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略论热工仪表的故障成因及检修对策

略论热工仪表的故障成因及检修对策

略论热工仪表的故障成因及检修对策摘要:电力企业在我国也发挥出了越来越重要的重要。

电厂热工仪表的合理使用能够为整个电站的安全和有效运行提供基础性的安全保障。

本文针对热工仪表的重要性,详细的表述了热工仪表的故障成因和检修对策。

对于更好地运用热工仪表有很大作用!关键词:热工仪表;检修;故障;对策热工仪表是工业生产企业为基础的测量和验证,对于企业和安全生产系统的平稳运行的周期性运作有着至关重要的作用,因为热工仪表安装和连续运行具有固定的特点,所以平时检查和维护是非常重要的。

1 热工仪表检修的现状和意义通过火电站热工仪表使用现状,来对电站中传统的热工仪表的输送流量、温度、压力、液位控制等因素进行控制和分析。

随着我国计算机应用技术的快速发展,热工仪表自动化已经逐渐在火力发电站中获得了大面积的推广。

热工仪表的控制是火力发电厂工作的主要难点,电厂维护检修部门工作的重点就在于液位控制系统的控制和检修,通过对出水或进水阀门的开度进行控制,实现水流量的变化,但控制水温则需要以加热功率的调节为基础加以实现。

若液位控制系统发生热工仪表测量失准或故障,则会造成液位的波动,进而对锅炉运行的稳定程度造成影响,导致蒸汽输送等过程得不到有效控制,甚至会对热电联供效率产生不良影响。

所以,提高维护人员的综合素质,提高火力发电厂热电仪表的校验和检修工作力度,是发电厂工作过程中的主要环节。

工业企业在日常生产维护过程中要把热工仪表的检测与维修放到首位。

因为热工仪表的检测与维修是确保系统运行与计量准确的关键因素,同时也是工业企业生产安全与经济效益的根本保障,所以必须把热工仪表的检测与维修放到工业生产的重要位置。

加强仪表的检测与维护,使得企业生产系统的安全性与稳定性得以延续,这也极大的提高了企业自身的经济效益,现代工业系统从实际生产出发,一定要强化自身工作质量的控制与管理,只有这样才能做好仪表的检测与维修,为企业的经济利益和安全生产奠定基础。

2 热工仪表的校验的主要方法现阶段我国工业企业的生产技术逐步与世界接轨,热工自动化技术的利用更加快了热工仪表的发展。

热工仪表工作总结范文

热工仪表工作总结范文

热工仪表工作总结范文本次热工仪表工作主要围绕热能计量系统进行,通过对各个热能计量点进行检修、校准以及数据采集和管理等工作,有效提升了热能计量系统的准确性和稳定性。

在此,我将对本次工作进行总结。

一、工作内容1. 热能计量点检修针对热能计量系统中的各个计量点,我负责对其进行定期检修。

通过检查热能计量表的密封性和安装情况,确认其正常运行。

对于出现故障的热能计量表,我及时进行维修或更换,确保热能计量的准确性。

2. 热能计量表校准根据上级部门的要求,我对热能计量表进行了定期校准。

首先,我利用标准器具对热能计量表的计量范围进行检测,然后对其偏差进行调整,以确保热能计量的精度符合要求。

3. 数据采集和管理为了更好地监控热能计量系统的运行情况,我负责对热能计量表的数据进行采集和管理。

利用计量数据采集系统,我能够实时监测热能计量的数据,并对异常情况进行警报和处理,保证热能计量系统的正常运行。

二、工作亮点1. 手艺精湛在热能计量点检修和热能计量表校准过程中,我充分发挥自己的专业知识和技能优势,严格按照规程和要求进行操作。

通过多年的实践经验积累,我对热能计量表的故障排除和校准技术有了更深入的理解,能够快速、准确地解决各类问题。

2. 数据监控及时通过对热能计量系统的数据采集和管理工作,我能够及时监控热能计量的运行情况。

一旦发现异常数据,我立即会采取行动进行处理,确保热能计量系统的数据准确性。

3. 团队合作在本次工作中,我与其他同事密切合作,共同完成了热能计量系统的维护和管理工作。

我们相互支持,互帮互助,在工作中形成了良好的协作氛围。

通过共同努力,我们成功完成了各项任务。

三、存在的问题与改进措施1. 需要进一步提高技术水平。

热工仪表技术发展迅速,需要不断学习新知识,跟进行业最新的技术标准和要求。

2. 数据监控系统需要升级。

当前的数据采集和管理系统功能有限,无法满足实时监控和数据分析的需求。

需要引进新的软件和设备,提高系统的功能和效率。

试论热工仪表与自动化仪表检修

试论热工仪表与自动化仪表检修

试论热工仪表与自动化仪表检修对我们来说,要根据对于仪表的了解及分析,使它的实际操作性更加可行,实现工作难度得到简化的目标。

只有对热工仪表的检验与校验工作更完善,才能使热工仪表的参数更为准确化,促使整个电厂的工作效率有显著的提高,与此同时,对于热工仪表随时可能发生的故障问题进行维修处理,建立一套完整的维修系统并充分运用,那么电厂的工作质量也会相应提高。

本篇文章主要对热工仪表的校验工作进行了分析,从而寻求更好的科学理论方法。

1 热工仪表检修与校验的主要方法1.1 对电厂热工仪表检修工作进行强化在电工仪表的工作运行过程中有很多的科学参数,例如温度、流量、压力以及液位等。

要想使电工仪表的工作更加具有精确性与高效性,必须对于各个参数的检查工作做到认真负责。

这里的每一种参数都代表着独特的性能,不容忽视,所以也具有一定的特殊性,仪表的种类虽多,但是其基本的构造几乎大同小异。

但是由于我们要确保参数的测量具有一定的准确性,所以工作人员必须能明确地知道各种测量仪表的相同及不同,要区别看待。

与此同时,我们也要保证如果仪表的运转过程中发生了事故,那么可以针对不同的特征采取相应的具体措施,使损失程度降到最小,保障仪表的稳定性能。

随着计算机科技的广泛应用,工作人员将计算机系统合理地应用到事故的诊断中去,可以通过对不同状态下仪表的各种参数的数值进行研究、分析与对比,得出故障的源头,可以及时地进行处理,这样就会提高故障分析的准确性并节省抢修时间。

工作人员通过对于热工仪表进行监测,能及早地发现问题,明确问题所在。

1.2 及时对热工控仪表故障进行处理1.2.1 温度测量仪表。

温度测量仪表的主要组成是热电偶和热电阻。

那么对于这两种仪表的工作原理要做具体的分析。

首先,热电偶的主要工作原理是将热电效应的温度进行改变,从而形成电势,达到在每个电势的产生都会存在唯一的温度相呼应。

而热电阻的主要工作原理是当温度的变化具有一定的规律时,电阻将随着温度的改变而改变,从而使温度转变为电阻值的一个过程。

论热工仪表的故障成因及检修对策

论热工仪表的故障成因及检修对策

论热工仪表的故障成因及检修对策摘要:热工仪表在电厂发展的过程中占据着重要的作用,一旦热工仪表发生故障将会严重影响到电厂的安全运行,所以,为确保电厂运行的质量和安全性,加强热工仪表的故障成因及检修对策研究是当前电厂设备运行的重要工作之一。

关键词:热工仪表;故障成因;检修对策1热工仪表的分类及重要性在发电的过程中,往往用到的热工仪表种类较多,经常包括:压力表、压力变送器、差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、就地温度计、热电阻、热电偶、液位变送器、压力传感器、温度传感器、液位计、智能数显仪表、闪光报警仪表、流量计算仪、压力校正装置、温度校正装置等。

这些仪表可以在机组实际运行过程中,可以对机组的温度、压力、流量、液位数据进行监测,并将监测到的数据及时传递给监控人员,让机组人员通过这些数据来判断机组的实际运行状态。

随着发电技术的不断发展,现代机组运行参数要求都非常高,需要在参数设定的过程中,考虑安全和经济因素,保证设备工作有一定余量,对温度和压力进行合理控制,不能让材料承受过高的压力,否则很容易导致一系列安全事故的发生。

例如,汽包水位直接影响着锅炉的实际安全运行,必须将汽包内的水位控制在合理的范围之内。

否则,一旦汽包内的水位过高,就会对汽水分离效果造成非常大的影响,蒸汽的饱和湿度和含盐量会大大增加。

如果汽包中的水位过高,还会产生蒸汽带水的现象。

由于水中的含盐量要比蒸汽中的含盐量要大很多,如果其中的含盐量过高,就会直接影响到蒸汽的品质。

如果蒸汽的含盐量过高,就会导致热管管壁结垢现象的发生,甚至导致热气管被烧坏,造成重大的汽轮机组事故。

2热工仪表的故障成因2.1压力测量仪故障(1)压力测量仪指针失灵,不会根据压力变动而变动,在某:一固定位置停留不动;(2)真实数据与实测数据间存在误差且误差数值较大;(3)测量仪指针振幅过大。

之所以会出现这一问题,究其原因,可以从以下几方面予以分析:①测量仪内部弹簧或是测量仪齿轮使用时间过程,存在过于老化现象。

论电厂热工仪表的常遇故障问题及处理措施

论电厂热工仪表的常遇故障问题及处理措施

论电厂热工仪表的常遇故障问题及处理措施对于运行中的电厂来说,热工仪表的正常工作决定了其工作的稳定性。

由此可见,电厂热工仪表的作用非同小可,应该认真对待仪表使用过程中遇到的故障和问题。

本文笔者浅析了电厂热工仪表常遇到的故障问题和其处理措施,针对问题,进行各种剖析,同时,也给出了相应的故障解决方案。

标签:电厂;热工仪表;故障分析;处理措施1.引言热工仪表在电厂中的使用比较常见,主要有压力开关、热电偶(阻)、压力变送器、差压变送器(开关)等。

通过仪表的测量,可以预防事故的发生,或者对事故作出正确的判断,进而保证机组可以安全运行。

另外,通过仪表的记录还可以计算出机组的经济性,进而改进其运行方式,提高整体效率。

2.电厂热工仪表常遇的故障问题2.1压力测量仪表的故障分析压力测量仪表的典型故障主要有以下方面:(1)因为压力测量仪表周围的环境温度而导致了误差产生了变化。

按照要求,就地压力表的设计使用环境温度范围大致在-40~60摄氏度之内,当使用环境温度不满足条件时,弹簧管材料力学性能就会发生变化,就无法得到被测介质的压力,如汽轮机本体下部抽汽管道密集处等温度较高的部位。

(2)因为摆放仪表的地理位置不当导致的测量误差。

在生产过程中,一般会有不同的工艺需要,而介质的压力取源点的位置设计就是由这些不同的工艺流程需求所决定的。

如果取源点的高度和表计的摆放环境所产生的压力感受部件之间存在偏差,那么就会使得导压管路中的液柱差值准确性下降,特别是相对于一些低压系统而言。

比如在汽轮机的润滑油系统中,如果将介质的压力取源点的位置,设置在了最远端的轴承,此时油压大约为0.6MPa,然而变送器大多数布置于运转层下油箱附近,一般600MW 机组有6m左右的油柱高度,很容易造成测量误差,导致系统故障报警,甚至跳机。

(3)由施工中不合理的引压管带来的误差。

压力测量安装导压管的一些故障会使反映压力不准确,造成误差。

(4)没有定期校准和检验、量程设置存在偏差和接线错误导致的问题。

热工仪表工作总结范文(2篇)

热工仪表工作总结范文(2篇)

热工仪表工作总结范文在过去的一年里,我在领导、同事们的支持和帮助下,用自己所学知识,在自己的工作岗位上,尽职尽责,较好的完成了各项工作任务。

为公司做出了应有的贡献。

同时,身为一名化验员我也在从思想到行动,从理论到实践,进一步学习,提高自己的工作水平。

现将本人本年度工作总结一、努力学习,完善自我随着公司的发展,实验室仪器的增加。

为了更好的完成工作,在之前的工作基础之上,又学习了水中油含量、柴油烃类组成(稀释法)、hcl的测定等新的实验方法,并且熟练掌握,较好的完成了相关的工作任务。

其次在工作中也经常遇到一些新的问题,通过和领导、同事们的商讨研究最终解决。

同时也对相关工作有了进一步的认识。

二、工作内容与体会我的工作主要是配合研发一部的其它几个岗位做相应的分析。

第一,配合重整催化剂评定岗位生成油的折光率和烃类组成分析;第二,配合抽提组的芳烃抽提的柴油做烃类组成分析;第三,配合代研究做的裂解油的黏度,酸值及色度等分析;第四,负责研发一部水样的水中油含量、水垢等相关分析;另外在原油评价中负责酸值、蜡含量、硫醇硫、色度、冷虑点、黏度及逆流黏度等相关分析;参加hr-05b3溶剂生产负责取样及黏度分析共二十一天;其次就是一些储存油样的色度分析及其它的一些实验分析;另外我还积极配合其他同事完成了一些工作任务。

一年中,在领导和同事们的悉心关怀和指导下:我共完成色度数据____多个;折光率数据____个;黏度数据____个;逆流黏度数据____个;水中油数据____个;荧光族组数据____个;柴油族组成数据____个;酸值数据____多个;蜡含量数据____个;密度数据____个;冷虑点数据____个;溴价溴指数数据____个。

化验工作精细琐碎,而且由于我们主要是搞研发,所以不像炼油厂的化验工作很有规律性。

我们会经常遇到不同的新问题。

所以为了搞好工作,我不怕麻烦,细心观察实验现象,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,认真学习相关业务知识,不断提高自己的理论水平和综合素质。

电气工程及其自动化毕业论文-浅析电厂热工仪表常见故障及处理

电气工程及其自动化毕业论文-浅析电厂热工仪表常见故障及处理

浅析电厂热工仪表常见故障及处理摘要热工仪表装置是检测火电厂发电机组安全稳定运行的重要设备,对于保证电厂正常生产发电具有重要的影响。

日常工作中如何正确的检修及维护热工仪表,是相关专业人员必备的重要技能。

本文阐述了当前电厂热工仪表的具体应用及其重要性,分析了多种日常检修维护工作方式及常见故障,并就进一步提升电厂热工仪表检修及校验工作提出针对性建议,具有一定的参考和借鉴价值。

关键词:火电生产;热工仪表;检修维护目录第一章绪论 (3)1.1 摘要 (3)1.2 选题的目的、意义 (4)第二章工厂节能概述 (4)2.1 工厂节能的意义 (4)2.2 工厂节能的概念及特点 (5)第三章工厂能源利用现状及问题 (6)3.1工厂能源利用现状 (6)3.2 工厂节能控制存在的问题 (7)第四章影响工厂电能损耗的因素及改进方法 (9)4.1影响设备电耗的技术因素及改进方法 (10)4.1.1使用节能型供配电系统 (11)4.1.2使用节能设备 (12)4.2影响设备电耗的管理因素及改进方法 (14)总结 (15)参考文献 (16)浅谈工厂节能——节电第一章绪论1.1 摘要伴随着我国社会经济的不断进步,城市化进程的加快,以及国家节能减排力度的不断加大和产业结构的不断调整, 导致我国的电能普遍的紧张和欠缺,这也在一定程度上要求节约能源,降低损耗。

目前工业产品生产成本构成很多,其中用电成本是绝对是不可忽视的,工厂照明水平逐年提高,照明电能消耗量也在逐年上升。

但电能供需矛盾却越来越突出,能源的缺乏已严重制约各行各业的发展,节能问题已成为我国一项长远的战略方针,怎样减少设备投资,怎样降低企业用电成本成为大家共同关注的问题。

本文概括介绍了工厂能源利用现状及存在问题,从而分析了工厂节能降耗的几点措施。

关键字:工厂;配电网节能;节能降耗;1.2 选题的目的、意义进入新世纪以来,能源已成为世界的焦点之一,它直接关系到经济和民生,国内的经济的发展和能源的关系变得越来越突出。

电力自动化中的热工仪表技术分析_1

电力自动化中的热工仪表技术分析_1

电力自动化中的热工仪表技术分析发布时间:2023-03-03T08:40:45.269Z 来源:《中国科技信息》2022年第10月19期作者:卢盼盼[导读] 电力仪表是人们检测系统设备的重要工具,电力部门需要对仪表周期检定卢盼盼宝鸡供电公司,陕西宝鸡 721000摘要:电力仪表是人们检测系统设备的重要工具,电力部门需要对仪表周期检定。

采用人工检定方式效率低下,现有系统为实现高精度检定导致成本较高,需要研究高效的检定系统。

热工自动化技术在火电厂中广泛应用,利用自动化仪表对发电工作自动化监管,可确保电厂安全运行提高工作效率。

基于此,文章主要分析了电力自动化中的热工仪表技术。

关键词:电力自动化;热工仪表技术;应用;措施现代工业生产安全运行需要靠安装传感器等监控工艺过程参数,电厂中机组仪表包括数千个变送器逻辑开关等,必须对大量变送器逻辑开关仪表等进行校验。

目前国内很多逻辑开关采用手动加信号校验,校验精度取决于校验人员经验。

许多电厂采用原始方法,检验报告采用人工填写记录方式,存在信息收集手段落后等弊端。

传统管理方法难以统计校验情况,现场仪表校验过程烦琐,急需开发科学的热工仪表自动校正管理系统。

1电力系统中的热工仪表自动化技术1.1自控仪表系统仪表自动化技术是当前工业现代化发展的重要表现,新技术投用促进工业的发展。

自控仪表是多个自动化元件构成的系统,随着科技的发展,自控仪表成为工业生产检测的重要工艺。

自控仪表系统应用中受到机械化学等因素干扰,自控仪表应用中需要优化供电电源,选择合理的接地方式。

自控仪表系统故障多因供电电源问题,对电源输入部分安装瞬变电压抑制器,可以优化电源品质减少意外断电影响。

电缆屏蔽层可减少电磁干扰,可借助绝缘层形成双侧屏蔽。

自控仪表是有效的防干扰策略,常见接地方式包括设置接地极同时与电力系统连接,应根据工程需要等综合考虑选取接地方式。

1.2火电厂热工仪表自动化技术火电厂热工仪表通常以管路等主要设备为基础,利用电缆连接形成科学的系统,自动化技术是计算机技术结合形成综合性技术应用。

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热电偶测温测量仪表综述
摘要:在工业生产中测温仪器有很多,而热电偶测温仪表是其中的一种。

它是由两种导体或半导体的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,利用两点的温度差来产生电动势工作的。

热电偶的品种很多,各种分类方法也不尽相同,按照工业标准化的要求可以分为标准化热电偶和非标准化热电偶两种。

热电偶是热电效应理论的具体应用之一,在温度测量中有广泛的应用,具有结构简单、性能稳定、容易构造等优点。

热电偶通过与显示仪表配合使用,可以实现远距离测量、自动记录、温度自动控制等。

关键字:热电偶;温差;热电动势;热电效应
1.测温仪表及热电偶测温的种类
测温仪表的种类有很多,随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。

由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器,主要有液晶温度计、光测高温计、半导体温度计、转动式温度计、压力式温度计、玻璃管温度计、指针式温度计、高温温度计、温差电偶温度计、电阻温度计、气体温度计和热电偶温度计等。

根据热电偶的用途、安装方法和结构形式的不同,热电偶可以分为普通型热电偶、铠装热电偶两大类。

而常用热电偶按热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。

其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。

S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。

在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。

它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。

可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。

N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。

在所有热电偶中使
用最广泛
;E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。

宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。

2.热电偶测温的基本原理
热电偶之所以能够用来测量温度,那是因为它把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。

热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在热电动势,其原理图如图1。

而之所以会产生热电动势是由于不同的导体材料的电子密度不同,即使相同的导体材料,温度不同,其电子密度也不相同,当异质金属A、B组成闭合回路,由于接点a、b的温度不同,则同一导体温度高的地方自由电子密度大,温度低的地方自由电子密度小,所以在闭合回路中,自由电子密度大的要向自由电子密度小的区域扩散,这样在回路中就产生了“净”电荷流动,即回路中有电动势e AB,这就是产生塞贝克电动势原因。

当热电极材料一定后,则热电动势仅与两接点的温度有关。

一对异质金属A、B组成的闭合回路中,如果对接点a加热,那么,a、b两接点的温度就会不同,温度不同,就会有电流产生,使得接在电路中的电流表发生偏转,它在热电偶回路中产生的电流称为热电流。

A、B称为热电极,接点a是用焊接的方法连接一起的,测温时,将它置于被测温度场中,称为测量端或者工作端,接点b一般要求恒定在某一温度称为参考端或自由端。

热电势的大小与t和t0之差的大小有关.当热电偶的两个热电极材料已知时,由热电偶回路热电势的分布理论知热电偶两端的热电势差可以用下式表示:EAB(t,t0)=EAB(t)-EAB(t0)
式中 EAB(t,t0)——热电偶的热电势;
EAB(t)——温度为t时工作端的热电势;
EAB(t0)——温度为t0时冷端的热电势。

从上式可看出当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随之发生变化,因此,只要测出EAB(t,t0)和知道EAB(t0)就可得到EAB(t),将热电势送入显示仪表进行指示或记录,或送入微机进行处理,即可获得测量端温度t值。

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图1 热电偶测温原理图
3.热电偶测温的主要优缺点
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,其优点有:
①测量精度高。

因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。

②测量范围广。

常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊电

最低可测到-271--+2800℃如金铁镍铬和钨-铼。

③构造简单,使用方便。

热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。

但是热电偶也存在着不足的地方,如使用的参考端温度必须恒定,否则将歪曲测量结果;在高温或长期使用中,因受被测介质或气氛的作用(如氧化、还原等)而发生劣化,降低使用寿命。

4.热电偶测温国内研究现状及发展趋势
热电偶主要用于测量较高温度,关于我国高温热电偶发展现状,高温热电偶一般指1300度以上的,有铂铑10-铂热电偶,铂铑13-铂热电偶,铂铑30-铂铑6热电偶,钨铼5-钨铼25热电偶,铂铑40-铂铑20热电偶,铱铑热电偶、碳化硅-石墨等等。

目前来讲,接触式测温热电偶是最可靠的测温方式,除了真空、中频、高频区域不适合热电偶测温量而采用光学高温计、红外线测温仪外,基本上没有其他什么材料、技术可以替代它。

从现在的情况来看,主要的发展趋势是通过技术手段增强抗腐蚀抗氧化性能
提高使用寿命。

5.我的观点
热电偶虽然广泛应用于工业生产当中,但是也有它的不足,如果使用不当会带来较大的误差,因此如何正确使用热电偶和最大程度的减小其误差成为了关键问题。

由于热电偶的分度值随使用时间和使用条件的不同而起的变化,因此热电偶测温具有不稳定性,这时经常进行监督性校验或根据实际使用情况安排周期检定,这样可以减少不稳定性引入的误差。

在实际使用热电偶时,其冷端温度(参考端) 不但不为0 ℃,而且往往是变化的,测温仪表所测得的温度值就会产生较大误差,在这种情况下,我们通常采用热电势补正法、调仪表起始点法、补偿导线、参考端温度补偿器来减小误差。

又由于传热及热电偶安装的影响热电偶有热辐射误差和导热误差,这都是我们使用时不能够忽略的。

除此之外热电偶还受测量系统漏电影响、动态响应误差的影响和
短程有序结构变化(K状态)的影响。

因此,使用好热电偶时注意各个方面的影响并把它的主要误差减小到最低程度,才能比较准确地测出符合工业现场的量值。

参考文献
[1] 孙奎明.热工自动化[M].北京:中国电力出版社,2005.
[2] 叶江祺.热工仪表和控制装置的安装(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2000.
[3] 李铁仓.热工仪表与自动装置[M].北京:中国电力出版社,2001.
[4] 张宏建.自动检测技术与装置[M].北京:高等教育出版社,2004.
[5] 李晓莹.传感器与测试技术[M].北京:高等教育出版社,2004.
[6] 孙传友.感测技术与系统设计[M].北京:科学出版社,2004.
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。

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