熱電偶溫度測量和測量期間的電位;& mdash由于溫度的非線性特性,熱電偶熱端的熱點電位需要通過使用中的補償導線轉移到二次儀表或恒溫控制室。在冷端溫度補償由末端的二次儀表執行后,顯示場熱電偶熱端的溫度,即測量點處工藝介質的溫度。
溫度補償基于內置熱點電位& mdash通過控制系統中的輔助儀表或軟件。& mdash在溫度對照表中,二次儀表通過收集補償導體末端的熱點電位來測量溫度,然后測量儀表本身檢測到的冷端溫度(二次儀表安裝位置的環境溫度),該溫度可以是熱電偶或熱阻(由于環境溫度低,大部分使用PT100熱阻)。然后,軟件查表得到模型(與表熱電偶相連的模型)的熱點電位,然后通過加法器將采集到的熱點電位和轉換后的熱點電位相加,通過查表得到相應的溫度并顯示出來
熱電偶二次儀表的溫度測量原理可以看出,獲得真實現場測量點的溫度zui的重要因素是熱點電位& mdash溫度對照表是唯一可以獲得電位的表& mdash溫度對應。如果技術人員懷疑現場測量的溫度不允許通知儀表人員進行維護,儀表人員還應具有相應型號& mdash的熱電勢;只有通過溫度對應,我們才能知道場地熱電偶是否正常,因此電位& mdash& mdash溫度對照表非常重要,但實際上許多儀器維護人員沒有對照表,或者在維護時沒有隨身攜帶。在這種情況下,查找對照表后,維護熱電偶不僅浪費時間,而且影響生產。
經過多年的維護工作,即使在現場熱電偶維護中,也可以在沒有對照表的情況下快速處理故障。石化工業中使用的熱電偶嘴是K型和E型熱電偶。即使看一下對照表,也發現雖然熱點電位-& mdash;溫度沒有線性關系,但是大部分電勢和溫度關系e是對應于0.6毫伏的10度,K和K是對應于0.4毫伏的10度,因此只要在現場用萬用表檢測熱電偶連接端子處的熱點電勢,由熱電偶測量的溫度在除以0.6或0.4并乘以10之后獲得。由于沒有冷端補償,溫度低于實際溫度。較低的是環境溫度。這個環境溫度可以粗略估計并基本獲得。然后,可以粗略地獲得轉換后的溫度加上環境溫度,以獲得測得的點溫度。通過將此溫度與控制室溫度進行比較,您可以知道熱電偶顯示是否正常。
由于熱點電位與溫度不是線性的,而且,估計的溫度誤差很大,但是對于相應的維護,工藝人員懷疑溫度誤差應該與顯示的溫度相差很大,而不是1度和2度的差,因此這種處理方法是可行的,并且通過這種方法,可以知道是現場熱電偶還是導線的直接故障。
如果用此方法判斷后仍未找到故障原因,可拔出熱電偶鐵芯。如果芯部是帶保護套的普通芯部,檢查保護套是否完好,內部是否有水和濕氣,是否有外殼碰撞,是否熱電偶與接線柱接觸良好,如果長時間運行熱電偶不夠長,安裝型號錯誤。與補償導線不匹配,問題主要是進水、松動、接觸電阻大、接線松動或外殼碰撞泄漏。這些問題可以通過萬用表和檢查熱電偶芯來判斷和解決。
因此,這種方法對于判斷現場熱電偶顯示低(與真實值相差大)、顯示波動、顯示高、溫度不穩定非常實用方便,從而加快了維護速度和效率。
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