A hőelemes hidegcsatlakozás-kompenzátorokban a kiegyenlítő vezetékek fő funkciója a hőelem hideg csatlakozásának kiterjesztése a magas{0}}hőmérséklet- vagy hőmérséklet--ingadozó mezőtől a hőmérséklet--stabil vezérlőteremig vagy műszerterminálig, ezáltal a hideghőmérséklet-kiegyenlítés fizikai vándorlását érik el, és így megteremtik a feltételeket a későbbi hideghőmérséklet-kompenzációhoz.
A kompenzáló vezetékek lényege és funkciója
A kompenzáló vezetékek nem közvetlenül "kompenzálják" a hőmérsékleti hibákat, hanem a hőelem meghosszabbításaként működnek. Főbb jellemzőik a következők:
Egy bizonyos hőmérsékleti tartományon belül (általában 0-100 fok) termoelektromos tulajdonságaik lényegében összhangban vannak a párosított hőelemkel;
Olcsó fémekből (mint például réz-nikkel-réz, vas-konstans) készülnek, ami jelentősen csökkenti a távolsági-kábelezés költségeit;
Elérik a hideg csomópont biztonságos és stabil migrációját a mezőről a vezérlőterembe, elkerülve a környezeti hőmérséklet-ingadozások okozta mérési pontatlanságokat.
Például: Ha K típusú hőelemet használ hőmérsékletmérésre egy vuhani ipari telephelyen, kompenzáló vezetékek használata nélkül, a hideg csomópont egy magas-hőmérsékletű műhelynek lenne kitéve, ahol a hőmérséklet elérheti a 40 fokot, és erősen ingadozhat, ami olvasási ugrásokat okoz. A KC-típusú kiegyenlítő vezetékek használata lehetővé teszi a hideg csomópont „áthelyezését” egy légkondicionált helyiségben lévő műszerszekrénybe, miközben állandó, 25 fokos hőmérsékletet tartanak fenn a későbbi pontos kompenzáció érdekében.
II. Kompenzáló ólomtípusok osztályozása
Az anyag- és teljesítménybeli különbségek alapján a kompenzáló vezetékek két kategóriába sorolhatók:
|
Írja be |
Jellemzők |
Modell megnevezése |
Alkalmazható forgatókönyvek |
|
Kiterjesztés típusa |
Az ötvözött huzal összetétele megegyezik a hőelemével, ami jobb termoelektromos illeszkedést eredményez |
Az "X" jelölések, például KX, EX |
Nagy pontosságú{0}}mérési alkalmazásokhoz ajánlott. |
|
Kompenzációs típus |
Különböző anyagok, de hasonló termoelektromos potenciál az alacsony{0}}hőmérsékletű régióban, ami alacsonyabb költséget eredményez |
"C" képviseli, például KC, EC |
A gazdaságos felhasználást az általános ipari alkalmazásokhoz részesítik előnyben. |
III. Főbb óvintézkedések a kompenzáló vezetékek használatához
Az indexszámnak egyeznie kell
K- típusú hőelemek → KX vagy KC- típusú kompenzációs vezetékeket kell használni; Ezek összekeverése több Celsius-fok/Celsius-fok kumulatív hibát eredményez.
A polaritást nem szabad megfordítani
Csatlakoztassa a piros vezetéket a pozitív (+), a kék/fehér vezetéket a negatív (-) kivezetéshez. A polaritás megfordítása normál körülmények között megduplázhatja a hibát.
Működési hőmérsékleti korlátozások
A legtöbb kiegyenlítő vezeték csak 0 és 100 fok közötti hőmérsékletre alkalmas. Ezen a tartományon túl a termoelektromos jellemzők eltérnek, ami értelmetlenné teszi a kompenzációt.
Konzisztens csatlakozási pont hőmérsékletek
A hőelem és a kiegyenlítő vezeték két csatlakozási pontja azonos hőmérsékletű legyen; ellenkező esetben parazita potenciálok keletkeznek.
Kábelezés az interferenciaforrásoktól távol
Avoid high-power cables, frequency converters, and other strong electromagnetic equipment. It is recommended to maintain a spacing of >30 cm, vagy használjon fém védőcsövet az árnyékoláshoz.
IV. Általános kiegyenlítő huzalmodell-összehasonlító táblázat
|
Kompenzáló huzal modell |
Kompatibilis hőelem |
Pozitív elektróda anyaga |
Negatív elektróda anyaga |
Szigetelés színe (pozitív/negatív) |
|
SC / RC |
S / R típusú |
Réz |
Réz-Nicke |
Piros / Zöld |
|
KC |
K típusú |
Réz |
Nikkel{0}}Réz |
Piros / Kék |
|
KX |
K típusú |
Nikkel{0}}Chromium |
Nikkel{0}}Szilícium |
Piros / Fekete |
|
VOLT |
E típusú |
Nikkel{0}}Chromium |
Réz-Nicke |
Piros / Barna |
|
JX |
J típusú |
Vas |
Réz-Nicke |
Piros/lila |
|
TX |
T típusú |
Réz |
Réz-Nicke |
Piros / Fehér |

