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Quais são os métodos para lidar com a medição da temperatura de resistência térmica e os problemas anti-interferência?

Altere o método de aterramento de sinal

O sinal de medição de temperatura de resistência térmica geralmente é conectado usando um sistema de três fios, usando cabos blindados KYVRP4 × 1,5 para levar ao gabinete de relé CCF na sala de PC da estação do local do DCS. O cabo é protegido e aterrado dentro do gabinete de revezamento. A solução é conectar o B e B do resistor térmico PT100 à blindagem do cabo no terminal do gabinete do relé e introduzir o sinal de interferência no solo. Este método pode eliminar o sinal de interferência e restaurar a exibição normal de temperatura do computador.

Altere o método de transmissão de sinal

É possível instalar um conversor de temperatura do termistor PT100 na sala de PC da estação no local ou no local para converter o sinal de resistor PT100 em um sinal padrão CC 4-20 MA e alterar o canal de sinal de entrada do computador de acordo. Este método também pode eliminar a interferência gerada durante a transmissão de sinal e restaurar a temperatura exibida no computador para o normal. Como o sinal DC 4-20 MA possui forte capacidade anti-interferência, o local de instalação do conversor de temperatura pode ser determinado de acordo com a situação real no local. No entanto, a escolha da instalação interna tem a desvantagem de aumentar o investimento em equipamentos e exigir a fonte de alimentação do conversor.


1. Lei de Isolamento

O método de isolamento é instalar o termistor de maneira suspensa, para que o termistor não entre em contato com os tijolos refratários na parede do forno. O isolamento também é usado para isolar o termistor do suporte. Este método pode efetivamente impedir a interferência de vazamento de alta temperatura.

2. Método de blindagem

O método de blindagem é proteger o fio de compensação do termistor, enfiando -o dentro de um tubo de ferro ou outro material de blindagem de metal. Isso pode impedir a interferência eletromagnética e a interferência de campos elétricos de alta tensão. Ao usar esse método, os tubos de ferro e os materiais de proteção devem estar bem aterrados e os fios compensadores devem ser torcidos juntos.

3. Método de aterramento

Este método envolve o aterramento do circuito de medição e a introdução de interferência no solo para garantir a precisão da medição do instrumento. Existem duas formas desse método: * * aterrando o terminal de referência do termistor e o segundo está aterrando o terminal de medição do termistor.

Ao usar o método de aterramento do terminal de referência, uma extremidade do terminal de saída do termistor (ou fio de compensação) é aterrado através de um capacitor suficientemente grande (quanto maior o capacitor, melhor se as condições permitirem). O método de aterramento do terminal de medição é aterrar o terminal de medição da resistência térmica, o que significa que um fio de metal é conduzido do terminal de medição da resistência térmica e aterrado. Este método tem um bom efeito preventivo na interferência de vazamento de alta temperatura. Ao selecionar o fio de metal, ele deve ser resistente a alta temperatura e inofensivo ao eletrodo do termistor.

Devemos estar preparados para evitar interferências ao usar resistores térmicos. Somente dessa maneira podemos tornar a medição de nossa resistência térmica mais precisa, tornando nosso trabalho mais conveniente e eficaz.

Aplicação de anti-interferência

Em primeiro lugar, evite campos magnéticos fortes

Em segundo lugar, compense os fios com a blindagem

Em terceiro lugar, cabos de energia e linhas de sinal devem ser roteados separadamente para manter uma distância

Razões de interferência no sistema

Para alcançar o monitoramento e o controle nos 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, além de grandes sinais de dezenas de volts, até milhares de volts e centenas de amperes; Existem sinais CC de baixa frequência e sinais de pulso de alta frequência, e é frequentemente descoberto que a transmissão de sinal entre instrumentos e equipamentos interfere, causando instabilidade e até a mioperação do sistema. Além das razões de desempenho de cada instrumento e equipamento, como a interferência anti -eletromagnética, outro fator muito importante que causa essa 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, a questão do "loop de aterramento" deve ser abordada 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 os métodos de isolamento de sinal em cada loop de processo para desconectar o loop do processo sem afetar a transmissão normal dos sinais de processo, resolvendo completamente o problema do loop de aterramento.

A segunda solução: todo o equipamento no local não está aterrado, para que todos os loops de processo tenham apenas um ponto de aterramento e não possam formar um loop. Esse método pode parecer simples, mas geralmente é difícil de implementar em aplicações práticas, porque alguns equipamentos exigem o aterramento para garantir a precisão da medição ou a segurança humana, e alguns equipamentos podem formar novos pontos de aterramento devido à corrosão e desgaste a longo prazo ou efeitos climáticos.

A terceira opção é tornar o potencial dos dois pontos de aterramento, mas devido à influência das condições geológicas e à mudança climática na resistência dos pontos de aterramento, essa opção não pode ser completamente alcançada na prática.info-1600-1103

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