Termoelementkompensasjonsledning er en nøkkelkomponent som kobler sammen termoelementer og måleinstrumenter. Dens kjernefunksjon er å utvide den kalde enden av termoelementet til et temperaturstabilt miljø og kompensere for målefeil forårsaket av temperaturendringer i den kalde enden. Riktig valg er grunnlaget for å sikre nøyaktigheten, påliteligheten og stabiliteten til hele temperaturmålesystemet. Feil valg kan introdusere ytterligere feil og til og med føre til målefeil. Følgende er en utvalgsguide basert på kjerneelementer.
1. Matching av divisjonsnummer: det første prinsippet for valg
Valget av kompensasjonsledninger må nøyaktig samsvare med skalamerkene til de tilkoblede termoelementene. Dette er det mest grunnleggende og lett oversett punktet. Vanlige termoelementkalibreringsmerker som K-type, S-type osv. har tilsvarende kompensasjonsledningsmodeller (som vanligvis starter med bokstaven C, som K, SC osv.). Termoelementer med forskjellige delingsmerker har vidt forskjellige termoelektriske egenskaper (forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur). Å bruke feiltilpassede kompenserende ledninger tilsvarer å introdusere nye og feil termoelektriske materialer i kretsen, noe som vil resultere i uopprettelige systemiske avvik. Derfor, før anskaffelse og konstruksjon, er det nødvendig å først bekrefte det nøyaktige divisjonsnummeret til termoelementet.
2. Valg av nøyaktighetsnivå: etter behov
Kompensasjonsledninger er vanligvis delt inn i presisjonskvalitet (vanligvis merket som "kvalitet") og ordinær kvalitet basert på deres termoelektriske egenskaper. Tråder av presisjonskvalitet har mindre toleranser og er egnet for laboratorier, metrologisk kalibrering eller kritiske prosesskontrollpunkter som krever høy målenøyaktighet. Vanlig nivå kan møte de rutinemessige overvåkingsbehovene til de fleste industrielle prosesser. Ved valg bør det foretas en balanse basert på de generelle nøyaktighetskravene til målesystemet, viktigheten av prosesskontroll og kostnadsbudsjettet. I langdistanseoverføring eller situasjoner som er følsomme for små temperaturforskjeller, anbefales det å prioritere bruk av presisjonsprodukter for å redusere kumulative feil.
3. Miljøhensyn: Bestem strukturen og kappen til ledningen
Arbeidsmiljøet til kompenserende ledninger påvirker deres levetid og signalkvalitet direkte, og kjernestrukturen og ytre kappematerialet til lederen må velges i henhold til den faktiske situasjonen.
Temperaturområde: Selve kompensasjonsledningen har et tillatt arbeidstemperaturområde, som vanligvis er delt inn i varme-bestandig bruk (som -40 grader til+200 grader og over) og generell bruk (som -20 grader til+70 grader ). Det er nødvendig å sikre at omgivelsestemperaturen langs trådleggingsbanen (spesielt nær varmekilden) er innenfor det nominelle området, ellers vil isolasjonslaget raskt eldes og de termoelektriske egenskapene vil drive.
Mekanisk og kjemisk miljø: For situasjoner som krever hyppig bevegelse og bøyning (som tilkobling av mobile enheter), bør flertråds tynntrådede ledere velges for bedre fleksibilitet. I miljøer hvor det kan være oljeflekker, fuktighet, kjemisk etsende gasser eller behov for utendørs installasjon, er det nødvendig å velge mantelmaterialer med tilsvarende egenskaper, som oljebestandighet, flammehemming, vanntetting og UV-bestandighet (for tørr PVC, fluoroplast og andre mantelmaterialer bør de velges i henhold til deres egenskaper), for å gi fysisk og kjemisk beskyttelse. Krav til skjerming: På industrianlegg med sterk elektromagnetisk interferens (som nærfrekvensomformere og motorer med høy-effekt), for å undertrykke common mode interferens og sikre overføringskvaliteten til svake termoelektriske signaler, bør kompensasjonsledninger med metallflettede skjermingslag velges, og skjermingslaget bør være godt jordet ved instrumentenden.
4. Lengde og ledningsdiameter: reduser signaldemping og trykkfall
Motstanden til en ledning øker med lengden, og overdreven sløyfemotstand kan ha en liten innvirkning på målingen av visse instrumenter, spesielt gammeldagse bevegelige spoleinstrumenter. På forutsetningen om å møte ledningsavstanden, bør lengden på ledningen ikke være for lang, og det bør være passende margin for å unngå trekking. Det er vanligvis standardspesifikasjoner for tråddiameter. Ved overføring over lange avstander (som over 50 meter) kan det vurderes å velge produkter med litt større ledningsdiameter for å redusere linjemotstanden. Oppsummert er valg av termoelementkompensasjonsledninger en systematisk matchingsprosess. De riktige trinnene bør være: Lås først termoelementets indeksnummer, velg deretter nivået i henhold til kravene til målenøyaktighet, bestem ledningsstrukturen og kappetypen basert på det faktiske leggemiljøet, og bekreft til slutt lengden og ledningsdiameteren basert på overføringsavstanden. Bare ved å følge denne prosessen kan en presis, stabil og holdbar temperaturmålingskrets konstrueres.