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某斯特林用鎧裝熱電偶使用壽命與其影響因素的研究

作時間:2016-11-02  來源:  作者:
   

摘要: 針對鎧裝熱電偶在使用過程中出現(xiàn)的故障,對熱電偶絕緣阻值及性能進行分析,并在高溫油污等嚴酷環(huán)境下進行試驗研究。研究表明: 電偶測量端的焊接質(zhì)量和絕緣電阻大小是影響鎧裝熱電偶測溫精度和使用壽命的主要因素。指出: 為保證熱電偶的測溫精度和使用壽命,在采購和使用前,應對絕緣電阻有嚴格的檢驗要求。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

引言gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
        隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展,熱電偶以其測量精度高、結(jié)構(gòu)簡單、動態(tài)響應快、測量范圍廣、可遠距離傳輸?shù)葍?yōu)點,廣泛運用于工業(yè)生產(chǎn)和科研活動中。熱電偶主要用來檢測和控制溫度,但鎧裝熱電偶的使用直徑、種類、使用溫度、中間部位加熱帶長度、絕緣物種類及狀態(tài)等方面的差異,導致其用于工業(yè)生產(chǎn)時無法精que測溫,使用壽命短,產(chǎn)品報廢率高。由于對熱電偶故障缺乏相關分析工具,導致故障原因無法定位。國內(nèi)試驗研究表明: 高溫下氧化物的電阻率隨溫度的升高呈指數(shù)降低,當絕緣電阻增加10 倍或減少至1 /10 時,其分流誤差也隨之減少至1 /10 或增大10 倍。目前大部分研究針對對測量精度的影響,而對使用壽命的影響很少涉及。本文結(jié)合某斯特林發(fā)動機缸內(nèi)測溫時出現(xiàn)的故障,對鎧裝熱電偶故障進行機理分析和試驗研究,為提高熱電偶使用壽命及故障處理提供依據(jù)。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

1 熱電偶工作原理gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
        兩種不同成分的導體( 稱為熱電偶絲材或熱電極) 兩端接合成回路,當接合點的溫度不同時,就會在回路中產(chǎn)生電動勢,或稱為塞貝克電勢。這種現(xiàn)象稱為熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。熱電偶就是利用這種原理進行溫度測量的,其中,直接用作測量介質(zhì)溫度的一端叫做工作端( 也稱為測量端) ,另一端叫做冷端( 也稱為補償端) ;冷端與顯示儀表或配套儀表連接,顯示所產(chǎn)生的熱電勢。熱電偶工作原理見圖1。熱電偶工作原理QQ截圖20161102152141.jpggKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

2 熱電偶使用壽命影響因素分析gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
       根據(jù)熱電偶測溫原理,熱電偶的熱電勢只與兩接點溫度有關。但實際情況比較復雜,可能與使用的熱電偶直徑、種類、使用溫度、測量端接點、絕緣電阻等因素有關。但當熱電偶型號確定后,其直徑、種類、使用溫度便已確定。現(xiàn)結(jié)合某斯特林發(fā)動機缸內(nèi)測溫故障,具體探討影響熱電偶使用壽命的主要因素。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2. 1 使用實例gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
       某斯特林發(fā)動機通過調(diào)節(jié)燃油( 柴油) 噴射量,實現(xiàn)功率的無級調(diào)節(jié),而缸內(nèi)溫度的變化直接關系到燃燒效率。缸內(nèi)溫度的變化值在發(fā)動機功率閉環(huán)控制環(huán)節(jié)中作為前饋值,影響功率的精que控制輸出。為實時檢測各缸溫度變化,獲得#短的響應時間,選用一種耐高溫,響應快的鎧裝熱電偶,直接插入缸內(nèi)進行溫度測量。由于使用環(huán)境惡劣,熱電偶選用K 型NiCr-Ni耐高溫鎧裝熱電偶,具體參數(shù)見表1。但該熱電偶在使用過程中,不斷發(fā)生故障,故障現(xiàn)象為端部燒毀,呈斷路狀態(tài); 且使用壽命很短,平均僅十幾個小時。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2. 2 測量端接點的影響gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
        熱電偶測量端的構(gòu)成方式有焊接、鉚接、壓接和插入等方式,如圖2。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

K 型熱電偶參數(shù)熱電偶測量端的構(gòu)成方式gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

        在實際操作中,由于熱電偶兩個熱電極經(jīng)焊接,可能成另一種合金,導致測量端溫度不一致,從而帶來誤差。因此,理論上當兩個電極采用焊接、鉚接或壓緊在導體表面上時,兩電極應盡量靠近,接點盡量小時,t≈t’,在溫度測量時,該誤差可以忽略不計,對一般測量精度無影響。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
        但通過對不同使用壽命的熱電偶解剖對比發(fā)現(xiàn): 壽命長的熱電偶其測量端如圖3( a) 所示,圓潤飽滿,焊接可靠。壽命短的熱電偶其測量端如圖3 ( b ~ d) 所示,其測量端接點存在明顯的焊接缺陷: 有焊縫、塌陷。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

熱電偶測量端解剖視圖gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

        在熱電偶制造過程中,熱電偶的測量端通常采用第三種導體將兩個偶絲焊接在一起,當焊點出現(xiàn)焊接缺陷時,熱電偶偶絲導熱,將引起其被測表面溫度場發(fā)生變化,造成測量端溫度不一致,產(chǎn)生測量誤差。如果長時間在高溫油污環(huán)境下工作,熱電偶會粘連油污; 當缸內(nèi)燃燒不均勻時,火焰會導致熱電偶表面出現(xiàn)溫差,局部高溫; 對于有焊接缺陷的測量端,經(jīng)長時間工作,其焊接點會出現(xiàn)開裂,焊點融毀,直至斷裂,如圖4 所示。#終影響熱電偶測溫可靠性及使用壽命。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

2. 3 絕緣阻值的影響gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
2. 3. 1 理論分析gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
        鎧裝熱電偶套管內(nèi)的絕緣材料主要為氧化鎂,但因其吸濕性大,端面袒露在外短時間內(nèi)絕緣電阻可降低到kΩ 以下。正常情況下,絕緣電阻與熱電勢之間的關系如式( 2) ,熱電偶測量等效圖如圖5熱電偶測量等效圖gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

QQ截圖20161102152413.jpg式中: EA為熱電偶的熱電勢; r1為偶絲和補償導線的電阻; r2為絕緣電阻; r3為檢測儀器內(nèi)阻; E0為熱電偶輸出電勢差。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

理論上,當r2極大時,絕緣電阻R 就等于r2;而當r1很小時,R /( r1 + R) 近似為1。由于檢測儀器內(nèi)阻r3比較大,約為10 ~ 100 MΩ,所以該因素可以忽略,E0 = EA。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

依據(jù)均質(zhì)回路定則,熱電偶測溫只與測量端與參考端兩端溫度有關,與中間溫度分布無關。可是由于鎧裝熱電偶的絕緣物是粉末狀MgO,溫度每升高100 °C,其絕緣電阻下降一個數(shù)量級,當中間部位溫度較高時,必定有漏電流產(chǎn)生,致使在熱電偶輸出電勢中有分流誤差出現(xiàn),由此會引起較大的測量誤差。當熱電偶在高溫環(huán)境中持續(xù)工作時,絕緣物中殘留的濕氣受熱會劇烈膨脹,導致熱電偶測量端出現(xiàn)氣泡、破裂,#終在高溫火焰中燒損。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

2. 3. 2 試驗研究gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
為研究絕緣電阻與熱電偶壽命的關系,在200只熱電偶中隨機抽取50 只熱電偶樣本進行試驗研究。經(jīng)初步測量和檢驗后,在發(fā)動機缸內(nèi)進行一系列耐溫和壽命摸底試驗。圖6 為熱電偶冷態(tài)絕緣電阻與其使用壽命的關系。由可知: 熱電偶絕緣性能的好壞直接影響其使用壽命,當冷態(tài)絕緣電阻低于50 MΩ 時,使用壽命急劇縮短,冷態(tài)絕緣電阻越大,使用壽命越長。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

結(jié)合熱電偶理論分析和壽命試驗認為: 為保證熱電偶的測量精度和使用壽命,在采購和檢驗時,對絕緣電阻應有嚴格明確的要求,具體如下:gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
( 1) 根據(jù)使用經(jīng)驗,鎧裝K 型熱電偶冷態(tài)絕緣電阻要求為: 室溫時,傳感器與外殼間絕緣電阻應不小于100 MΩ,測量電壓為500 土50 VDC;gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
( 2) 當絕緣電阻低于5 MΩ,為了減少分流誤差,延長使用壽命,應盡可能采用直徑粗的鎧裝熱電偶,增加絕緣層厚度。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
3 結(jié)論gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
( 1) 熱電偶測量端的焊接質(zhì)量和絕緣電阻的大小,是影響鎧裝熱電偶測溫精度和使用壽命的主要因素;gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
( 2) 冷態(tài)絕緣電阻測量是判斷熱電偶品質(zhì)好壞的#直接、簡便和有效的手段之一;gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
( 3) 為保證熱電偶測量精度和使用壽命,在采購和使用前,對絕緣電阻應有嚴格的檢驗要求。gKf壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

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