Како проверити термоелектрични пирометар

Термоелектрични пирометар је сет који се састоји од из термоелектричног претварача (термопар), компензационе и спојне жице које су на њега повезане и уређај за индикацију или снимање. Као такав, може се користити или преносиви или панел миливолтметар или аутоматски потенциометар.

Антички термоелектрични пирометар из 1910

Термоелектрични пирометар у старој књизи

Антички термоелектрични пирометар из 1910

Савремени дигитални термоелектрични пирометар

Савремени дигитални термоелектрични пирометар

Ако се миливолтметар користи у радним условима, електрични отпор термоелемента, компензационих и спојних жица са тачношћу од ± 0,1 ома мора бити једнак оном који је назначен на скали миливолтметра. магнитуда Р инт.

Отпор кола термоелемента се подешава на потребну вредност помоћу компензационог намотаја повезаног серијски са термоелементом.

Провера очитавања термоелектричног пирометра се понекад врши у комплету, без претходне калибрације термоелемента укљученог у његов састав.У овом случају, термопар повезан са миливолтметром или аутоматским потенциометром се ставља са референтним термоелементом у калибрациону пећ.

Ако се температура слободних крајева термоелемента разликује од 0 ° Ц, онда када је коло миливолтметра отворено, коректор подешава своју стрелицу на ознаку на скали која одговара температури слободних крајева.

Ова операција није неопходна ако се у комплету пирометара користи одговарајући калибрисани аутоматски потенциометар или миливолтметар опремљен уређајем за аутоматску корекцију температуре слободних крајева термоелемента. У овим случајевима, компензационе жице морају бити доведене до терминала мерног уређаја.

Тхермоцоупле

Тхермоцоупле

Постепеним повећањем струје у пећници за калибрацију помоћу референтног термоелемента, температуре пећнице се постављају једна за другом кроз стотине степени, стабилизујући пећницу на свакој температури неколико минута.

Вредност температуре утврђене у пећи одређује се термо-ЕМФ референтног термопара очитаног лабораторијским потенциометром, а истовремено се (без тапкања) очитавају очитавања пирометријског мерног уређаја.

Након достизања горње границе скале мерног уређаја, температура у пећи се постепено смањује и, у обрнутом редоследу, очитавања мерног уређаја се понављају на приближно истим температурама у пећи као и када се температура повећава.

За сваку вредност температуре пећнице, пронађите просечно очитавање уређаја из очитавања како температуре расту и падају.

Индустријски термоелемент

Грешка у очитавању пирометра се утврђује као разлика између нумеричких вредности - просечног очитавања уређаја и температуре у пећи одређене термо-ЕМФ референтног термоелемента.

Разлика између очитавања мерног инструмента са повећањем и смањењем температуре у пећи карактерише промену очитавања пирометра.

Овај метод провере очитавања термоелектричног пирометра није веома ефикасан јер захтева значајно време за проверу једног сета. Због тога је метода хладне калибрације термоелектричног пирометра погоднија. То је следеће.

Термопар који је предвиђен да буде укључен у комплет пирометара претходно се подвргава индивидуалној калибрацији у температурном опсегу који одговара опсегу скале мерног уређаја и вредностима његовог термо-ЕМФ за одговарајуће температуре радног краја до утврђених нумеричких ознака на скали мерног уређаја.

Такође, ако се као мерни уређај користи аутоматски потенциометар, онда се на његове терминале помоћу лабораторијског потенциометра примењују напони једнаки термо-ЕМФ нумеричким вредностима термопара. Одступања очитавања потенциометра од бројева на скали су грешке пирометра који се проверава.

Приликом тестирања термоелектричних пирометара који укључују термоелемент платина-родијум-платина, треба напоменути да део термопара који се налази у пећи на високој температури значајно мења свој електрични отпор.Износ за који се Рин пирометра мења као резултат може се одредити прорачуном.

Толеранција инструменталне грешке термоелектричног пирометра, који је скуп термопарова и мерног уређаја, очигледно се може лако одредити аритметичким сабирањем толеранција сваке од компоненти сета.

Тако, на пример, за пирометар који се састоји од термопара са толеранцијом грешке калибрације од ± 0,75% и класе 1,5 метар, толеранција би била ± 2,25% горње границе мерења пирометра.

Ако се термоелектрични пирометар проверава појединачно, онда се укупна инструментална грешка при мерењу температуре таквим пирометром процењује на основу вредности могућих грешака термопара, компензационих жица и мерног уређаја у складу са класом тачности друго.


Термоелектрични пирометар у савременој производњи

У очитавању термоелектричног пирометра који користи миливолтметар као мерни уређај, може доћи до систематске грешке због неслагања између вредности отпора спољашњег кола у условима рада и вредности узете током калибрације пирометра.

С тим у вези, често је потребно мерити отпор спољашњег кола пирометра са термоелементом монтираним у загрејаној пећници.

У овом случају (када је коло термоелемента повезано са краком конвенционалног мостног кола за мерење отпора), поред извора струје који напаја коло, у колу ће се појавити и други извор (термопар). У овом случају, нормалан рад мосног кола ће бити поремећен.

У термоелектричним пирометрима, који укључују аутоматски потенциометар опремљен степенастом скалом, промена термо-ЕМФ термопара изазвана флуктуацијама температуре његових слободних крајева аутоматски се коригује помоћу уређаја уграђеног у потенциометар.

За нормалан рад овог уређаја потребно је само да крајеви компензационих жица из термоелемента буду директно повезани са терминалима потенциометра.

Исто правило се мора поштовати приликом уградње пирометра који укључује миливолтметар опремљен биметалним коректором који подешава иглу миливолтметра када је коло термоелемента прекинуто до ознаке на скали која одговара температури самог миливолтметра.

У пракси индустријских мерења температуре често је потребно увести термопар у простор са јаким електричним пољем. То су, на пример, услови за мерење температура течног челика у електролучним пећима.

Снажно смањење електричних изолационих својстава керамичких арматура термопарова на високим температурама доводи до чињенице да наизменична струја индустријске фреквенције са напоном који у неким случајевима достиже десетине волти продире у коло термоелемента.

Уземљење термоелемента не омогућава увек правилно елиминисање изобличења АЦ пријемника. Радикалније средство је укључивање капацитивности и индуктивности у коло термоелемента.

Саветујемо вам да прочитате:

Зашто је електрична струја опасна?