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La temperatura del ambiente es de 10 grados, la temperatura en la sala de control es de 20 grados. La tensión medida en el lugar es de 4,3 mV. ¿Cuál será el resultado final: 124 grados o 117 grados?
Ah, se debería usar un termopar de tipo K; el resultado fue de 124 grados.
La última edición de este mensaje fue realizada por Jian Neng el 5 de febrero de 2018, a las 19:31. El resultado obtenido fue de 117 grados. E(x,0) – E(10,0) = 4.3 mV; E(X,0) = 4.697 mV
En condiciones normales de uso, no se tiene en cuenta la temperatura del extremo frío. Según los valores obtenidos, parece que se trata de un termopar de tipo K. Los milivoltios medidos en las terminales del termopar son 4,3 mV. A una temperatura interior de 20 °C, el valor correspondiente en milivoltios es 0,798 mV. Al sumar estos dos valores, se obtiene 5,098 mV. La temperatura correspondiente a este valor sería de 124,35 °C. Solo para referencia
Tonterías. Si es como dices, ¿para qué se necesita un cable de compensación? Basta con conectar el cable de alimentación directamente a la sala de control; de todos modos, la señal en milivoltios no cambia. A esa cantidad, eso se considera el extremo frío. La medición de la temperatura con termopar se refiere a la temperatura del entorno en el sitio, y no a la temperatura dentro de la sala de control. Este método de medición de la temperatura es una técnica comúnmente utilizada para solucionar problemas en los instrumentos de medición de temperatura en el lugar donde se encuentran. No se trata de obtener una temperatura extremadamente precisa; los técnicos encargados de la reparación de instrumentos utilizan este método, midiendo la señal en milivoltios en los terminales del termopar y calculando aproximadamente la temperatura. Luego, se suma a esa valor la temperatura del aire en el lugar donde se encuentra el termopar. Luego, se verifica si el termopar funciona correctamente.
Cuando digo que no se tiene en cuenta la temperatura del extremo frío, me refiero a que se utilizan cables de compensación para conectar el extremo frío al interior del gabinete; en este trayecto se aplica la ley del conductor intermedio. La práctica habitual actual es fijar un valor en el sistema interno para la compensación de temperatura (generalmente 1 mV). Basta con desconectar los terminales del termopar en el sitio y medir el valor en mV del extremo frío del termopar; al sumarle los 1 mV de compensación, se obtiene el valor que se muestra en el DCS
¿Cuál es la base de la ley del conductor intermedio? La temperatura en los dos extremos del conductor es la misma. Mientras que la temperatura en los terminales de conexión de los termopares en el sitio es de 10 grados, y la temperatura en la sala de control es de 20 grados; hay una diferencia de 10 grados entre ambas temperaturas. ¿Cómo se puede aplicar entonces la ley del conductor intermedio? No se aplica la ley del conductor intermedio; tu método es incorrecto. Y la suma de los valores en milivoltios que utiliza: uno es el voltaje en milivoltios medido en el termopar en el sitio, y el otro es el valor en milivoltios obtenido a partir de la tabla de referencia de temperatura en la sala de control. ¿Es correcto sumar directamente estos dos valores?
Este mensaje fue editado por última vez por liangjian2 el 8 de febrero de 2018, a las 08:18. Entonces, ¿por qué se utilizan cables de compensación en lugar de cables comunes? El cable de compensación equivale a extender el extremo frío del termopar hasta la sala de control; por lo tanto, en la práctica no se tiene en cuenta la temperatura del entorno en el sitio. Y para sumar los valores numéricos, es necesario consultar la tabla para obtener el valor en mV de cada temperatura medida; luego, se vuelve a consultar la tabla para saber cuál es el valor total℃
Este mensaje fue editado por última vez por beryue el 8 de febrero de 2018, a las 15:49. 1. Se conectan cables de compensación al gabinete del DCS; el gabinete del DCS funciona como extremo frío. Los valores que se muestran en el DCS son la temperatura medida realmente más la temperatura del gabinete del DCS (en la configuración, se establece una temperatura real del gabinete como temperatura de compensación para el extremo frío). 2. En las mediciones in situ, por lo general mido directamente los dos extremos del termopar; en ese momento es necesario tener en cuenta la temperatura del ambiente. 3. Al menos, yo nunca he hecho el error de usar cables aislantes comunes en lugar de cables de compensación. 4. La temperatura calculada en la práctica suele ser la temperatura cuando el extremo frío se establece en 0 °C.
Jeje. . De hecho, en el uso práctico no es necesario tener en cuenta la temperatura del entorno. Pero el autor tuvo en cuenta la temperatura del ambiente en el lugar. ¿Por qué? La razón es que el autor midió la tensión en milivoltios en los terminales de los termopares en el lugar donde se encontraban. Si hubiera medido esa tensión en el lugar donde se encuentran los cables de compensación de los termopares, en la sala de control, entonces realmente no sería necesario tener en cuenta la temperatura del entorno exterior; lo importante sería la temperatura de la sala de control. Pero el propietario del edificio midió la tensión en milivoltios del termopar en el lugar donde se encontraba, y no en la sala de control; por lo tanto, los cables de compensación no sirven para nada. Entonces, ¿en qué más está pensando en este momento con respecto a la ley del conductor intermedio? ¿No sería un error utilizar la temperatura de la sala de control? El problema no radica en cuánta diferencia haya entre las temperaturas de conversión, sino en si ese método de conversión es correcto. He dicho que este método de tratamiento es una forma aproximada de juicio por parte del técnico de mantenimiento de instrumentos en el lugar, al abordar problemas de temperatura en los termopares. Esto es lo que dijo el autor del post: que la temperatura en el lugar era de 10 grados. Ahora estamos en invierno, y en muchas zonas del norte la temperatura en el exterior es de veinte o treinta grados bajo cero. La temperatura en la sala de control es de 20 grados. Por lo tanto, la diferencia entre el lugar donde se encuentra la instalación y la sala de control es de -20 grados en ese lugar, y 20 grados en la sala de control. La diferencia de temperatura es, entonces, de 40 grados. En este momento, si utilizara un multímetro en el lugar para medir la tensión en milivoltios en los terminales de conexión del termopar, ¿cuál cree que sería ese valor? ¿Más de 4,3 milivoltios? ¿Menor que 4,3 milivoltios? ¿Es igual a 4,3 milivoltios? Jeje. . . . Entonces, en este momento, ¿utilizas de nuevo tu método para calcular la temperatura que mide el termopar? ¿Es esa la misma temperatura que calculaste anteriormente? Si no es así, ¿por qué? Tenga en cuenta que la temperatura en el punto medido por el termopar no ha cambiado; solo ha cambiado la temperatura del aire alrededor del termopar. La temperatura en la sala de control tampoco ha cambiado. Entonces, ¿ha cambiado el resultado de los cálculos? Si el resultado de tus cálculos no cambia, entonces es que has cometido un error en los cálculos, ya que la tensión en los terminales de conexión del termopar en el lugar donde se encuentra definitivamente no es de 4.3 milivoltios. Si el resultado de los cálculos cambia, ¿sigue siendo esa la temperatura en el punto medido por el termopar?
Permítame contarle mi método de manejo. Un día, a cierta hora, recibí una llamada del departamento de procesos indicando que había un punto de medición de temperatura cuyo valor parecía ser incorrecto. Por ejemplo, la temperatura mostraba una línea recta durante mucho tiempo, o bien sufría cambios bruscos y significativos. En este momento, mi método de manejo es ir hasta el termopar en el sitio. ¿Por qué no ir directamente a los terminales de conexión de los cables de compensación de los termopares en la sala de control? La mayoría de las fallas se deben a cambios en la resistencia de contacto de los cables de compensación en esos terminales, lo que provoca problemas relacionados con la temperatura. Por supuesto, también podría tratarse de un problema en los terminales de conexión en la sala de control. En particular, pueden surgir problemas con las barreras de seguridad que cuentan con función de transmisor. Pero la probabilidad de que ocurran tales fallos es mucho menor que en los terminales de conexión de los termopares en el lugar donde se encuentran. Para explicar, el termopar en ese lugar es de tipo K. Me dirigí al lugar donde se encuentran los terminales de conexión de los termopares, quité la caja de conexiones y, primero, verifiqué si había algún problema en el contacto entre los cables de compensación y los hilos del termopar con los terminales de conexión. Si no hay problemas, se puede desconectar un cable de compensación. Luego, se puede utilizar un multímetro para medir la tensión en milivoltios en las dos terminales de conexión. De hecho, no es necesario desconectar el cable de compensación; pero, por si acaso la sala de control afecta al sitio donde se encuentra el equipo, es mejor desconectar uno de los cables de compensación. Se mide la tensión en milivoltios con un multímetro; como dice el autor del mensaje, es de 4.3 milivoltios. En este momento, se puede soltar el multímetro para hacer una estimación aproximada de la temperatura en el lugar. Como dice el autor del post, 10 grados. Así, se puede saber rápidamente que la temperatura en el punto de medición del proceso es de 4.3/0.4×10 + 10 = 120 grados, lo cual es un valor ligeramente más alto. 4,3 es el voltaje en milivoltios que se mide en el termopar ubicado en el sitio de medición. 0,4 corresponde al voltaje en milivoltios del termopar de tipo K a 10 grados; tómese en cuenta que no se trata de un valor preciso, ya que se utiliza para detectar fallos. Con 0,4 como referencia para 10 grados, es posible calcular rápidamente la temperatura medida. +10 es la temperatura en los terminales de conexión del termopar en este momento. Si la temperatura de radiación del tanque de proceso es alta, es necesario tener en cuenta un valor más elevado. Si es necesario utilizar un valor más preciso, se puede medir con el termopar tipo K portátil que viene incluido en el multímetro (yo uso el multímetro Fluke proporcionado por la fábrica, que cuenta con este accesorio). Si no se dispone de él, basta con hacer una estimación aproximada; la diferencia no será de muchos grados, lo cual es suficiente para determinar si hay algún problema con el termopar. Convertir directamente el voltaje en milivoltios a temperatura y luego sumar la temperatura ambiente es el método más rápido y sencillo para hacer la conversión. La diferencia de temperatura resultante es de unos 2 o 3 grados como máximo. En el caso de puntos de medición con temperaturas de varios cientos de grados, este error es completamente insignificante para determinar si hay algún problema. Al comparar esta temperatura calculada de forma aproximada con la temperatura que se muestra en la sala de control, se puede determinar si el problema ya ha sido resuelto. Para finalizar, resumamos los pasos. Desmontar in situ un cable de compensación. Utilizar un multímetro para medir la tensión en milivoltios, determinar la temperatura del ambiente en el lugar y calcular aproximadamente la temperatura del punto de medición. Yo considero que 10 grados del tipo K corresponden a 0,4 milivoltios. El tipo E a 10 grados corresponde a 0,6 milivoltios. Rápido, sencillo y ahorra células cerebrales.
Muchas gracias por la respuesta del amigo Sikong Zhaixinghai. En el lugar donde estaba, también utilicé un método de estimación aproximada (4,038 para 100 °C), lo cual es suficiente para obtener un resultado fiable. Quizás estoy acostumbrado a la pereza; no soy lo suficientemente preciso en los valores y métodos. En el futuro, aprenderé de usted*. Gracias