热电偶温度测量和测量期间的电位;& mdash由于温度的非线性特性,热电偶热端的热点电位需要通过使用中的补偿导线转移到二次仪表或恒温控制室。在冷端温度补偿由末端的二次仪表执行后,显示场热电偶热端的温度,即测量点处工艺介质的温度。
温度补偿基于内置热点电位& mdash通过控制系统中的辅助仪表或软件。& mdash在温度对照表中,二次仪表通过收集补偿导体末端的热点电位来测量温度,然后测量仪表本身检测到的冷端温度(二次仪表安装位置的环境温度),该温度可以是热电偶或热阻(由于环境温度低,大部分使用PT100热阻)。然后,软件查表得到模型(与表热电偶相连的模型)的热点电位,然后通过加法器将采集到的热点电位和转换后的热点电位相加,通过查表得到相应的温度并显示出来
热电偶二次仪表的温度测量原理可以看出,获得真实现场测量点的温度zui的重要因素是热点电位& mdash温度对照表是唯一可以获得电位的表& mdash温度对应。如果技术人员怀疑现场测量的温度不允许通知仪表人员进行维护,仪表人员还应具有相应型号& mdash的热电势;只有通过温度对应,我们才能知道场地热电偶是否正常,因此电位& mdash& mdash温度对照表非常重要,但实际上许多仪器维护人员没有对照表,或者在维护时没有随身携带。在这种情况下,查找对照表后,维护热电偶不仅浪费时间,而且影响生产。
经过多年的维护工作,即使在现场热电偶维护中,也可以在没有对照表的情况下快速处理故障。石化工业中使用的热电偶嘴是K型和E型热电偶。即使看一下对照表,也发现虽然热点电位-& mdash;温度没有线性关系,但是大部分电势和温度关系e是对应于0.6毫伏的10度,K和K是对应于0.4毫伏的10度,因此只要在现场用万用表检测热电偶连接端子处的热点电势,由热电偶测量的温度在除以0.6或0.4并乘以10之后获得。由于没有冷端补偿,温度低于实际温度。较低的是环境温度。这个环境温度可以粗略估计并基本获得。然后,可以粗略地获得转换后的温度加上环境温度,以获得测得的点温度。通过将此温度与控制室温度进行比较,您可以知道热电偶显示是否正常。
由于热点电位与温度不是线性的,而且,估计的温度误差很大,但是对于相应的维护,工艺人员怀疑温度误差应该与显示的温度相差很大,而不是1度和2度的差,因此这种处理方法是可行的,并且通过这种方法,可以知道是现场热电偶还是导线的直接故障。
如果用此方法判断后仍未找到故障原因,可拔出热电偶铁芯。如果芯部是带保护套的普通芯部,检查保护套是否完好,内部是否有水和湿气,是否有外壳碰撞,是否热电偶与接线柱接触良好,如果长时间运行热电偶不够长,安装型号错误。与补偿导线不匹配,问题主要是进水、松动、接触电阻大、接线松动或外壳碰撞泄漏。这些问题可以通过万用表和检查热电偶芯来判断和解决。
因此,这种方法对于判断现场热电偶显示低(与真实值相差大)、显示波动、显示高、温度不稳定非常实用方便,从而加快了维护速度和效率。
“热电偶温度计故障分析和维护技巧 ”本文地址,转载请勿删除!http://www.wdj114.com/gynews/2067.html