热电偶在在使用中会出现各种不同原因的问题,在常规使用的装配式热电偶如果客户不了解产品的基本操作使用,同样也会出现一些使用故障;
下面来给大家介绍一下装配式热电偶的在使用中出现问题故障势,我们应用如何处理。
如果在测量中发现装配式热电动势比实际测量值要高,如何处理?什么原因造成的?
首先我们分析可能存在的原因:
首先我们要想到的是补偿导线与热电偶型号不匹配,也有可能是装配式插入深度不够及安装不正确导致。
更深一步的原因有:热电极变质、有干扰信号进入、热电偶参考端温度偏高。
如果是上述的原因导致热电势偏高,我们的处理方法是:
更换与装配式热电偶相匹配的补偿导线;
安装设计的要求改变安装位置和插入深度。如果是热电偶质量问题进行更换,检查干扰源,并予以消除。
如果在测量中发现装配式热电动势比实际测量值要低,如何处理?什么原因造成的?
继续分析可能的原因:
短路、热电偶接线盒内接线柱间短路、补偿导线因绝缘烧坏而短路、补偿导线与热电偶不匹配、补偿导线与热电偶极性接反、插入深度不够和安装位置不对等。
如果是上述的原因导致热电势偏低,处理方法是:
现场检查短路原因,如果是由于潮湿引起的,可烘干;如果是装配式热电偶的保护管材质问题,需要进行更换;
是补偿导线的问题更换新的补偿导线要求与热电偶型号保持一致,重新接正确;
如果是安装问题,调整安装位置和插入深度;如果是周围环境影响,将冷端放置在高温区域以外位置。
铠装热电偶与其他热电偶不同,它是通过拉制方法将热电偶固封在金属管内。装配式的一般就是将偶丝引线焊接好放入保护管内。
装配式热电阻由电阻体、磁环、保护管、接线端子组成。
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。
两者外观很难分辨,可以从引出线判断,如果引线有三股或者四股,肯定是热电阻,如果是2股,一般为热电偶 ,因为现在热电阻测量精度的问题,很少有2线的 ,不过也不排除。
铠装热电阻的测量原理和普通的热电阻并没有什么不同,只是在测温元件外面的保护材料上有些不一样:普通的热电阻是在检测元件的外面套有一根较粗的不锈钢保护套管,其外径一般都有12mm以上。其目的一方面是为了提高防腐能力,另一方面是为了加强其机械强度。这是解决了一方面的问题,但另外一面就是带来测量的滞后。
在测量系统要求不是很快的情况下,是可以的,但在某些情况下就不行了。例如,闪速炉水套的冷却水温度检测系统,就是要求能很快的反映该点的温度。这样,就提出了铠装热电阻的问题。它不是在普通的检测元件外面套上很粗的保护套管,而是用一种很细的黄铜或不锈钢管套在外面,外径最小的只有3mm,中间填充氧化镁或其他绝缘物质将电阻体的两根导线隔绝,传热很快,消除了温度测量的滞后时间,满足了快速检测温度的要求。
装配热电偶是测量温度的传感器,常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
组成过程控制系统,以直接测量或控制各种生产过程中0℃-1800℃范围内的液体;
蒸汽和气体介质以及固体表面的温度,装配简单,更换方便,压簧式感温元件,抗振性能好,测汩范围大,机械强度高,耐压性能好;
广泛用于电力、火电、冶金、医学,化工、机械制造等行业
装配热电偶工作原理:
是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端
工作原理图叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路地产生热电流,接上显示仪表;
仪表上就批示出热电偶所产生的热电流,接上显示仪表,仪表上就批示同热电偶所产生的热电动势的温度值。
热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以种安装固定装置组成。
装配热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
它可以直接测量各种生产过程中从0-1300度范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
特点:
1.装配简单,更换方便
2.压簧式感温元件,抗振性能好。
3.测量范围大。
4.机械强度高,耐压性能好。
工作原理:
热电偶的电极由两根不同导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热是势,工作仪表便会显示出热为电势所对应的温度值。