tcc501德國ifm溫度傳感器憑借改良的在線校準過程,tcc可在整個測量范圍內實現± 0.2 k的精度。這使其非常適合在溫度敏感過程使用,例如食品、橡膠或碳加工等。此外,tcc還可持續監測其自身的可靠性,從而確保平穩的過程和高產品質量。若傳感器偏離預定義公差或出現故障,則可通過易于查看的led和診斷輸出發出相應信號。
tcc501德國ifm溫度傳感器安裝使用方式如下:
溫度傳感器在安裝和使用時,應當注意以下事項方可保證最佳測量效果:
1、安裝不當引入的誤差
如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實溫度等,換句話說,熱電偶不應裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍;熱電偶的保護套管與壁間的間隔未填絕熱物質致使爐內熱溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護管和爐壁孔之間的空隙應用耐火泥或石棉繩等絕熱物質堵塞以免冷熱空氣對流而影響測溫的準確性;熱電偶冷端太靠近爐體使溫度超過100℃;熱電偶的安裝應盡可能避開強磁場和強電場,所以不應把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質很少流動的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時,必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
2、絕緣變差而引入的誤差
如熱電偶絕緣了,保護管和拉線板污垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會引起熱電勢的損耗而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時可達上。
3、熱惰性引入的誤差
由于熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化,在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應盡可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環境許可時,甚至可將保護管取去。由于存在測量滯后,用熱電偶檢測出的溫度波動的振幅較爐溫波動的振幅小。測量滯后越大,熱電偶波動的振幅就越小,與實際爐溫的差別也就越大。當用時間常數大的熱電偶測溫或控溫時,儀表顯示的溫度雖然波動很小,但實際爐溫的波動可能很大。為了準確的測量溫度,應當選擇時間常數小的熱電偶。時間常數與傳熱系數成反比,與熱電偶熱端的直徑、材料的密度及比熱成正比,如要減小時間常數,除增加傳熱系數以外,*的辦法是盡量減小熱端的尺寸。使用中,通常采用導熱性能好的材料,管壁薄、內徑小的保護套管。在較精密的溫度測量中,使用無保護套管的裸絲熱電偶,但熱電偶容易損壞,應及時校正及更換。
4、熱阻誤差
高溫時,如保護管上有一層煤灰,塵埃附在上面,則熱阻增加,阻礙熱的傳導,這時溫度示值比被測溫度的真值低。因此,應保持熱電偶保護管外部的清潔,以減小誤差。
堅固耐用
憑借全焊接密封外殼和全新的測量探頭設計,tcc可長期耐受水分、熱以及機械沖擊和振動等外部影響。
在線持續狀態監測
憑借校準校驗技術,tcc可持續檢查其自身的漂移行為。它將溫度值與同步測量的參考值對比。若偏差超出公差范圍(可設置為0.5到3 k之間),則tcc會發出光學信號,并通過io-link和診斷輸出向中央控制器發送消息。發生嚴重故障時也同樣如此。
通過事件相關測量實現質量保證
尤其是在準確的溫度值對產品質量起決定性作用的生產過程,確保測量值絕對精確十分重要。tcc可使工廠操作人員在發生漂移時進行事件相關測量,而不是等待至下一次計劃校準時間。這可降低因生產溫度錯誤而導致損失整個生產批次的風險。
透明的傳感器通信
可視化和數字化指示:tcc可簡單明了地顯示當前狀態。若傳感器上的led為綠色,則表示運行可靠。藍色表示溫度偏差超出公差范圍。紅色表示嚴重故障,例如主測量元件失效等。此外,tcc可通過io-link自動保存所有數據,實現一致的存檔:安裝日期、運行小時數、溫度直方圖以及事件消息日志(運行小時數和事件編號)和校準檢查狀態日志(運行小時數、溫度值、漂移值、限值和狀態)。
模擬模式:保證安裝前的可靠性
tcc發出消息所對應的觸發數值可通過軟件定義。在仿真模式下,可自由選擇過程溫度和參考溫度等,以確定傳感器是否正確集成至控制器。該過程仿真可進一步完善tcc的高可靠性。
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