連接部件(套管或接線盒)有時具有高溫,具體取決于安裝熱電偶的環境。有什么影響?
根據套筒部件的溫度升高預測以下兩個影響。
(1)當測量的溫度接近套管的溫度時,補償電纜的性能比護套熱電偶的性能更好。
(2)當周圍的熱量超過套管內的環氧樹脂的耐熱性時,可能導致斷開和絕緣電阻的降低。
這些現象在下面解釋。
(1)對延長引線的影響
通常,帶護套的熱電偶和補償電纜的連接部分稱為“套管”,其中兩根導線在外徑φ8mm,長度為32mm的管內用環氧樹脂連接填充在管道內進行絕緣和固定。由于采用標準產品,該環氧樹脂的耐熱溫度為80℃,該部件的耐熱溫度為80℃。(由于連接的消耗電纜的材料與熱電偶的材料相同,即使補償結溫在80℃或更高,其特性也在公差范圍內。另外,絕緣涂層材料的耐熱性為80 ℃或更高。)
但是,如果將鞘長度極短(例如50毫米)的產品插入測量位置或溫度槽進行校準(油浴等),套管的溫度不僅會因熱傳導而逐漸增加,而且來自液體表面的輻射熱量。在這種情況下,由熱電偶產生的熱電動勢隨著補充電纜的熱電動勢的增加而輸出,并且可能產生在正常使用條件下不會引起的意外錯誤。
圖1 插入油浴圖像的現狀
因為最初假設套筒在約。在大氣溫度下,套管的溫度與測量儀器的終端部分的溫度沒有很大差異,只有護套熱電偶的性能輸出并顯示/記錄在儀器上。然而,對于極短的護套熱電偶,增加了補償電纜的輸??出,因為套管也具有高溫,并且獲得了與產品的原始性能不同的結果。下圖顯示了狀態。
圖-2 熱電動勢的增加(中間溫度定律)
當t1(本圖中的測量目標溫度)= 150℃,t2 = 60℃,在套管溫度超過60℃且t0 = 20℃的條件下,V1共享(150-60)的熱電動勢)℃作為護套熱電偶的輸出,V2作為補償電纜的輸??出共享(60-20)℃的熱電動勢; 因此,如果在這種狀態下使用產品,則增加補償電纜的熱電動勢,并產生與護套熱電偶的特性不同的誤差。
由上可知,當使用帶護套的熱電偶進行高精度測量時,必須考慮測量目標的溫度,并且必須注意盡可能長地設計護套長度并且套管具有正常的空間溫度。
如果必須使用短護套的產品,我們處理長護套的邊緣(至少200 mm)以形成熱接合并實施產品檢查。然后我們上海自動化儀表三廠將產品加工成必要的長度。因此,當檢查短護套熱電偶的接受時,必須給予足夠的重視。
一個)由于插入長度不足,請盡可能將產品插入。
b)當測量溫度高時,套管的溫度由于來自測量目標(測試槽)的輻射熱而增加; 因此,必須在試驗箱和套管之間有絕緣,有冷卻等。
C)如果用作標準的標準電阻溫度計傳感器的插入長度/方法與所提供的樣品不同,則可能影響測試槽的溫度分布。
必須理解的是,如果沒有提供足夠的考慮因素,則總是產生測量誤差。
另外,(2)比較方法,11.2.4日本工業標準“JIS C 1605-1995護套熱電偶”中的熱電動勢特性“標準溫度計的溫度測量部分和護套熱電偶的溫度測量部分是彼此靠近放置,插入深度足以比較兩者的溫度。此時,它們必須具有不會產生由熱源的輻射或熱傳導引起的測量誤差的情況。
此外,“JIS Z 8704-1993溫度測量方法 - 電氣方法”的10.4補償電纜表示“由于補償電纜的熱電動勢的性質和所用熱電偶的熱電動勢的性質不完全匹配,根據補償結的溫度,會產生一些測量誤差?!?/p>
(2)環氧樹脂的影響
我們上海自動化儀表三廠最基本的護套熱電偶是WRNK型,其中補償電纜連接到護套熱電偶的端子。帶護套的熱電偶具有套管部分,其內部填充有環氧樹脂粘合材料,以在護套的端部處將防潮密封件和補償電纜固定在護套內的熱電偶線重新連接到補償電纜上。
圖-3 護套熱電偶
我們上海自動化儀表三廠采用耐高溫80℃,流動性好的環氧樹脂作為標準產品,并采用耐熱100℃或以下的補償電纜作為標準配置。因此,如果產品暴露在100℃或更高的溫度下,可能會出現各種麻煩并可能產生意外狀態。必須注意。以下是預期的麻煩。
(1)如果溫度變高,則環氧樹脂膨脹并拉動并切割內部元件線。
(2)如果溫度變高,則環氧樹脂碳化,不能保持絕緣性能,并且發生短路狀態。
(3)由于補償電纜的熱電動勢保證溫度為100℃或更低,如果溫度超過100℃,誤差會變大。
另外,如果已知溫度達到100℃或更高,我們可以設計出適應溫度的產品。通過選擇具有高耐熱溫度和低熱膨脹率的環氧樹脂,并且不使用補償電纜而是使用涂層熱電偶線,我們可以支持高達200℃的溫度。
我們上海自動化儀表三廠記錄了標準環氧樹脂填充后的溫度傳感器狀態的變化,并將其保留在80℃,100℃和150℃。在150℃或更高溫度下,假設環氧樹脂的顏色變為棕色或黑色,這會產生不良影響。
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