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Was sind die Methoden zum Umgang mit Wärmewiderstandstemperaturmessungen und Anti-Interferenz-Problemen?

Ändern Sie die Signal Erdungsmethode

Das Messsignal der Wärmewiderstandstemperatur wird normalerweise unter Verwendung eines KYVRP4 × 1,5 -abgeschirmten Kabels verdrahtet, um zum CCF -Relaisschrank im PC -Raum der DCS -Stättestation zu führen. Das Kabel ist im Relaisschrank abgeschirmt und geerdet. Die Lösung besteht darin, B und B des thermischen Widerstands PT100 an den Kabelschild am Klemme des Relaisschranks zu verbinden und das Interferenzsignal in den Boden einzuführen. Diese Methode kann das Interferenzsignal beseitigen und die normale Temperaturanzeige des Computers wiederherstellen.

Ändern Sie die Signalübertragungsmethode

Es ist möglich, einen PT100-Thermistor-Temperaturwandler im PC-Raum vor Ort oder vor Ort zu installieren, um das PT100-Widerstandssignal in ein Standard-DC 4-20 mA-Signal umzuwandeln und den Computereingangssignalkanal entsprechend zu ändern. Diese Methode kann auch Interferenzen beseitigen, die während der Signalübertragung erzeugt werden, und die auf dem Computer angezeigte Temperatur wieder herstellen. Da das DC 4-20 MA-Signal eine starke Anti-Interferenz-Fähigkeit aufweist, kann der Installationsort des Temperaturwandlers gemäß der tatsächlichen Situation vor Ort bestimmt werden. Die Auswahl der Inneninstallation hat jedoch den Nachteil der Erhöhung der Ausrüstungsinvestitionen und der Stromversorgung des Konverters.


1. Isolationsgesetz

Die Isolationsmethode besteht darin, den Thermistor auf suspendierte Weise zu installieren, damit der Thermistor nicht mit den feuerfesten Ziegeln an der Ofenwand in Kontakt kommt. Die Isolierung wird auch verwendet, um den Thermistor aus der Unterstützung zu isolieren. Diese Methode kann effektiv Hochtemperatur-Leckage-Interferenzen verhindern.

2. Abschirmmethode

Die Abschirmmethode besteht darin, den kompensierenden Draht des Thermistors zu schützen, indem er in ein Eisenrohr oder ein anderes Metallabschirmmaterial eingeführt wird. Dies kann elektromagnetische Störungen und Interferenzen von hochspannenden elektrischen Feldern verhindern. Bei Verwendung dieser Methode sollten die Eisenrohre und die Abschirmmaterialien gut geerdet sein und die Ausgleichsdrähte zusammengedreht werden.

3. Erdungsmethode

Diese Methode beinhaltet die Erde des Messkreises und die Einführung von Störungen in den Boden, um die Messgenauigkeit des Instruments sicherzustellen. Es gibt zwei Formen dieser Methode: * * Die Referenzanlage des Thermistors erden, und die zweite erdenkt den Messanschluss des Thermistors.

Bei Verwendung des Referenzanschluss -Erdungsverfahrens wird ein Ende des Ausgangsanschlusss des Thermistors (oder des kompensierenden Drahtes) durch einen ausreichend großen Kondensator geerdet (je größer der Kondensator ist, desto besser, wenn die Bedingungen dies zulassen). Das Messanschluss -Erdungsmethode besteht darin, den Messanschluss des Wärmewiderstandes zu erden, was bedeutet, dass ein Metalldraht aus dem Messanschluss des thermischen Widerstands herausgeführt und geerdet wird. Diese Methode hat einen guten vorbeugenden Effekt auf Hochtemperatur-Leckage-Interferenzen. Bei der Auswahl von Metalldraht sollte es hochtemperaturbeständig und harmlos zur Thermistorelektrode sein.

Wir sollten vorbereitet sein, um Störungen bei der Verwendung von thermischen Widerständen zu verhindern. Nur auf diese Weise können wir die Messung unseres thermischen Widerstandes genauer gestalten und so unsere Arbeit bequemer und effektiver machen.

Anwendung von Anti-Interferenz

Vermeiden Sie zunächst starke Magnetfelder

Zweitens die Drähte mit Abschirmung ausgleichen

Drittens sollten Stromkabel und Signallinien separat geleitet werden, um einen Abstand aufrechtzuerhalten

Gründe für Störungen im System

Um Überwachung und Kontrolle in industriellen Produktionsprozessen zu erreichen, sind verschiedene Automatisierungsinstrumente, Steuerungssysteme und Aktuatoren erforderlich. Die Signalübertragung zwischen ihnen umfasst kleine Signale, die von schwach bis millivolts und mikroamperen sowie große Signale von Zehn Volt, sogar Tausenden von Volt und Hunderten von Ampere reichen. Es gibt sowohl Niederfrequenz-DC-Signale als auch Hochfrequenzimpulssignale, und es wird häufig festgestellt, dass die Signalübertragung zwischen Instrumenten und Geräten einander beeinträchtigt und eine Instabilität und sogar eine Fehloperation des Systems verursacht. Zusätzlich zu den Leistungsgründen jedes Instruments und der Ausrüstung, wie z. B. anti -elektromagnetische Interferenzen, ist ein weiterer sehr wichtiger Faktor, der diese Situation verursacht, die Potentialdifferenz zwischen den Signalreferenzpunkten zwischen Instrument und Ausrüstung, die eine "Erdungsschleife" bildet und Verzerrungen während der Signalübertragung verursacht. Um den stabilen und zuverlässigen Betrieb des Systems sicherzustellen, muss das Problem der "Erdungsschleife" im Signalverarbeitungsprozess des Systems behandelt werden.

Die Methode zur Lösung der "Erdungsschleife"

Nach theoretischer und praktischer Analyse gibt es drei Lösungen:

Die erste Lösung besteht darin, Signalisolierungsmethoden in jeder Prozessschleife zu verwenden, um die Prozessschleife zu trennen, ohne die normale Übertragung von Prozesssignalen zu beeinflussen und so das Problem der Erdungsschleife vollständig zu lösen.

Die zweite Lösung: Alle Geräte vor Ort sind nicht geerdet, sodass alle Prozessschleifen nur einen Erdungspunkt haben und keine Schleife bilden können. Diese Methode mag einfach erscheinen, aber es ist oft schwierig, in praktischen Anwendungen zu implementieren, da einige Geräte Erdung erfordert, um die Genauigkeit der Messung oder die Sicherheit des Menschen zu gewährleisten, und einige Geräte können aufgrund langfristiger Korrosion und Verschleiß- oder Klimaeffekte neue Grundpunkte bilden.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, das Potenzial der beiden Erdungspunkte gleich zu gestalten, aber aufgrund des Einflusses geologischer Bedingungen und des Klimawandels auf den Widerstand der Erdungspunkte kann diese Option in der Praxis nicht vollständig erreicht werden.info-1600-1103

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