Milyen módszerek vannak a hőkezelő hőmérséklet mérésének és az interferencia elleni problémák kezelésére?
Hagyjon üzenetet
Változtassa meg a jel földelési módszerét
A termikus ellenállás hőmérsékleti mérési jelét általában három huzalrendszer segítségével vezetik be, KyVRP4 × 1,5 árnyékolt kábelek felhasználásával, hogy a CCF relé szekrényhez vezetjenek a DCS helyszíni állomás PC -szobájában. A kábel árnyékolva van és földelve van a relé szekrény belsejében. A megoldás az, hogy a PT100 termikus ellenállás B és B -jét a relé szekrény kapcsán a kábelpajzshoz csatlakoztassa, és az interferenciajelet a földbe vezesse. Ez a módszer kiküszöböli az interferenciajelet és visszaállíthatja a számítógép normál hőmérsékleti kijelzőjét.
Változtassa meg a jelátviteli módszert
Lehetőség van egy PT100 termisztor hőmérsékleti konvertert a helyszíni vagy a helyszíni állomás PC-szobába, hogy a PT100 ellenállási jelet standard DC-ként átalakítsák, és ennek megfelelően változtassa meg a számítógép bemeneti jelcsatornáját. Ez a módszer kiküszöböli a jelátvitel során előállított interferenciát és visszaállíthatja a számítógépen megjelenített hőmérsékletet normál állapotban. Mivel a DC 4-20 MA jel erős anti-interferencia-képességgel rendelkezik, a hőmérséklet-konverter telepítési helyét a helyszín tényleges helyzete szerint lehet meghatározni. A beltéri telepítés megválasztásának hátránya azonban a beruházások növelése és az átalakító tápellátásának megkövetelése.
1. Elkülönítési törvény
Az izolációs módszer a termisztor felfüggesztett módon történő telepítése, hogy a termisztor ne érintkezésbe kerüljön a kemence falán lévő tűzálló téglákkal. A szigetelést a termisztor elkülönítésére is használják a tartótól. Ez a módszer hatékonyan megakadályozhatja a magas hőmérsékletű szivárgás-interferenciát.
2.
Az árnyékolási módszer az, hogy a termisztor kompenzáló huzalát árnyékoljon egy vascsőbe vagy más fémvédő anyagba. Ez megakadályozhatja az elektromágneses interferenciát és az interferenciát a nagyfeszültségű elektromos mezőkből. Ennek a módszernek a használatakor a vascsöveket és az árnyékoló anyagokat jól meg kell őrizni, és a kompenzáló vezetékeket össze kell csavarni.
3. földelési módszer
Ez a módszer magában foglalja a mérési áramkör földelését és az interferencia bevezetését a földbe, hogy biztosítsa a műszer mérési pontosságát. Ennek a módszernek a két formája van: * * A termisztor referenciatermináljának földelése, a második pedig a termisztor mérési termináljának földelése.
A referencia -terminál földelési módszerének használatakor a termisztor (vagy a kompenzáló huzal) kimeneti termináljának egyik végét egy kellően nagy kondenzátoron keresztül kell földelni (minél nagyobb a kondenzátor, annál jobb, ha a feltételek megengedik). A mérési terminál földelési módszere a termikus ellenállás mérési termináljának földelése, ami azt jelenti, hogy egy fémhuzalt kiszivárognak a termikus ellenállás mérőberendezéséből és földelnek. Ez a módszer jó megelőző hatással van a magas hőmérsékletű szivárgás-interferenciára. A fémhuzal kiválasztásakor magas hőmérsékletűnek és ártalmatlannak kell lennie a termisztor -elektróda számára.
Fel kell készülnünk, hogy megakadályozzuk az interferenciát, amikor termikus ellenállást használnak. Csak így lehet pontosabbá tenni a hőkezelőség mérését, ezáltal kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi munkánkat.
Anti-interferencia alkalmazása
Először kerülje az erős mágneses mezőket
Másodszor, kompenzálja a vezetékeket árnyékolással
Harmadszor, a tápkábeleket és a jelvonalakat külön -külön kell irányítani a távolság fenntartása érdekében
A rendszerbe való beavatkozás okai
Az ipari termelési folyamatok megfigyelése és ellenőrzése érdekében különféle automatizálási eszközökre, vezérlőrendszerekre és működtetőkre van szükség. A köztük lévő jelátvitel kis jeleket tartalmaz, a gyenge és a millivoltok és a mikroamperek között, valamint a több tíz voltos, akár több ezer volt és több száz amper jele; Vannak mind alacsony frekvenciájú DC-jelek, mind pedig a magas frekvenciájú impulzusjelek, és gyakran kiderül, hogy a műszerek és a berendezések közötti jelátvitel zavarja egymást, instabilitást és akár a rendszer téves működését is okozva. Az egyes műszerek és berendezések, például anti -elektromágneses interferencia teljesítményének okai mellett egy másik nagyon fontos tényező, amely ezt a helyzetet okozza, a műszer és a berendezés közötti jel referenciapontok közötti potenciális különbség, amely "földelő hurkot" képez, és torzulást okoz a jelátvitel során. Ezért a rendszer stabil és megbízható működésének biztosítása érdekében a "földelő hurok" kérdését a rendszer jelfeldolgozási folyamatában kell kezelni.
A "földelő hurok" megoldásának módszere
Elméleti és gyakorlati elemzés szerint három megoldás van:
Az első megoldás az, hogy a jel izolációs módszereket az egyes folyamathurokban használjuk a folyamathurok leválasztásához anélkül, hogy befolyásolnák a folyamatjelek normál átvitelét, ezáltal teljesen megoldva a földelő hurok problémáját.
A második megoldás: Az összes helyszíni berendezés nincs földelve, így minden folyamathuroknak csak egy földelési pontja van, és nem tud hurkot képezni. Ez a módszer egyszerűnek tűnhet, de a gyakorlati alkalmazásokban gyakran nehéz megvalósítani, mivel egyes berendezések megkövetelik a mérési pontosság vagy az emberi biztonság biztosítása érdekében, és egyes berendezések új földelési pontokat képezhetnek a hosszú távú korrózió és kopás vagy éghajlati hatások miatt.
A harmadik lehetőség az, hogy a két földelési pont potenciálját ugyanolyanvá tegyék, de a geológiai feltételek és az éghajlatváltozás hatása miatt a földelési pontok ellenállására gyakorolt hatása, ezt a lehetőséget a gyakorlatban nem lehet teljes mértékben elérni.







