Thread Content
١. ما تأثير أسلاك التعويض للمقاومات الحرارية على نتائج القياس؟ 2. كيف يمكن تحديد دقة قياس درجة الحرارة بواسطة المقاومات الحرارية؟ على سبيل المثال، يُظهر جهاز DCS درجة حرارة الفرن عند 800 درجة مئوية، وإذا كان هناك شك في دقة هذه الدرجة من قبل الفنيين، فكيف يمكنهم تحديد ما إذا كانت صحيحة أم لا؟
1. ستفهم الأمر إذا نظرت إلى مبدأ تعويض الطرف البارد لمقياس الحرارة الثيرموكبلي. 2، تحقق من قيمة MV المقابلة لدرجة 800، ثم أضف إشارة MV بهذه القيمة عند محطة المقاومة الحرارية في الموقع، ولاحظ ما إذا كانت القراءة في غرفة التحكم تُظهر 800 درجة
إذا كان هناك شك، فقم بقياس جهد المللي فولت للتحقق
١، لماذا يجب التعويض؟ لأن مقياسات الثيرموكبل لا تقيس درجة الحرارة بل فرق درجات الحرارة، ولذلك من الضروري قياس درجة حرارة الطرف البارد لإجراء التعويض. ٢، هذه المشكلة معقدة نوعًا ما؛ قياس قيمة الميلي فولت هو أحد الحلول، لكن الأفضل هو التحقق من خلال نقاط قياس درجة الحرارة الإضافية.
قيمة MV لقياس درجة الحرارة باستخدام المقاومات الحرارية في الموقع هي ببساطة E(t,t1). وما هو قيمة t؟ إنها غير معروفة ت1 هي درجة الحرارة في بيئة صندوق التوصيل الميداني. يتم تمديد الأسلاك التعويضية إلى غرفة التحكم، كما يجب أخذ درجة حرارة البيئة t2 عند خزانة الأجهزة في الاعتبار. بالطبع يمكن استخدام جدول تصنيف الأزواج الكهربائية، لكن ما هي طريقة الحساب؟
حسابان بالرجوع إلى الجدول. أما بالنسبة لحساب درجة الحرارة المقابلة لقيمة الميلي فولت، فأعتقد أن من الأفضل إيجاد نقطة مماثلة ووضع مقياس حرارة كهربائي فيها لإجراء القياس.
هل هناك طريقة جيدة لتحديد دقة قياس درجة الحرارة باستخدام مقاومات الحرارة؟
لنقم بتغييره وإجراء عملية المعايرة، أي مقارنته وفقًا للإجراءات والمعايير. كل ما يمكنني قوله هو أن فرن الفحص مهم جدًا.
هل هناك طريقة لتحديد الدقة في غياب شروط المعايرة؟
حسنًا، الأمر يظل كما هو؛ يجب استخدام جهاز دقيق لإجراء القياس. إذا تعطل مقياس التيار الحراري، فإن القيم المقاسة بالميليفولت ستكون غير دقيقة.