Bagaimana untuk memeriksa pyrometer termoelektrik

Pirometer termoelektrik ialah satu set yang terdiri daripada daripada penukar termoelektrik (termokopel), mengimbangi dan menyambung wayar yang disambungkan kepadanya dan alat pengukur penunjuk atau rakaman. Oleh itu, sama ada milivoltmeter mudah alih atau panel atau potensiometer automatik boleh digunakan.

Pirometer termoelektrik antik dari 1910

Pirometer termoelektrik dalam buku lama

Pirometer termoelektrik antik dari 1910

Pirometer termoelektrik digital moden

Pirometer termoelektrik digital moden

Jika milivoltmeter digunakan dalam keadaan operasi, rintangan elektrik termokopel, pampasan dan wayar penyambung ke dalam ± 0.1 ohm mestilah sama dengan yang ditunjukkan pada skala milivoltmeter. magnitud R int.

Rintangan litar termokopel dilaraskan kepada nilai yang diperlukan melalui gegelung pampasan yang disambungkan secara bersiri dengan termokopel.

Memeriksa bacaan pyrometer termoelektrik kadangkala dilakukan dalam satu set lengkap, tanpa penentukuran terlebih dahulu bagi termokopel termasuk dalam komposisinya.Dalam kes ini, termokopel yang disambungkan kepada milivoltmeter atau potensiometer automatik diletakkan bersama termokopel rujukan dalam ketuhar penentukuran.

Sekiranya suhu hujung bebas termokopel berbeza dari 0 ° C, maka apabila litar milivoltmeter dibuka, pembetulan menyesuaikan anak panahnya ke tanda pada skala yang sepadan dengan suhu hujung bebas.

Operasi ini tidak diperlukan jika potensiometer automatik yang ditentukur sesuai atau milivoltmeter yang dilengkapi dengan peranti untuk pembetulan automatik suhu hujung bebas termokopel digunakan dalam set pyrometer. Dalam kes ini, wayar pampasan mesti dibawa ke terminal peranti pengukur.

Termokopel

Termokopel

Dengan meningkatkan arus secara beransur-ansur dalam ketuhar penentukuran menggunakan termokopel rujukan, suhu ketuhar ditetapkan satu demi satu melalui ratusan darjah, menstabilkan ketuhar pada setiap suhu selama beberapa minit.

Nilai suhu yang ditetapkan dalam relau ditentukan oleh termo-EMF termokopel rujukan yang dibaca oleh potensiometer makmal, dan pada masa yang sama (tanpa mengetik) bacaan alat pengukur pyrometric dibaca.

Selepas mencapai had atas skala peranti pengukur, suhu dalam relau dikurangkan secara beransur-ansur dan, dalam susunan terbalik, bacaan peranti pengukur diulang pada suhu yang lebih kurang sama dalam relau seperti apabila suhu meningkat.

Bagi setiap nilai suhu ketuhar, cari purata bacaan peranti daripada bacaan apabila suhu naik dan turun.

Termokopel perindustrian

Ralat dalam bacaan pyrometer ditentukan sebagai perbezaan antara nilai berangka - bacaan purata peranti dan suhu dalam relau yang ditentukan oleh termo-EMF termokopel rujukan.

Perbezaan antara bacaan alat pengukur dengan peningkatan dan penurunan suhu dalam relau mencirikan perubahan dalam bacaan pyrometer.

Kaedah menyemak bacaan pyrometer termoelektrik ini tidak begitu cekap kerana ia memerlukan masa yang banyak untuk menyemak satu set. Oleh itu, kaedah penentukuran sejuk pyrometer termoelektrik adalah lebih mudah. Ia adalah seperti berikut.

Termokopel yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam kit pyrometer sebelum ini tertakluk kepada penentukuran individu dalam julat suhu yang sepadan dengan julat skala peranti pengukur dan nilai termo-EMFnya untuk suhu hujung kerja yang sepadan. kepada tanda berangka yang ditentukan pada skala alat pengukur.

Juga, jika potensiometer automatik digunakan sebagai alat pengukur, maka voltan yang sama dengan nilai berangka termo-EMF termokopel digunakan pada terminalnya menggunakan potensiometer makmal. Penyimpangan bacaan potensiometer daripada nombor skala adalah kesilapan pyrometer yang sedang diperiksa.

Apabila menguji pyrometer termoelektrik yang termasuk termokopel platinum-rhodium-platinum, perlu diperhatikan bahawa bahagian termokopel yang berada di dalam relau pada suhu tinggi mengubah rintangan elektriknya dengan ketara.Jumlah perubahan Rin pyrometer sebagai hasilnya boleh ditentukan dengan pengiraan.

Toleransi ralat instrumental pyrometer termoelektrik, yang merupakan set termokopel dan alat pengukur, jelas boleh ditentukan dengan mudah dengan menjumlahkan toleransi setiap komponen set secara aritmetik.

Oleh itu, sebagai contoh, untuk pyrometer yang terdiri daripada termokopel dengan toleransi ralat penentukuran ± 0.75% dan kelas 1.5 meter, toleransi ialah ± 2.25% daripada had pengukuran atas pyrometer.

Jika pyrometer termoelektrik diperiksa secara individu, maka jumlah ralat instrumental semasa mengukur suhu dengan pyrometer sedemikian dianggarkan berdasarkan nilai kemungkinan ralat termokopel, wayar pampasan dan peranti pengukur mengikut kelas ketepatan yang terakhir.


Pirometer termoelektrik dalam pengeluaran moden

Dalam bacaan pyrometer termoelektrik menggunakan milivoltmeter sebagai alat pengukur, ralat sistematik mungkin berlaku disebabkan oleh percanggahan antara nilai rintangan litar luaran di bawah keadaan operasi dan nilai yang diambil semasa penentukuran pyrometer.

Dalam hubungan ini, selalunya perlu untuk mengukur rintangan litar luar pyrometer dengan termokopel yang dipasang di dalam ketuhar yang dipanaskan.

Dalam kes ini (apabila litar termokopel disambungkan ke lengan litar jambatan pengukur rintangan konvensional), sebagai tambahan kepada sumber arus yang menyuap litar, sumber kedua (termokopel) akan muncul dalam litar. Dalam kes ini, operasi biasa litar jambatan akan terganggu.

Dalam pyrometer termoelektrik, yang termasuk potensiometer automatik yang dilengkapi dengan skala bergraduat, perubahan dalam termo-EMF termokopel yang disebabkan oleh turun naik suhu hujung bebasnya dibetulkan secara automatik melalui peranti yang dibina ke dalam potensiometer.

Untuk operasi normal peranti ini, hanya perlu hujung wayar pampasan dari termokopel disambungkan terus ke terminal potensiometer.

Peraturan yang sama mesti dipatuhi apabila memasang pyrometer yang termasuk milivoltmeter yang dilengkapi dengan pembetulan dwilogam yang melaraskan jarum milivoltmeter apabila litar termokopel dipecahkan kepada tanda skala yang sepadan dengan suhu milivoltmeter itu sendiri.

Dalam amalan pengukuran suhu industri, selalunya perlu untuk memperkenalkan termokopel ke dalam ruang dengan medan elektrik yang kuat. Ini adalah, sebagai contoh, syarat untuk mengukur suhu keluli cecair dalam relau arka elektrik.

Penurunan kuat dalam sifat penebat elektrik kelengkapan seramik termokopel pada suhu tinggi membawa kepada fakta bahawa arus ulang-alik frekuensi industri dengan voltan mencapai dalam beberapa kes berpuluh-puluh volt menembusi ke dalam litar termokopel.

Membumikan termokopel tidak selalu membenarkan penghapusan yang betul bagi pikap AC yang herot. Cara yang lebih radikal ialah memasukkan kemuatan dan kearuhan dalam litar termokopel.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?