Quali sono i metodi per la gestione della misurazione della temperatura della resistenza termica e dei problemi anti-interferenza?
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Cambia il metodo di messa a terra del segnale
Il segnale di misurazione della temperatura della resistenza termica è generalmente cablato utilizzando un sistema a tre fili, utilizzando cavi schermati KYVRP4 × 1.5 per condurre al mobile relè CCF nella stanza del PC della stazione del sito DCS. Il cavo è schermato e messo a terra all'interno dell'armadio del relè. La soluzione è quella di collegare la B e B del resistore termico PT100 allo scudo del cavo sul terminale del cabinet di relè e introdurre il segnale di interferenza nel terreno. Questo metodo può eliminare il segnale di interferenza e ripristinare la normale visualizzazione della temperatura del computer.
Modificare il metodo di trasmissione del segnale
È possibile installare un convertitore di temperatura Termistor PT100 nella stazione PC in loco o in loco per convertire il segnale di resistenza PT100 in un segnale DC 4-20} standard e modificare di conseguenza il canale del segnale di ingresso del computer. Questo metodo può anche eliminare l'interferenza generata durante la trasmissione del segnale e ripristinare la temperatura visualizzata sul computer alla normalità. Poiché il segnale DC 4-20 MA ha una forte capacità anti-interferenza, la posizione di installazione del convertitore di temperatura può essere determinata in base alla situazione effettiva in loco. Tuttavia, la scelta dell'installazione interna ha lo svantaggio di aumentare gli investimenti delle attrezzature e richiedere l'alimentazione dell'alimentazione del convertitore.
1. Legge di isolamento
Il metodo di isolamento consiste nell'installare il termistore in modo sospeso, in modo che il termistore non entri in contatto con i mattoni refrattari sul muro del forno. L'isolamento viene anche utilizzato per isolare il termistore dal supporto. Questo metodo può impedire effettivamente l'interferenza di perdite ad alta temperatura.
2. Metodo di schermatura
Il metodo di schermatura è quello di proteggere il filo compensante del termistore infilandolo all'interno di un tubo di ferro o altro materiale di schermatura in metallo. Ciò può impedire l'interferenza elettromagnetica e l'interferenza da campi elettrici ad alta tensione. Quando si utilizza questo metodo, i tubi di ferro e i materiali di schermatura devono essere ben messi a terra e i fili di compensazione devono essere attorcigliati.
3. Metodo di messa a terra
Questo metodo prevede la messa a terra sul circuito di misurazione e l'introduzione di interferenze nel terreno per garantire l'accuratezza della misurazione dello strumento. Esistono due forme di questo metodo: * * che mette a terra il terminale di riferimento del termistore e il secondo sta mettendo a terra il terminale di misurazione del termistore.
Quando si utilizza il metodo di messa a terra del terminale di riferimento, un'estremità del terminale di uscita del termistore (o filo di compensazione) viene messa a terra attraverso un condensatore sufficientemente grande (maggiore è il condensatore, meglio le condizioni lo consentono). Il metodo di messa a terra del terminale di misurazione consiste nel mettere a terra il terminale di misurazione della resistenza termica, il che significa che un filo metallico viene guidato dal terminale di misurazione della resistenza termica e messo a terra. Questo metodo ha un buon effetto preventivo sull'interferenza di perdite ad alta temperatura. Quando si seleziona il filo metallico, dovrebbe essere resistente alla temperatura e innocua dell'elettrodo termistore.
Dovremmo essere preparati a prevenire interferenze quando si utilizzano resistori termici. Solo in questo modo possiamo rendere più accurata la misurazione della nostra resistenza termica, rendendo così il nostro lavoro più conveniente ed efficace.
Applicazione di anti-interferenza
In primo luogo, evita forti campi magnetici
In secondo luogo, compensare i fili con schermatura
In terzo luogo, i cavi di alimentazione e le linee del segnale devono essere instradati separatamente per mantenere una distanza
Motivi di interferenza nel sistema
Per raggiungere il monitoraggio e il controllo nei processi di produzione industriale, sono richiesti vari strumenti di automazione, sistemi di controllo e attuatori. La trasmissione del segnale tra loro include piccoli segnali che vanno dai deboli a millivolt e microamperi, nonché grandi segnali di decine di volt, persino migliaia di volt e centinaia di ampere; Esistono sia segnali DC a bassa frequenza che segnali di impulsi ad alta frequenza, e spesso si è scoperto che la trasmissione del segnale tra strumenti e apparecchiature interferisce tra loro, causando instabilità e persino errori di errore del sistema. Oltre alle ragioni delle prestazioni di ogni strumento e apparecchiatura, come l'interferenza antilettromagnetica, un altro fattore molto importante che causa questa situazione è la differenza potenziale tra i punti di riferimento del segnale tra lo strumento e l'attrezzatura, che forma un "ciclo di messa a terra" e provoca distorsione durante la trasmissione del segnale. Pertanto, per garantire il funzionamento stabile e affidabile del sistema, il problema del "circuito di messa a terra" deve essere affrontato nel processo di elaborazione del segnale del sistema.
Il metodo per risolvere il "circuito di messa a terra"
Secondo un'analisi teorica e pratica, ci sono tre soluzioni:
La prima soluzione è quella di utilizzare i metodi di isolamento del segnale in ciascun ciclo di processo per scollegare il circuito di processo senza influire sulla normale trasmissione dei segnali di processo, risolvendo così completamente il problema del circuito di messa a terra.
La seconda soluzione: tutte le apparecchiature in loco non sono messe a terra, in modo che tutti i loop di processo abbiano un solo punto di messa a terra e non possano formare un ciclo. Questo metodo può sembrare semplice, ma è spesso difficile da implementare in applicazioni pratiche perché alcune attrezzature richiedono la messa a terra per garantire l'accuratezza della misurazione o la sicurezza umana e alcune attrezzature possono formare nuovi punti di terra a causa della corrosione a lungo termine e dell'usura o degli effetti climatici.
La terza opzione è quella di rendere lo stesso il potenziale dei due punti di messa a terra, ma a causa dell'influenza delle condizioni geologiche e dei cambiamenti climatici sulla resistenza dei punti di messa a terra, questa opzione non può essere completamente raggiunta nella pratica.







