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熱電対補償ワイヤの適用で何に注意すべきですか?

K分裂マークとN除算マークを持つ熱電対で補償ワイヤを使用すると、過度の補償を引き起こし、より高い温度を表示します。それどころか、N除算マークとk分割マークを備えた熱電対で補償ワイヤを使用すると、不足とディスプレイ温度が低くなります。

2。補償ワイヤ除算数と極性の決定

データにリストされている補償ワイヤの材料、断熱層、およびシースの色に基づいて判断できることもありますが、新しい国内および国内の基準とIEC基準の規制の違いにより、この方法を使用して補償ワイヤの分割数と極性を正確に決定することがしばしば困難です。

信頼できる一般的に使用される方法は、補償ワイヤの両端から断熱層を取り除き、2つのワイヤーを一緒にねじって熱電対の熱い端を作り、沸騰したお湯に入れます。 2つのワイヤのもう一方の端は、DCポテンショメータに接続されています(測定中は現在の読み取り値が低いため、移動コイル直接読み取りMVメーターに接続しないでください)。測定された熱電ポテンシャルは表1と比較され、それに近いものは補償ワイヤのスケールマークです。補償ワイヤの極性は、ポテンショメータの正と負の極に基づいて決定できます。テスト中に補償ワイヤで構成される熱電対の参照温度が必ずしも0程度ではない可能性があるため、たとえば2 0程度であるとは限らないため、測定された熱電位は{7}}程度の参照端での熱電位値よりも低くなります。例として、不明な分割番号を持つ補償ワイヤを取得すると、参照温度が約2 0程度であり、測定値が3.928±0.150mVの範囲内である場合、この補償ワイヤの分割番号はKです。

3。補償ワイヤーインストルメントパネル接続ポイントの位置

補償ワイヤは、熱電対の参照端を延長して、参照端の位置を移動することのみを知っています。拡張された参照端温度は一定であるか、基準端の温度を自動的に補正するデバイスを装備する必要があります。そうしないと、新しい参照端の温度が変化するため、測定エラーが発生する場合があります。

たとえば、ダッシュボード内で配線する場合、一般的に使用されるパネルマウントディスプレイとレコーダーの配線端子の温度は、電源が鳴ったために発生した加熱により、ダッシュボード配線端子の温度よりも高くなります。熱電対の補償ワイヤーがインストルメントパネルに導入され、インストルメントパネルの配線端子に接続され、インストルメントパネルの配線端子が銅線でインストルメントパネルの配線端子に接続されている場合、上記の温度差は測定誤差を引き起こします。そのため、補償ワイヤは、インストルメントパネルの配線端子を横切ることにより、インストルメントパネルの配線端子に直接接続されます。

4。ワイヤのライン抵抗を補正します

熱電対を装備した早期の動くコイル機器の場合、ライン抵抗には5Ωと15Ωの2つの要件があります。熱電対の設置位置が移動コイルメーターから遠く離れている場合、または分割マークK、N、E、J、Tなどの銅ニッケル材料を含む補償ワイヤを使用する場合、ライン抵抗は比較的高くなります。選択するときは、より大きな断面で補償ワイヤを選択することに注意する必要があります。たとえば、外部15Ωライン抵抗Eスケールで動的コイル機器を使用する場合、使用される補正ワイヤセクションは1。0 mm2および2.5 mm2であり、対応する単位長い線抵抗はそれぞれ1.25Ω/mおよび0。したがって、補償ワイヤの許容長はわずか12 mと30 mです。設計中に注意しない場合、この長さは簡単に超えて測定エラーを引き起こす可能性があります。

5。RおよびSスケールの熱電対の補正ワイヤ

プラチナロジウムプラチナとも呼ばれる熱電対は、2つのキャリブレーションマーク、RとSを持ち、プラチナロジウム13プラチナおよびプラチナロジウム1 0プラチナ熱型を表しています。前者は中国ではあまり一般的には使用されていませんが、その熱電ポテンシャルは比較的高くなっています(16 {{1 {0}} 0度で、RとSキャリブレーションの熱電位はそれぞれ18.849MVおよび16.777 mVです)。 100度の低い温度では、2つは基本的に同じです(RおよびSキャリブレーションマークの熱電位はそれぞれ0.647 mVと0.646 mVです)、200度でわずかな違いがあります(それぞれ1.467 MVおよび1.441MVです)。したがって、RおよびSキャリブレーションマークの補償ワイヤは現在、国内市場で普遍的です。市場で一般的に購入されるS部門マークを備えた補償ワイヤがR Division Markの熱電対に使用されている場合、100度以下のエラーはありません。熱耐性補正ワイヤの最大温度が200度である場合でも、熱電対の温度が600度、1000度、1300度の場合、発生する誤差はわずか2.5度、2.2度、2.0度です。

これは、セクション1の特別なケースと見なすことができます。

一般的に使用される熱電対では、RおよびSスケールの補償ワイヤは正しいですが、温度使用量範囲の観点から見ると、0-60程度の範囲内でエラーは非常に小さく、100-150程度の間でエラーは比較的大きいです。測定誤差要件が高い場合、参照端の温度は100度未満に保つ必要があります。

6。補償タイプと拡張タイプの補償ワイヤの比較

K部門マークの補償ワイヤには、補償型KC補償ワイヤと拡張タイプKX補正ワイヤが含まれます。次のパフォーマンス比較表2は、実用的な選択のための参照として使用できます。

7.ダブルプラチナロジウム熱電対は補償ワイヤを必要としません

前述のように、熱電対の基準端で温度を補正するために補償ワイヤを使用する必要があります。ただし、一般的に使用される熱電対の間では、ディビジョン番号Bを備えた二重プラチナロジウム(プラチナロジウム30-プラチナロジウム6)の熱電対は、専用の補償ワイヤがないため例外です。言い換えれば、実際のアプリケーションでは、通常、補償ワイヤを使用する必要はありません。

二重プラチナロジウム熱電対は、13 0 0 〜16 {{1 0}}} 0}} 0}} 0}} {0}}}の範囲の温度測定に一般的に使用されます(0}}}低温範囲の熱電位は、100度で0.033mV、200度で0.178mVなど、驚くほど低いです。温度測定範囲全体(0〜1800度)で100度あたり0.700mVの平均熱電位のポテンシャルと比較して、差は重要であるため、補償がなくても、引き起こされるエラーは非常に少ないです。たとえば、参照終了温度T 1=100程度の場合など、ホットエンド温度が1300度および1600度の場合、引き起こされるエラーは±3.0度であり、t 1=120程度の程度は±5.0度であり、どちらも通常の補償妻を使用するために±5度の要件を満たします。ただし、t 1=200程度の場合、±16.3度の誤差が発生する可能性があることに注意してください。したがって、デュアルプラチナロジウム熱電対の場合、通常は補償ワイヤは使用されませんが、制限条件は、参照端子温度T1が120度以下であり、それ以外の場合は重大なエラーを引き起こします。

珍しい熱電対では、ニッケルコバルトニッケルのアルミニウム熱電対は200度以下で熱電電位をほぼゼロにし、補償ワイヤを必要としませんが、ニッケル鉄ニッケル銅熱心は50度以下では無視できる熱電ポテンシャルを持ち、この温度範囲内で補償ワイヤを必要としません。01

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