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智慧小錦囊!熱電偶常見問題解答

發布時間:2015-11-16 11:46    發布者:designapp
關鍵詞: 熱電偶
  在為您的應用選擇恰當的熱電偶過程中,難免會遇到各種各樣的問題。本文總結了一些熱電偶常見的問題,讓您輕松選出恰當的熱電偶!
  問:我能使用多少英尺的熱電偶線?
  答: 對于具體設備,請查看其規格來了解是否對輸入阻抗有限制。但根據經驗,最大將電阻限制為100 Ω,并且這取決于線規;直徑越大,電阻越小,信號傳輸的距離就越長。但是,如果環境中有電氣噪聲,則需要能傳輸4 ~ 20 mA信號的變送器,這樣可以傳輸更長距離,并且抗噪聲能力更強。
  問: 我應該使用接地探頭還是非接地探頭?
  答: 這取決于儀器。如果有任何機會可以存在接地參考(通常在輸入未隔離的控制器中),則需要非接地探頭。如果儀器是手持式儀表,則幾乎總是使用接地探頭。
  問: 我需要使用何種型號的繼電器來控制我的加熱器?
  答: 這必須通過已知參數進行計算。獲取加熱器的總功率,并用該值(以瓦特為單位)除以加熱器的額定電壓(以伏特為單位)。所得答案將是安培數,且固態和機械繼電器通過以安培為單位的“額定電流”標定。
  問: 我可以將4 ~ 20 mA控制輸出發送到圖表記錄器來檢測過程輸入嗎?
  答: 不可以。控制輸出專用于控制閥或一些等效控制設備。如果您需要將模擬信號發送到記錄設備,則請選擇具有“重傳或記錄器輸出 ”選項的控制器。
  問: 我可以將一個熱電偶信號分到兩個獨立的儀器嗎?
  答: 不可以。熱電偶信號是非常低級的毫伏電壓信號,只應連接到一臺設備。分到兩臺設備可能會導致讀數錯誤或信號丟失。解決方案就是,使用“雙”熱電偶探頭,或使用變送器或信號調節器將一個熱電偶輸出轉換為一個4 ~ 20 mA信號;然后新信號便可發送到多個儀器。
  問: 各種熱電偶的精度和溫度范圍為何?
  答: 這些數據已匯總在第11頁的表格中。重要的是要了解精度和范圍取決于以下因素:熱電偶合金材料、測量溫度、感應器結構、護套材料、測量介質、介質狀態(液態、固態或氣態),以及熱電偶線直徑(外露時)或護套直徑(熱電偶線未外露且已經過鎧裝時)。
  問: 為什么我不能使用任何萬用表測量熱電偶的溫度? 如果我不使用熱電偶溫度計,會導致何種誤差?
  答: 熱電電壓的量值取決于特定熱電偶合金頭的閉路(感應)端及開路(測量)端。使用熱電偶的溫度感應儀器會考慮測量端的溫度來確定感應端的溫度。大部分毫伏表沒有此項功能,也不能進行非線性調整來將毫伏電壓測量轉換為溫度值。可以使用查找表更正特定的毫伏電壓讀數,并計算感應到的溫度。但是,更正值需要不斷重新計算,因為它通常不是恒定的,會隨時間變化。測量儀器端和感應端的小溫度變化將改變更正值。
  問: 測量溫度時,我如何在熱電偶、電阻溫度檢測器(RTD)、熱敏電阻和紅外線設備間選擇?
  答: 您必須考慮各種傳感器及所提供儀器的的特性和成本。此外還要考慮: 熱電偶通常可以測量大溫度范圍內的溫度,成本低廉且非常耐用,但不如RTD和熱敏電阻精確和穩定。RTD穩定且能測量非常大溫度范圍內的溫度,但不如熱電偶耐用和實惠。由于RTD需要電流才能進行測量,因此它們容易因自熱而不準確。熱敏電阻比RTD和熱電偶更準確,但測量的溫度范圍更有局限性。熱敏電阻也容易自熱。紅外傳感器可用于測量比任何其他設備都高的溫度,且無需直接接觸測量表面便可進行測量。但是,紅外傳感器通常不夠準確且對表面發射效率(更確切地說是表面發射率)很敏感。紅外傳感器可以使用光纖電纜測量不在直接視線以內的表面。
  問: 選擇紅外線溫度測量設備時最經常忽略的兩點考慮是什么?
  答: 測量表面必須完全在視野內,并且必須考慮表面發射率。
  問: 解決電噪聲問題的最好方法是什么?
  答: 1) 使用低噪聲屏蔽導線、連接器和探頭。2) 使用可抑制EMI和RF輻射的儀器和連接器。3) 考慮使用模擬信號變送器,尤其是電流變送器。 4) 評估使用數字化信號的可能性。
  問: 如果部件正在移動,我是否仍然可以測量溫度?
  答: 可以。使用紅外線設備或直接接觸式傳感器加滑環組件。
  問: 兩色紅外線系統是否可用于測量低發射率表面?
  答: 只可在高溫環境中使用,即700攝氏度(1300華氏度)以上的環境。
  問: 如果紅外線高溫計的光點直徑大于目標直徑將會出現什么樣的誤差?
  答: 這將是不確定的。該值將是一個加權平均值,不一定可重復。
  問: 應與OS36、OS37和OS38設備配合使用何種讀數設備?
  答: 最好使用DP5000,BS6000或HH-200系列。
                               
                                                               
                               
               
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