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Métodos para anti-interferência de termopares

Com o desenvolvimento da automação industrial, existem muitas aplicações de sensores, e os termopares são um tipo de sensor. Termopares são sensores que medem a temperatura com base no efeito termoelétrico e são um dos elementos de medição de temperatura comumente usados. Mas quando usamos termopares para medição, podemos encontrar algumas situações de interferência. Então, vamos dar uma olhada detalhada nas medidas eficazes para evitar a interferência do termopar.
1. Método de isolamento
O método de isolamento consiste em instalar o termopar no ar, para que não entre em contato com os tijolos refratários da parede do forno. O isolamento também é usado para isolar o termopar do suporte. Este método pode prevenir eficazmente a interferência de vazamento em alta temperatura.
2. Método de blindagem
O método de blindagem consiste em proteger o fio de compensação de um termopar passando-o por um tubo de ferro ou outro material metálico de blindagem. Isso pode evitar interferência eletromagnética e interferência de campos elétricos de alta tensão. Ao usar este método, o tubo de ferro e o material de blindagem devem estar bem aterrados e o fio de compensação deve ser torcido junto.
3. Método de aterramento
Este método envolve aterrar o circuito de medição e introduzir interferência no solo para garantir a precisão da medição do instrumento. Este método possui duas formas de aterramento: a primeira é o aterramento da extremidade de referência do termopar e a segunda é o aterramento da extremidade de medição do termopar.
Ao usar o método de aterramento do terminal de referência, uma extremidade da saída do termopar (ou fio de compensação) é aterrada através de um capacitor suficientemente grande (quanto maior o capacitor, melhor se as condições permitirem). O método de aterramento da extremidade de medição consiste em aterrar a extremidade de medição de um termopar, que consiste em introduzir um fio metálico da extremidade de medição do termopar ao terra. Este método tem um bom efeito preventivo na interferência de vazamento em alta temperatura. Ao selecionar fios metálicos, eles devem ser resistentes ao calor e inofensivos aos eletrodos do termopar.
Devemos estar preparados para evitar interferências ao usar termopares. Isso pode tornar nossas medições de termopares mais precisas, tornando nosso trabalho mais conveniente e eficaz.

Aplicação de anti-interferência
Em primeiro lugar, evite campos magnéticos fortes
Em segundo lugar, adicione blindagem ao fio de compensação
Em terceiro lugar, separe os cabos de alimentação dos cabos de sinal e mantenha uma distância para a fiação
As razões para a interferência do sistema
Para obter monitoramento e controle em processos de produção industrial, são necessários vários instrumentos de automação, sistemas de controle e atuadores. A transmissão de sinal entre eles inclui pequenos sinais que variam de fracos a milivolts e microamperes, bem como grandes sinais que variam de dezenas de volts até milhares de volts e centenas de amperes; Existem sinais DC de baixa frequência e sinais de pulso de alta frequência e, após a formação do sistema, muitas vezes verifica-se que a transmissão de sinais entre instrumentos e equipamentos interfere entre si, causando instabilidade do sistema e até mesmo operação incorreta. Além das razões de desempenho de cada instrumento e equipamento em si, como a resistência a interferências eletromagnéticas, um fator muito importante nesta situação é a diferença de potencial entre os pontos de referência do sinal entre o instrumento e o equipamento, que forma um “loop de aterramento” e causa distorção durante a transmissão do sinal. Portanto, para garantir a operação estável e confiável do sistema, o problema do “loop de aterramento” deve ser resolvido no processo de processamento de sinal do sistema.
O método para resolver o "loop de aterramento"
De acordo com a análise teórica e prática, existem três soluções:
A primeira solução é usar métodos de isolamento de sinal em cada loop de processo para desconectar o loop de processo sem afetar a transmissão normal dos sinais de processo, resolvendo assim completamente o problema do loop de aterramento.
A segunda solução: todos os equipamentos locais não são aterrados, de modo que todos os loops de processo possuem apenas um ponto de aterramento, que não pode formar um loop. Este método pode parecer simples, mas muitas vezes é difícil de alcançar em aplicações práticas porque alguns equipamentos requerem aterramento para garantir a precisão da medição ou a segurança humana. Alguns equipamentos podem formar novos pontos de aterramento devido à corrosão e desgaste prolongados ou à influência do clima.
A terceira opção é igualar o potencial dos dois pontos de ligação à terra, mas devido à influência de vários factores, como as condições geológicas e as alterações climáticas, na resistência dos pontos de ligação à terra, esta opção não pode ser totalmente alcançada na prática.

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