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PVF聚氟乙烯护套BC-HFF46R高温补偿导线 电力电缆

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PVF聚氟乙烯护套BC-HFF46R高温补偿导线 正确方法:施工过程中热电偶补偿导线与动力电缆同向敷设,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设,并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架,桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,大程度降低热电偶信号被干扰机率。
  PVF聚氟乙烯护套BC-HFF46R高温补偿导线 电力电缆的详细资料:


断头处经衔接后应修剪整齐;复合铝带应紧密贴在绝缘层上,不易松脱;屏蔽层的厚度不得大于零点八分米。绝缘电阻:当周围空气温度为二十五度相对湿度不大于百分之八十时,补偿导线的线芯间和线芯与屏蔽层之间的绝缘电阻每十米不小于5MΩ。物理机械性能?

一般用补偿导线的绝缘层和护套的物理性能和老化性能应符合规定。耐热性能:

低温卷绕性能一般用补偿导线应经受零下二十度的低温卷绕试验后,用目力观察卷绕在试棒上的试样的绝缘层应无任何裂纹。各种分度号的补偿导线只能与相同分度号的热电偶配用,否则可能欠补偿或过补偿,常用热电偶在100度和200度时需补偿的热电势值。

补偿导线分度号和极性的判断:有时可根据资料所列补偿导线的材料、绝缘层及护套颜色判断,但由于国内新旧标准、IEC标准的规定有差异,用这个方法对补偿导线的分度号和极性常常难以准确判断。

可靠常用的方法是测试法,就是将补偿导线的两端剥去绝缘层,把两根导线绞合在一起制成热电偶的热端,放到沸腾的水中,两根导线的另一端与直流电位差计相连,不应该与动圈式直读相连,因测量时取电流其读数偏低,将测得的热电势与表比较,与之接近的即为补偿导线的分度号,根据电位差计的正负极可确定补偿导线的极性。由于测试时由补偿导线构成的热电偶的参比端温度不一定是零度,例如是二十度,则所测热电势低于参比端为零度的热电势值。

热电阻的类型,普通型热电阻:从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。

铠装热电阻:

铠装热电阻是由感温元件电阻体、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,与普通型热电阻相比,它有下列优点:体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装;使用寿命长。端面热电阻???

端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。隔爆型热电阻???

隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。金属热电阻的电阻-温度关系具有较好的线性度,而且有较好的复现性和稳定性。半导体热电阻体积可以做得很小,它的灵敏度高,但目前它的测温上限很低,电阻-温度特性为非线性,复现性也较差。

PVF聚氟乙烯护套BC-HFF46R高温补偿导线

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长距离使用热电偶补偿导线,因信号衰减和干扰引入测量误差

热电偶测温时产生的电势值为mV信号,因补偿导线用长度增加出现信号衰减和现场磁电干扰耦合,使仪表或DCS系统温度显示值波动。处理方法:需要长距离敷设补偿导线,补偿导线线径应不低于选用屏蔽型补偿导线,并将屏蔽层按规范接地必须让屏蔽层在补偿导线一端接地,接地并入仪表信号接地网,禁止将接地并入工厂电气接地网,避免因屏蔽层接地不正确而引入测量误差。使用温度变送器,将就地热电偶信号转换为4-20mA信号传输,提高信号抗干扰力。热电偶选配热电偶温度变送器后,不需要补偿导线,热电偶温度变送器通常安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是两种不同结构的温度变送器:温度变送器安装在热电偶接线盒内构成一体化热电偶温度变送器,热电偶偶丝直接接到温度变送器输入端上,输出为二线制4-20mA信号,变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用热电偶补偿导线。一体化温度变送器不使用补偿导线:如果温度变送器安装在控制柜内,热电偶与温度变送器之间连接必须使用

补偿导线,变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用热电偶补偿导线。

正确方法:热电偶温度变送是否使用补偿导线必须按实际应用来确定。连接热电偶和导轨式温度变送器必须使用

补偿导线

正确使用热电偶补偿导线,相关从业人员需要了解热电偶工作原理和补偿导线工作原理,更要有强烈责任感和认真踏实的工作态度,这样才能避免上面所述错误发生,从而保证热电偶精确。

PVF聚氟乙烯护套BC-HFF46R高温补偿导线









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