Quins són els mètodes per gestionar la mesura de la temperatura de la resistència tèrmica i els problemes anti-interferències?
Deixa un missatge
Canvieu el mètode de terra de senyal
El senyal de mesurament de la temperatura de resistència tèrmica sol cablejar -se mitjançant un sistema de tres filferro, mitjançant cables blindats KYVRP4 × 1,5 per conduir al gabinet de relé CCF a la sala de PC de l'estació del lloc DCS. El cable està blindat i a terra dins del gabinet de relé. La solució és connectar la B i B de la resistència tèrmica PT100 a l’escut del cable al terminal de l’armari de relé i introduir el senyal d’interferència a terra. Aquest mètode pot eliminar el senyal d’interferència i restaurar la visualització de temperatura normal de l’ordinador.
Canvieu el mètode de transmissió del senyal
És possible instal·lar un convertidor de temperatura del termistor PT100 a la sala de PC de l'estació in situ o a l'estació per convertir el senyal de resistència PT100 en un senyal estàndard DC 4-20 i canviar el canal de senyal d'entrada en conseqüència. Aquest mètode també pot eliminar la interferència generada durant la transmissió del senyal i restaurar la temperatura que es mostra a l’ordinador a la normalitat. Com que el senyal DC 4-20 té una forta capacitat anti-interferència, la ubicació d'instal·lació del convertidor de temperatura es pot determinar segons la situació real del lloc. Tanmateix, l’elecció d’instal·lació interior té l’inconvenient d’augmentar la inversió d’equips i requerir el subministrament elèctric del convertidor.
1. Llei d’aïllament
El mètode d’aïllament és instal·lar el termistor de manera suspesa, de manera que el termistor no entri en contacte amb els maons refractaris de la paret del forn. L’aïllament també s’utilitza per aïllar el termistor del suport. Aquest mètode pot evitar eficaçment la interferència de fuites a alta temperatura.
2. Mètode de blindatge
El mètode de blindatge és blindar el fil compensador del termistor fent -lo dins d’una canonada de ferro o un altre material de blindatge metàl·lic. Això pot evitar la interferència i la interferència electromagnètica dels camps elèctrics d’alta tensió. Quan s’utilitzen aquest mètode, les canonades de ferro i els materials de blindatge han d’estar ben fonamentats i els cables compensadors s’han de torçar.
3. Mètode de posada a terra
Aquest mètode consisteix en fonamentar el circuit de mesurament i introduir interferències a terra per assegurar la precisió de la mesura de l’instrument. Hi ha dues formes d’aquest mètode: * * fonamentant el terminal de referència del termistor i el segon és fonamentar el terminal de mesurament del termistor.
Quan s'utilitza el mètode de terra de referència del terminal, un extrem del terminal de sortida del termistor (o filador compensador) es basa en un condensador prou gran (com més gran sigui el condensador, millor si les condicions ho permeten). El mètode de posada a terra del terminal de mesurament consisteix a fonamentar el terminal de mesura de la resistència tèrmica, cosa que significa que un filferro metàl·lic es desprèn del terminal de mesura de la resistència tèrmica i de terra. Aquest mètode té un bon efecte preventiu sobre la interferència de fuites a alta temperatura. En seleccionar el fil metàl·lic, hauria de ser resistent a la temperatura i inofensiu a l’elèctrode termistor.
Hauríem d’estar preparats per evitar interferències quan s’utilitzen resistències tèrmiques. Només d’aquesta manera podem fer més precisa la mesura de la nostra resistència tèrmica, fent que el nostre treball sigui més convenient i eficaç.
Aplicació de la anti-interferència
En primer lloc, eviteu els camps magnètics forts
En segon lloc, compensar els cables amb blindatge
En tercer lloc, els cables d’alimentació i les línies de senyal s’han d’encaminar per separat per mantenir una distància
Motius d’interferència en el sistema
Per aconseguir el control i el control dels processos de producció industrial, calen diversos instruments d’automatització, sistemes de control i actuadors. La transmissió del senyal entre ells inclou petits senyals que van des de dèbils fins a mil·livolts i microamperes, així com grans senyals de desenes de volts, fins i tot milers de volts i centenars d’amperis; Hi ha senyals DC de baixa freqüència i senyals de pols d’alta freqüència, i sovint es troba que la transmissió del senyal entre instruments i equips interfereix entre ells, provocant inestabilitat i fins i tot operació errònia del sistema. A més dels motius de rendiment de cada instrument i equipament, com la interferència anti -electromagnètica, un altre factor molt important que provoca aquesta situació és la diferència potencial entre els punts de referència del senyal entre l’instrument i l’equip, que forma un “bucle de terra” i provoca distorsió durant la transmissió del senyal. Per tant, per assegurar el funcionament estable i fiable del sistema, cal abordar el problema del "bucle de terra" en el procés de processament de senyal del sistema.
El mètode per resoldre el "bucle de terra"
Segons l’anàlisi teòrica i pràctica, hi ha tres solucions:
La primera solució és utilitzar mètodes d’aïllament del senyal en cada bucle de procés per desconnectar el bucle de procés sense afectar la transmissió normal de senyals de procés, resolent completament el problema del bucle de terra.
La segona solució: tots els equips in situ no estan fonamentats, de manera que tots els bucles de procés tenen només un punt de terra i no poden formar un bucle. Aquest mètode pot semblar senzill, però sovint és difícil d’implementar en aplicacions pràctiques perquè alguns equips requereixen la posada a terra per assegurar la precisió de la mesura o la seguretat humana, i alguns equips poden formar nous punts de terra a causa de la corrosió i el desgast o els efectes climàtics a llarg termini.
La tercera opció és fer que el potencial dels dos punts de posada a terra sigui igual, però a causa de la influència de les condicions geològiques i el canvi climàtic en la resistència dels punts de posada a terra, aquesta opció no es pot aconseguir completament a la pràctica.







