour déplacer la position de l'extrémité de référence. La température d'extrémité de référence étendue doit être constante ou équipée d'un dispositif qui compense automatiquement la température de fin de référence, sinon des erreurs de mesure peuvent toujours se produire en raison de changements de température de la nouvelle fin de référence.
Par exemple, lors du câblage à l'intérieur du tableau de bord, la température aux bornes de câblage des écrans et enregistreurs montés en panneau couramment utilisés est plus élevé que celui des bornes de câblage du tableau de bord en raison du chauffage causée par la mise sous tension. Lorsque le fil de compensation du thermocouple est introduit dans le tableau de bord, s'il est connecté à la borne de câblage du tableau de bord, et la borne de câblage du tableau de bord est connecté à la borne de câblage du tableau de bord avec fil de cuivre, la différence de température mentionnée ci-dessus entraînera des erreurs de mesure. Ainsi, le fil de compensation est directement connecté à la borne de câblage du tableau de bord en traversant la borne de câblage du tableau de bord.
4. compenser la résistance à la ligne du fil
Pour les instruments de bobine en mouvement précoce équipés de thermocouples, il existe deux exigences pour la résistance aux lignes: 5 Ω et 15 Ω. Lorsque l'emplacement d'installation du thermocouple est loin de la bobine en mouvement, ou lors de l'utilisation de fils de compensation contenant des matériaux en nickel de cuivre tels que les marques de division K, N, E, J, T, etc., la résistance à la ligne est relativement élevée. Lors de la sélection, l'attention doit être accordée pour choisir des fils de compensation avec des coupes transversales plus grandes. Par exemple, lors de l'utilisation d'un instrument de bobine dynamique avec une échelle de résistance de ligne de 15 Ω externe, la section de fil de compensation utilisée est 1. 0} mm2 et 2,5 mm2, et la résistance de la ligne de longueur d'unité correspondante est respectivement de 1,25 Ω / m et 0. 5 Ω / m. Par conséquent, la longueur admissible du fil de compensation n'est que de 12 m et 30 m. Si ce n'est pas prudent pendant la conception, cette longueur peut facilement dépasser et provoquer des erreurs de mesure.
5. Fils de compensation pour les thermocouples à l'échelle R et S
Les thermocouples, également connus sous le nom de platine rhodium platine, ont deux marques d'étalonnage, R et S, représentant respectivement le rhodium platine 13 platine et le rhodium platine 1 0, respectivement. Le premier est moins utilisé en Chine, mais son potentiel thermoélectrique est relativement élevé (à 16 {{1 0}}} 0, le potentiel thermoélectrique des thermocouples d'étalonnage R et S est respectivement de 18,849 mV et 16,777 mV, respectivement). À une faible température de 100 degrés, les deux sont essentiellement les mêmes (le potentiel thermoélectrique des marques d'étalonnage R et S est respectivement de 0,647 mV et 0,646 mV, et il y a une légère différence à 200 degrés (le potentiel thermoélectrique des marques d'étalonnage R et S représentent 1,467 mV et 1,441 mV, respectivement). Par conséquent, les fils de compensation pour les marques d'étalonnage R et S sont actuellement universels sur le marché intérieur. Si le fil de compensation avec la marque de division S couramment acheté sur le marché est utilisé pour le thermocouple avec une marque de division R, il n'y aura pas d'erreur inférieure à 100 degrés. Même si la température maximale du fil de compensation résistant à la chaleur est de 200 degrés, lorsque la température d'extrémité chaude du thermocouple est de 600 degrés, 1000 degrés et 1300 degrés, l'erreur causée n'est que de 2,5 degrés, 2,2 degrés et 2,0 degrés.
Cela peut être considéré comme un cas spécial dans la section 1.
Dans les thermocouples couramment utilisés, les fils de compensation d'échelle R et S sont corrects, mais du point de vue de la plage d'utilisation de la température, l'erreur est très faible dans la plage de 0-60 degré, tandis que l'erreur est relativement importante entre 100-150. Lorsque l'exigence d'erreur de mesure est élevée, la température de l'extrémité de référence doit être maintenue en dessous de 100 degrés.
6. Comparaison entre le type de compensation et les fils de compensation de type d'extension
Les fils de compensation pour la marque de division K comprennent le fil de compensation de type KC et le fil de compensation de type d'extension KX. Le tableau de comparaison des performances suivant 2 peut être utilisé comme référence pour la sélection pratique.
7. Les thermocouples de rhodium à double platine ne nécessitent pas de fils de compensation
Comme mentionné précédemment, il est nécessaire d'utiliser des fils de compensation pour compenser la température à l'extrémité de référence du thermocouple. Cependant, parmi les thermocouples couramment utilisés, le rhodium à double platine (rhodium platine 30- rhodium 6) rhodium 6) avec le numéro de division B est une exception car elle n'a pas de fil de compensation dédié. En d'autres termes, dans les applications pratiques, il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser des fils de compensation.
Les thermocouples de rhodium à double platine sont couramment utilisés pour la mesure de la température dans la plage de 13 0 0 ~ 16 {{1 0}}} 0 degré (platine rhodium platine thermocouples sont généralement utilisés pour les températures moins que ou égaux à 13 {2 2}}. Le potentiel thermoélectrique dans la plage à basse température est étonnamment faible, comme seulement 0,033 mV à 100 degrés et 0,178 mV à 200 degrés. Par rapport au potentiel thermoélectrique moyen de 0,700 mV pour 100 degrés dans toute la plage de mesure de la température (0 ~ 1800 degrés), la différence est significative, donc même sans compensation, l'erreur causée est très faible. Par exemple, lorsque la température d'extrémité chaude est de 1300 degrés et 1600 degrés, comme lorsque la température de fin de référence T 1=100}, l'erreur causée est ± 3,0 degrés, et lorsque t 1=120 degré, l'erreur causée est ± 5,0 degrés, qui répondent à l'exigence de ± 5 degrés pour l'utilisation de fils de rémunération ordinaire. Cependant, il convient de noter que lorsque t 1=200, cela peut entraîner une erreur de ± 16,3 degrés. Par conséquent, pour les thermocouples à double rhodium en platine, bien que les fils de compensation ne soient généralement pas utilisés, la condition limite est que la température de la borne de référence T1 inférieure ou égale à 120 degrés, sinon elle entraînera des erreurs significatives.
Dans les thermocouples peu communs, les thermocouples en nickel en nickel en nickel ont un potentiel thermoélectrique presque zéro inférieur à 200 degrés et ne nécessitent pas de fils de compensation, tandis que les thermocouples en cuivre en nickel en fer nickel ont un potentiel thermoélectrique négligeable en dessous de 50 degrés et ne nécessitent pas de fils de compensation dans cette plage de température.







