关于冷端补偿的几个常见问题: 1、补偿导线补偿的是测温元件接线处温度与控制室温度之差; 2、补偿电路补偿的是控制室温度与需要固定的理论上的冷端温度之差; 3、热电偶及补偿导线用反了的后果。例如: (1)、当热电偶与补偿导线连接处的温度高于控制室温度时,k型温度变送器,补偿导线的补偿电势为正,应该是热电偶产生的热电势加上补偿导线产生的补偿电势,接反了相当于加上了一个负值会使指示偏低; (2)、当热电偶与补偿导线连接处的温度低于控制室温度时,pt100温度变送器, 补偿导线的补偿电势为负,温度变送器四线制,应该是热电偶产生的热电势减去补偿导线产生的补偿电势,接反了相当于减去了一个负值会使指示偏高; (3)、当热电偶与补偿导线连接处的温度等于控制室温度时,补偿导线的补偿电势为零,对测量不产生影响(也就是显示室温)。
由于以上原因温变的零位调整:
1、在补偿电路的作用下,当变送器输入为0毫伏时,输出应当与变送器所处环境温度所对应。也就是说温变的调零不是将输出调到输出的零点,而是调到变送器所处环境温度的对应值。
2、这是一种错误的做法。在校验温变时先将入为0毫伏时的输出调整到零,再输入相应的毫伏值进行检查,完了再将输出调到与室温对应,这种做---带来误差,量程越小影响越大,但对于几百度的量程来说,不至于引起太大影响,以至于有些人把它作为正确的做法,(正确的做法是将毫伏值减去室温对应的毫伏值作为输入信号)。
二、4~20ma.dc(1~5v.dc)信号制的优点?
现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,温度变送器,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4ma.dc,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4ma.dc,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。
控制室仪表采用电压并联信号传输,同一个控制系统所属的仪表之间有公共端,便于检测仪表、调节仪表、计算机、报警装置配用,并方便接线。
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