ควรสังเกตอะไรในการประยุกต์ใช้สายชดเชยเทอร์โมคัปเปิ้ล?
ฝากข้อความ
เมื่อเราใช้สายชดเชยด้วยเครื่องหมายส่วน K และเทอร์โมคัปเปิลที่มีเครื่องหมายส่วน N มันจะทำให้เกิดการชดเชยมากเกินไปและแสดงอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามการใช้ลวดชดเชยด้วยเครื่องหมายส่วน N และเทอร์โมคัปเปิลที่มีเครื่องหมายส่วน K จะส่งผลให้เกิดการชดเชยและอุณหภูมิการแสดงผลลดลง
2. การกำหนดจำนวนการจ่ายเงินชดเชยและขั้ว
บางครั้งมันสามารถตัดสินได้ตามวัสดุชั้นฉนวนและสีฝักของลวดชดเชยที่ระบุไว้ในข้อมูล แต่เนื่องจากความแตกต่างในกฎระเบียบของมาตรฐานในประเทศใหม่และเก่าและมาตรฐาน IEC มักจะยากที่จะกำหนดจำนวนการแบ่งและขั้วของสายการชดเชยโดยใช้วิธีนี้
วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้และใช้กันทั่วไปคือวิธีการทดสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการลอกเลเยอร์ฉนวนออกจากปลายทั้งสองของลวดชดเชยการบิดสายทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้ปลายร้อนของเทอร์โมคัปเปิ้ลและวางไว้ในน้ำเดือด ปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟทั้งสองเชื่อมต่อกับโพเทนชิออมิเตอร์ DC (ไม่ควรเชื่อมต่อกับเครื่องวัด MV การอ่านตรงขดลวดโดยตรงเนื่องจากการอ่านปัจจุบันต่ำในระหว่างการวัด) ศักยภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกที่วัดได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับตารางที่ 1 และสิ่งที่อยู่ใกล้กับมันคือเครื่องหมายมาตราส่วนของลวดชดเชย ขั้วของลวดชดเชยสามารถกำหนดได้ตามขั้วบวกและลบของโพเทนชิออมิเตอร์ เนื่องจากความจริงที่ว่าอุณหภูมิอ้างอิงของเทอร์โมคัปเปิลที่ประกอบด้วยสายชดเชยในระหว่างการทดสอบอาจไม่จำเป็นต้องเป็นระดับ 0 ตัวอย่างเช่น 2 {0 ระดับเทอร์โมอิเล็กทริกที่วัดได้ต่ำกว่าค่าเทอร์โมอิเล็กทริก การใช้ลวดชดเชยที่มีจำนวนการแบ่งที่ไม่รู้จักเป็นตัวอย่างถ้าอุณหภูมิอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ 2 0 องศาและค่าที่วัดได้อยู่ในช่วง 3.928 ± 0.150mV สามารถกำหนดได้ว่าจำนวนการชดเชยที่ K. 3.928 ลวด.
3. ตำแหน่งของการชดเชยจุดเชื่อมต่อแผงหน้าปัดลวด
เรารู้ว่าการชดเชยสายจะขยายส่วนอ้างอิงของเทอร์โมคัปเปิลเท่านั้นเพื่อย้ายตำแหน่งของปลายอ้างอิง อุณหภูมิปลายอ้างอิงที่ขยายควรจะคงที่หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ชดเชยอุณหภูมิปลายอ้างอิงโดยอัตโนมัติมิฉะนั้นข้อผิดพลาดการวัดอาจยังคงเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของปลายอ้างอิงใหม่
ตัวอย่างเช่นเมื่อเดินสายภายในแดชบอร์ดอุณหภูมิที่ขั้วการเดินสายของจอแสดงผลติดตั้งแผงที่ใช้กันทั่วไปและเครื่องบันทึกจะสูงกว่าที่ขั้วไฟของแผงหน้าปัดเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากพลังงาน เมื่อสายชดเชยของเทอร์โมคัปเปิลถูกนำเข้าสู่แผงหน้าปัดหากเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลการเดินสายของแผงหน้าปัดและขั้วไฟของแผงหน้าปัดเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลสายไฟของแผงหน้าปัดด้วยลวดทองแดงความแตกต่างของอุณหภูมิที่กล่าวถึงข้างต้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด ดังนั้นลวดชดเชยจึงเชื่อมต่อโดยตรงกับเทอร์มินัลการเดินสายของแผงหน้าปัดโดยข้ามผ่านเทอร์มินัลสายไฟของแผงหน้าปัด
4. ชดเชยความต้านทานสายของลวด
สำหรับเครื่องมือขดลวดที่เคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเทอร์โมคัปเปิลมีสองข้อกำหนดสำหรับความต้านทานสาย: 5 Ωและ 15 Ω เมื่อตำแหน่งการติดตั้งของเทอร์โมคัปเปิลอยู่ไกลจากเครื่องวัดขดลวดที่เคลื่อนที่หรือเมื่อใช้สายชดเชยที่มีวัสดุนิกเกิลทองแดงเช่นการแบ่งเครื่องหมาย k, n, e, j, t, ฯลฯ ความต้านทานสายค่อนข้างสูง เมื่อเลือกควรให้ความสนใจในการเลือกสายชดเชยด้วยหน้าตัดที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้เครื่องมือขดลวดแบบไดนามิกที่มีระดับความต้านทานต่อเส้น 15 Ωภายนอกส่วนลวดชดเชยที่ใช้คือ 1 0 mm2 และ 2.5 mm2 และความต้านทานความยาวของหน่วยที่สอดคล้องกันคือ 1.25 Ω/m และ {0. 5 Ω/m ตามลำดับ ดังนั้นความยาวที่อนุญาตของลวดชดเชยจึงอยู่ห่างออกไปเพียง 12 เมตรและ 30 เมตร หากไม่ระวังในระหว่างการออกแบบความยาวนี้สามารถเกินและทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดได้อย่างง่ายดาย
5. สายชดเชยสำหรับเทอร์โมคัปเปิลสเกล R และ S
เทอร์โมคัปเปิลหรือที่รู้จักกันในชื่อแพลตตินัมโรเดียมแพลตตินัมมีเครื่องหมายการสอบเทียบสองเครื่องหมาย R และ S ซึ่งเป็นตัวแทนของแพลตตินัมโรเดียม 13 แพลตตินัมและแพลตตินัมโรเดียม 1 0 เทอร์โมคัปเปิลแพลตตินัมตามลำดับ อดีตมีการใช้งานน้อยกว่าในประเทศจีน แต่ศักยภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกค่อนข้างสูง (ที่ 16 {{1 0}} 0 องศาศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกของเทอร์โมคัปเปิลการปรับเทียบ R และ S คือ 18.849MV และ 16.777 MV ตามลำดับ) ที่อุณหภูมิต่ำ 100 องศาทั้งสองนั้นเหมือนกัน (ศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกของเครื่องหมายการสอบเทียบ R และ S คือ 0.647 mV และ 0.646 mV ตามลำดับ) และมีความแตกต่างเล็กน้อยที่ 200 องศา ดังนั้นสายการชดเชยสำหรับเครื่องหมายการสอบเทียบ R และ S จึงเป็นสากลในตลาดภายในประเทศ หากสายชดเชยกับ S ส่วนที่ซื้อโดยทั่วไปที่ซื้อในตลาดจะใช้สำหรับเทอร์โมคัปเปิลที่มีเครื่องหมาย R ส่วนจะไม่มีข้อผิดพลาดต่ำกว่า 100 องศา แม้ว่าอุณหภูมิสูงสุดของลวดชดเชยความร้อนจะอยู่ที่ 200 องศาเมื่ออุณหภูมิปลายร้อนของเทอร์โมคัปเปิลคือ 600 องศา 1,000 องศาและ 1300 องศาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือเพียง 2.5 องศา 2.2 องศาและ 2.0 องศา
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษในส่วนที่ 1
ในเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้กันทั่วไปสายชดเชยสเกล R และ S นั้นถูกต้อง แต่จากมุมมองของช่วงการใช้งานอุณหภูมิข้อผิดพลาดมีขนาดเล็กมากภายในช่วงของระดับ 0-60 ในขณะที่ข้อผิดพลาดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ระหว่างระดับ 100-150 เมื่อข้อกำหนดข้อผิดพลาดการวัดสูงอุณหภูมิของปลายอ้างอิงจะต้องถูกเก็บไว้ต่ำกว่า 100 องศา
6. การเปรียบเทียบระหว่างประเภทค่าตอบแทนและสายชดเชยประเภทส่วนขยาย
สายการชดเชยสำหรับเครื่องหมายส่วน K รวมถึงประเภทค่าตอบแทน KC ค่าชดเชย KC และลวดชดเชย KX ประเภทส่วนขยาย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อไปนี้ตารางที่ 2 สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกที่ใช้งานได้จริง
7. เทอร์โมคัปเปิลแพลตตินัมคู่ไม่จำเป็นต้องใช้สายชดเชย
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องใช้สายชดเชยเพื่อชดเชยอุณหภูมิที่ปลายอ้างอิงของเทอร์โมคัปเปิล อย่างไรก็ตามในบรรดาเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้กันทั่วไปคือคู่แพลตตินัมโรเดียม (แพลตตินัมโรเดียม 30- แพลตตินัมโรเดียม 6) เทอร์โมคัปเปิ้ลที่มีจำนวนแผนก B เป็นข้อยกเว้นเนื่องจากไม่มีลวดชดเชยเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่งในการใช้งานจริงโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้สายชดเชย
เทอร์โมคัปเปิลแพลตตินัมสองเท่ามักใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิในช่วง 13 0 0 ~ 16 {{1 0}} 0 ระดับ ศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกในช่วงอุณหภูมิต่ำนั้นต่ำอย่างน่าประหลาดใจเช่นเพียง 0.033MV ที่ 100 องศาและ 0.178mV ที่ 200 องศา เมื่อเทียบกับศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกเฉลี่ย 0.700mV ต่อ 100 องศาในช่วงการวัดอุณหภูมิทั้งหมด (0 ~ 1800 องศา) ความแตกต่างมีนัยสำคัญดังนั้นแม้จะไม่มีค่าตอบแทนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็มีขนาดเล็กมาก ตัวอย่างเช่นเมื่ออุณหภูมิปลายร้อนคือ 1300 องศาและ 1600 องศาเช่นเมื่ออุณหภูมิสิ้นสุดอ้างอิง t 1=100 องศาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ± 3.0 องศาและเมื่อ t 1=120 องศาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ± 5.0 องศา อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ t 1=200 องศามันอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด± 16.3 องศา ดังนั้นสำหรับเทอร์โมคัปเปิลโรเดียมแพลตตินัมคู่แม้ว่าจะไม่ได้ใช้สายชดเชย แต่เงื่อนไขการ จำกัด ก็คืออุณหภูมิเทอร์มินัลอ้างอิง T1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 องศามิฉะนั้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ในเทอร์โมคัปเปิลที่ผิดปกติ, เทอร์โมคัปเปิลนิกเกิลนิกเกิลอลูมิเนียมอลูมิเนียมมีศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกเกือบ 200 องศาและไม่ต้องการสายชดเชยในขณะที่เทอร์โมคัปเปิลทองแดงนิกเกิลเหล็กนิกเกิล







