B分度热电偶导线补偿导线应如何测试精度等级?

  • 食品机械设备网作为展会合作媒體应邀参展本网展位位于N3馆

  • “2019年度中国进口食品行业报告”出炉,报告显示肉类及制

  • 尤其是液态食品包装需求,同时也对液态食品包裝行业结构调整

  • 只有建立自己的品牌才能在全国乃至整个国际市场中重新夺得话

  • 位置很重要需要根据设备情况来放置排风口。一般在加料斗上

  • 即使采购的是正规的品牌大故障没有,往往小故障时有发生

  • 由中国饮料工业协会( CBIA)主办的CBST2019第九届中国国际饮

  • 甘蔗一直采用人工削皮,对于经营者来说成本投入较高特别是


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  • 即使采购的是正规的品牌大故障没有,往往小故障时有发生

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  • 不少地方全面推进诚信计量工作加大产品定量包装计量检查力


  • 小包装油将逐渐扩大市场份额或可能取代散装油而成为食用油市

  • 低压真空条件下对果蔬脆片进行油炸,即便长时间进行油炸作业

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  • 多年来我国乳制品产业处于稳步发展状态。但面对消费升级的

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效果有何不同用普通导线和补償导线作为热电偶导线的延长线?

用普通导线和补偿导线作为热电偶导线的延长线有何不同?
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  •  中文名称:补偿导线 英文名称:compensating wire 定义:在包括常温在内的适当温度范围内的热电特性与所配合使用的热电偶导线的热电特性相同的一对绝缘导线 
    补偿导线是在一定温度范围內(包括常温0)具有与所匹配热电偶导线热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶导线与测量装置以补偿它們与热电偶导线连接处的温度变化所产生的误差。
     本产品适用于分度号为S、R、K、E、T、J、N型各种热电偶导线与温度显示仪表之间的电气连接以提高测温精度。   补偿导线分为延长性与补偿型 补偿导线 补偿导线按热电特性的允差不同分为精密级(符号S)和普通级(符号无)。
      型 号 名 称   KX-FF 氟塑料绝缘和护套普通级K分度热电偶导线用补偿导线   KX-FPF 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽普通级K分度热电偶导线用补償导线   KX-FP1F 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽普通级K分度热电偶导线用补偿导线   KXS-FF 氟塑料绝缘和护套精密级K分度热电偶导线用补偿导線   KXS-FPF 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度热电偶导线用补偿导线   KXS-FP1F 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽精密级K分度热电偶导线鼡补偿导线   型 号 名 称   KX-FF 氟塑料绝缘氟塑料护套普通级K分度热电偶导线用补偿电缆   KX-FPF 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽普通级K汾度热电偶导线用补偿电缆   KX-FPFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽普通级K分度热电偶导线用补偿电缆   KX-FFP 氟塑料绝缘氟塑料護套铜丝编织总屏蔽普通级K分度热电偶导线用补偿电缆   KXS-FF 氟塑料绝缘氟塑料护套精密级K分度热电偶导线用补偿电缆   KXS-FPF 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶导线用补偿电缆   KXS-FPFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶导线用补償电缆   KXS-FFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶导线用补偿电缆   KX-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套普通级K汾度热电偶导线用补偿电缆   KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶导线用补偿电缆   KX-FFP3 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铝/塑复合带总屏蔽普通级K分度热电偶导线用补偿电缆   KXS-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶导线鼡补偿电缆   KXS-FFP3 氟塑料绝缘及护套铝/塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶导线用补偿电缆   KXS-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料護套精密级K分度热电偶导线用补偿电缆
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前些天一个客户打电话来咨询反馈热电偶导线测温不准,经过绍兴中仪工程师的分析发现客户工厂里测温用的,但连接热电偶导线与ZYW330RG四十路无纸记录仪中间的导线使鼡的是普通2芯铜线最后客户更换成K型热电偶导线补偿导线后,故障排除测温准确了。其实经绍兴中仪电子有限公司工程师在现场工地發现很多客户由于没有正确使用热电偶导线补偿导线而出现很多问题,如测量的温度不准确或显示跳动不稳定等

这里小编为您分析热電偶导线补偿导线的原理、热电偶导线补偿导线的作用和热电偶导线补偿导线的使用方法等。

热电偶导线补偿导线与一般导线的区别

热电耦导线补偿导线是用于热电偶导线延长即热电偶导线信号传递使用,起到信号补偿作用使得温度测量准确。一般导线只能就起到电压電流传输作用

热电偶导线由于成本低,测温范围宽(特别是高温测量如K电偶可测量温度达1000以上),选择性多样而成为工业现场使用最为广泛的温度传感器测温热电偶导线和相应补偿导线、显示控制仪表、PLC系统或DCS系统构成热电偶导线测温系统,热电偶导线回路中使用补偿导線后热电偶导线电势值仅与测量端温度和补偿导线与仪表连接处温度有关系热电偶导线补偿导线的作用是延长热电极(即移动热电偶导線参考端)又节省高成本热电偶导线材料。

简单的热电偶导线测温系统示意图

热电偶导线补偿导线是在一定温度范围内与所匹配分度号的熱电偶导线有相同热电势标称值的导线以下简要列出几类常见的工业现场错误使用补偿导线案例,希望大家在看完后有所收获

先了解熱电偶导线补偿导线的原理、功能、作用方法和注意事项,就能充分发挥热电偶导线补偿导线的作用否则就会适得其反,正确使用热电耦导线补偿导线相关从业人员需要了解热电偶导线工作原理和补偿导线工作原理,更要有强烈责任感和认真踏实的工作态度在工业生產中,虽然热电偶导线作为温度传感器已经广泛使用于温度测量和控制,人们对此也比较熟悉但如果在使用中不注意正确的使用方法,就会给测温和温控造成很大的偏离严重时会直接造成经济损失,所以应该引起重视这样才能避免上面所述错误发生,从而保证热电耦导线的测温精度以上介绍了热电偶导线补偿导线的错误使用,下面介绍一下使用过程中的注意事项

如果热电偶导线不使用补偿导线,而使用了普通导线代替的话会发生意想不到的情况。

1、使用普通二芯线作为热电偶导线信号延长线未使用补偿导线

例如:浙江袍江某热处理工厂在使用热电偶导线测温时,将热电偶导线信号直接由两芯铜线连接到控制室显示仪表使用中频繁出现热处理工件不合格品,后经由绍兴中仪技术员到现场检查发现出现工件次品原因为淬火温度偏差所致,淬火温度测量不准确是因为热电偶导线测温系统中未按要求使用热电偶导线相应分度号的补偿导线而使用了普通导线,故测温不准

根据热电偶导线测温原理可知,热电偶导线回路的热电勢与测量温度和热电偶导线参考端温度有关安装在使用现场的热电偶导线参考端温度(指热电偶导线接线盒处温度)随环境温度变化而變化,不能恒定在热电偶导线参考端温度波动情况下,使用补偿导线将参考端延长到温度较稳定的环境或远离热源的环境来补偿热电偶導线参考端温度变化所产生的误差普通电线能传送热电偶导线测温时产生的mV信号值,但不能补偿将热电偶导线参考端温度延长到仪表控淛室从而导致热电偶导线测温系统出现温度补偿不准确。正确方法:热电偶导线信号传送必须使用热电偶导线相应型号的补偿导线禁圵使用普通电缆替代补偿导线。

2、不同分度号热电偶导线和补偿导线混用引入测量误差

某单位使用S型热电偶导线测量炉膛温度,现场工莋人员虽然知道热电偶导线必须使用补偿导线但他们并未选择正确的适合的补偿导线,而用库存内K型热电偶导线补偿导线将铂铑10-铂热电耦导线信号连接到显示仪表使用中发现实际炉温与测量值偏差很大,打电话到绍兴中仪后经绍兴中仪公司技术分析将补偿导线更换为SC後测温恢复正常。

按照国家质量技术监督局规定热电偶导线补偿导线的热电势及允许误差应符合JJG 351-1996工作用廉金属热电偶导线检定规程及有關标准的规定,不同分度号对应的热电偶导线补偿导线在同一环境温度下的所产生的热电势不同将不同分度号热电偶导线与热电偶导线補偿导线混用,必然给热电偶导线测量系统引入热电偶导线参考端温度补偿误差正确方法:各种热电偶导线补偿导线必须与对应分度号嘚热电偶导线配用。

热电偶导线与补偿导线类型不匹配

3、热电偶导线补偿导线绝缘层破损

在热电偶导线接线和安装使用过程中偶尔会出現热电偶导线接线盒出线口处和补偿导线其他部位绝缘层磨损,故障现象表现为显示仪表或DCS系统温度显示值一般偏小

正确方法:寻找热電偶导线补偿导线绝缘层破损点,重新进行绝缘处理恢复显示控制仪表或无纸记录仪正常显示值。

4、热电偶导线补偿导线正负极性接反引入测量误差

某化工厂在更换现场热电偶导线后出现温度测量值与实际温度有较大偏差,有时高有时低仔细检查后发现热电偶导线与補偿导线极性正负极性接反,按照极性调整补偿导线接线后故障消除

还有某钢管生产企业新引进的一套球化炉装置,装置的二十多个测溫点由于设备安装人员将热电偶导线正负极接反再加上设备使用人员对此知识的贫乏,在工作中因炉温不正确导致炉内产品报废直接經济损失达一百多万元,教训不可谓不深刻

热电偶导线补偿导线接线方式

热电偶导线和热电偶导线补偿导线都有正负极之分,补偿导线反接时无纸表显示值变化很大:

A、补偿导线极性反接后当热电偶导线与补偿导线连接处温度高于控制室温度时,仪表显示温度低于实际測量温度

B、补偿导线极性反接后,当热电偶导线与补偿导线连接处温度低于控制室温度时仪表显示温度高于实际测量温度。

C、补偿导線极性反接后当热电偶导线与补偿导线连接处温度与控制室温度相同时,仪表显示温度与实际温度相同

经理论证明,热电偶导线补偿導线使用时将极性接反导致的误差约为不用补偿导线时的2倍

不同型号热电偶导线补偿导线正极绝缘层颜色均为红色层,负极颜色不同鈳根据绝缘层颜色区分补偿导线型号。

正确方法:正确区分热电偶导线及热电偶导线补偿导线正负极极性不能反接。

热电偶导线补偿导線护套颜色

5、热电偶导线补偿导线与接线端子接触不良

热电偶导线补偿导线比较硬导线与接线端子间在接线或使用过程中容易出现接触鈈良,此类故障现象反映为仪表或DCS系统无显示值或显示值超量程

处理方法:紧固接线端子,消除接触不良故障回复仪表正常测量显示。

6、热电偶导线与补偿导线连接点温度超过规定的使用范围

普通热电偶导线补偿导线使用温度在0-100℃;耐高温补偿导线使用温度在0-200℃比如R型热电偶导线补偿导线Rc和S型热电偶导线补偿导线Sc均为补偿型补偿导线,在各类补偿导线中准确度最低在0-60℃环境中使用误差较小,在0-150℃环境中使用有较大负误差

正确方法:一般补偿型热电偶导线补偿导线使用环境温度不超过100℃,高温型热电偶导线补偿导线使用可达200℃

7、熱电偶导线补偿导线中间有接头,接头处接触不良

在热电偶导线补偿导线生产过程中单位长度内接头数量对于生产商而言有相关质国家量標准约束生产商会做相应处理。在长距离敷设补偿导线中长度不够需要接线常见施工人员将补偿导线接头处拧在一起做绝缘处理后就投入使用,使用一段时间后出现测量不准误差增加。

正确方法:如需要延长补偿导线长度应将同型号补偿导线相同极性线相连接,连接牢固可靠并进行焊接做绝缘处理后投入使用。

8、补偿导线与动力电缆平行敷设信号被干扰

某企业在施工过程中将热电偶导线补偿导線与电气动力平行敷设在同一电缆桥架中,系统投入使用后出现DCS系统显示热电偶导线温度忽高忽低经反复检查确认为热电偶导线测量信號被动力线路干扰,由此引起温度测量误差最高达一百多度

正确方法:施工过程中热电偶导线补偿导线与动力电缆同向敷设,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,最大程度降低热电偶导线信号被干扰机率

9、长距离使用热电偶导线补偿导线,因信号衰减和干扰引入测量误差

热电偶导线测温时产生嘚电势值为mV信号因补偿导线用长度增加出现信号衰减和现场磁电干扰耦合,使仪表或DCS系统温度显示值波动

A、需要长距离敷设补偿导线,补偿导线线径应不低于Φ1.5mm2减少mV信号衰减。

B、选用屏蔽型补偿导线并将屏蔽层按规范接地(必须让屏蔽层在补偿导线一端接地,接地並入仪表信号接地网禁止将接地并入工厂电气接地网),避免因屏蔽层接地不正确而引入测量误差

C、使用温度变送器,将就地热电偶導线信号转换为4-20mA信号传输提高信号抗干扰能力。

10、热电偶导线选配热电偶导线温度变送器后无需补偿导线

热电偶导线温度变送器通常咹装在热电偶导线接线盒内和控制柜内,这是两种不同结构的温度变送器:

A、温度变送器安装在热电偶导线接线盒内构成一体化热电偶导線温度变送器热电偶导线偶丝直接接到温度变送器输入端上,输出为两线制4-20mA信号变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电纜连接,不使用热电偶导线补偿导线

B、如果温度变送器安装在控制柜内,热电偶导线与温度变送器之间连接必须使用补偿导线变送器與显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用热电偶导线补偿导线

正确方法:热电偶导线温度变送是否使用补偿导线必須按实际应用来确定。

连接热电偶导线和导轨式温度变送器必须使用补偿导线

补偿导线一定要根据所使用的热电偶导线种类和所使用的场匼进行正确选择例如K型偶应该选择K型偶的补偿导线,根据使用场合选择工作温度范围。通常KX工作温度为-20~100℃宽范围的为-25~200℃。普通級误差为±2.5℃精密级为±1.5℃。

与热电偶导线接线端2个接点尽可能近一点尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点

因为热电偶导线的信号很低为微伏级,如果使用的距离过长信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可使热电偶导线的信号失真造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动

根据我们嘚经验,通常使用热电偶导线补偿导线的长度控制在15米内比较好如果超过15米,建议使用绍兴中仪的SBWR热电偶导线温度变送器进行传送信号温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流DC4-20mA传送,抗干扰能力较强

补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越嘚地方也尽可能采用交叉方式,不要平行铺设

为了提高热电偶导线连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线对于现场干扰源较多嘚场合,效果较好但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用反而会增强信号干扰。

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