หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

วิธีการจัดการการวัดอุณหภูมิความต้านทานความร้อนและปัญหาต่อต้านการแทรกแซงคืออะไร?

เปลี่ยนวิธีการต่อสายดิน

สัญญาณการวัดอุณหภูมิความต้านทานความร้อนมักจะใช้สายโดยใช้ระบบลวดสามระบบโดยใช้สายเคเบิลป้องกัน KyVRP4 × 1.5 เพื่อนำไปสู่ตู้รีเลย์ CCF ในห้อง PC ของสถานีไซต์ DCS สายเคเบิลได้รับการป้องกันและต่อสายดินภายในตู้รีเลย์ วิธีแก้ปัญหาคือการเชื่อมต่อ B และ B ของตัวต้านทานความร้อน PT100 เข้ากับโล่สายเคเบิลที่ขั้วของตู้รีเลย์และแนะนำสัญญาณรบกวนลงในพื้นดิน วิธีนี้สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนและเรียกคืนการแสดงอุณหภูมิปกติของคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนวิธีการส่งสัญญาณ

เป็นไปได้ที่จะติดตั้งตัวแปลงอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ PT100 ในห้อง PC ของสถานีหรือในสถานที่เพื่อแปลงสัญญาณตัวต้านทาน PT100 เป็นสัญญาณมาตรฐาน dc 4-20 ma และเปลี่ยนช่องสัญญาณอินพุตคอมพิวเตอร์ตามลำดับ วิธีนี้ยังสามารถกำจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งสัญญาณและกู้คืนอุณหภูมิที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ให้เป็นปกติ เนื่องจากสัญญาณ DC 4-20 MA มีความสามารถในการต่อต้านการแทรกแซงที่แข็งแกร่งจึงสามารถกำหนดตำแหน่งการติดตั้งของตัวแปลงอุณหภูมิได้ตามสถานการณ์จริงในไซต์ อย่างไรก็ตามการเลือกการติดตั้งในร่มมีข้อเสียของการเพิ่มการลงทุนอุปกรณ์และต้องการแหล่งจ่ายไฟของตัวแปลง


1. กฎหมายแยก

วิธีการแยกคือการติดตั้งเทอร์มิสเตอร์ในลักษณะที่ถูกระงับเพื่อให้เทอร์มิสเตอร์ไม่ได้สัมผัสกับอิฐทนไฟบนผนังเตาเผา ฉนวนกันความร้อนยังใช้ในการแยกเทอร์มิสเตอร์ออกจากการสนับสนุน วิธีนี้สามารถป้องกันการรบกวนการรั่วไหลของอุณหภูมิสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิธีการป้องกัน

วิธีการป้องกันคือการป้องกันลวดชดเชยของเทอร์มิสเตอร์โดยการเกลียวภายในท่อเหล็กหรือวัสดุป้องกันโลหะอื่น ๆ สิ่งนี้สามารถป้องกันการรบกวนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนจากสนามไฟฟ้าแรงสูง เมื่อใช้วิธีนี้ท่อเหล็กและวัสดุป้องกันควรมีการต่อสายดินอย่างดีและสายการชดเชยควรบิดเข้าด้วยกัน

3. วิธีการต่อสายดิน

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการต่อสายดินวงจรการวัดและแนะนำการรบกวนลงในพื้นดินเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดความแม่นยำของเครื่องมือ มีสองรูปแบบของวิธีนี้: * * พื้นฐานการอ้างอิงเทอร์มินัลอ้างอิงของเทอร์มิสเตอร์และที่สองคือการต่อสายดินเทอร์มินัลการวัดของเทอร์มิสเตอร์

เมื่อใช้วิธีการลงกราวด์เทอร์มินัลอ้างอิงปลายด้านหนึ่งของเทอร์มินัลเอาท์พุทของเทอร์มิสเตอร์ (หรือลวดชดเชย) จะถูกต่อสายดินผ่านตัวเก็บประจุขนาดใหญ่เพียงพอ (ยิ่งตัวเก็บประจุที่ใหญ่ขึ้น วิธีการต่อสายดินของเทอร์มินัลการวัดคือการบดเทอร์มินัลการวัดของความต้านทานความร้อนซึ่งหมายความว่าลวดโลหะจะถูกนำออกมาจากขั้ววัดของความต้านทานความร้อนและต่อสายดิน วิธีนี้มีผลการป้องกันที่ดีต่อการรบกวนการรั่วไหลของอุณหภูมิสูง เมื่อเลือกลวดโลหะควรทนต่ออุณหภูมิสูงและไม่เป็นอันตรายต่ออิเล็กโทรดเทอร์มิสเตอร์

เราควรเตรียมพร้อมที่จะป้องกันการรบกวนเมื่อใช้ตัวต้านทานความร้อน ด้วยวิธีนี้เราสามารถทำให้การวัดความต้านทานความร้อนของเราแม่นยำยิ่งขึ้นทำให้งานของเราสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประยุกต์

ประการแรกหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง

ประการที่สองชดเชยสายด้วยการป้องกัน

ประการที่สามสายไฟและสายสัญญาณควรถูกกำหนดเส้นทางแยกกันเพื่อรักษาระยะทาง

เหตุผลในการรบกวนในระบบ

เพื่อให้บรรลุการตรวจสอบและควบคุมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออัตโนมัติระบบควบคุมและแอคทูเอเตอร์ การส่งสัญญาณระหว่างพวกเขารวมถึงสัญญาณขนาดเล็กตั้งแต่อ่อนแอไปจนถึงมิลลิโวลต์และไมโครแรมเปอร์รวมถึงสัญญาณขนาดใหญ่หลายสิบโวลต์แม้แต่โวลต์หลายพันโวลต์และแอมแปร์หลายร้อย มีทั้งสัญญาณ DC ความถี่ต่ำและสัญญาณชีพจรความถี่สูงและมักพบว่าการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องมือและอุปกรณ์รบกวนกันและกันทำให้เกิดความไม่แน่นอนและแม้แต่ระบบที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละอย่างเช่นการรบกวนจากแม่เหล็กต่อต้านไฟฟ้าแล้วอีกปัจจัยที่สำคัญมากที่ทำให้สถานการณ์นี้เป็นความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างจุดอ้างอิงสัญญาณระหว่างเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งก่อให้เกิด "ลูปต่อสายดิน" และทำให้เกิดการบิดเบือนในระหว่างการส่งสัญญาณ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบปัญหาของ "ลูปสายดิน" จะต้องได้รับการแก้ไขในกระบวนการประมวลผลสัญญาณของระบบ

วิธีการแก้ปัญหา "ลูปต่อสายดิน"

จากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีสามวิธี:

วิธีแก้ปัญหาแรกคือการใช้วิธีการแยกสัญญาณในแต่ละกระบวนการลูปเพื่อตัดการเชื่อมต่อลูปกระบวนการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งสัญญาณกระบวนการปกติดังนั้นจึงแก้ปัญหาลูปดินได้อย่างสมบูรณ์

ทางออกที่สอง: อุปกรณ์ในสถานที่ทั้งหมดไม่ได้มีการต่อสายดินเพื่อให้ลูปกระบวนการทั้งหมดมีจุดต่อสายดินเพียงจุดเดียวและไม่สามารถสร้างลูปได้ วิธีนี้อาจดูง่าย แต่มักจะใช้งานได้ยากในการใช้งานจริงเนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างต้องการการต่อสายดินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำในการวัดหรือความปลอดภัยของมนุษย์และอุปกรณ์บางอย่างอาจก่อให้เกิดจุดต่อสายดินใหม่เนื่องจากการกัดกร่อนระยะยาวและการสึกหรอหรือผลกระทบสภาพภูมิอากาศ

ตัวเลือกที่สามคือการทำให้ศักยภาพของจุดต่อสายดินทั้งสองเท่ากัน แต่เนื่องจากอิทธิพลของเงื่อนไขทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการต่อต้านของจุดต่อสายดินตัวเลือกนี้ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ในทางปฏิบัติinfo-1600-1103

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ