Jak vybrat správný pyrometr
stupeň přesnosti
Mnoho teploměrů odporových teploměrů poskytuje specifikace ppm, ohmů a/nebo teplot. Přepočet z ohmů nebo ppm na teplotu závisí na použitém teploměru. Pro sondu, která je 100Ω při 0 C, {{10}}.001Ω(1mΩ) se rovná 0,0025 stupně nebo 2,5 mK. 1 ppm je také ekvivalentní 0,1 mω nebo 0,25 mK. Je také nutné věnovat pozornost tomu, zda je technický rejstřík „čtecí“ nebo „rozsahový“. Například „1ppm čtení“ je 0,1 mω při 100ω, zatímco „rozsah 1ppm“ je 0,4 mω při 400ω. Rozdíl je velmi velký!
Při kontrole přesnosti technických ukazatelů je třeba mít na paměti, že nejistota čtení má malý vliv na celkovou nejistotu kalibračního systému a není vždy ekonomické kupovat teploměr s nejnižší nejistotou. Dobrým příkladem je metoda analýzy "můstkový superodporový teploměr". 0.1-můstek ppm stojí více než 4 $0,000, zatímco 1-superodporový teploměr ppm stojí méně než 20 $,{{7} }. Když se podíváme zpět na celkovou nejistotu systému, je zřejmé, že můstek může zlepšit výkon pouze v malé míře - v tomto případě je to 0,000006 C - a náklady jsou velmi vysoké.
chyba měření
Při provádění vysoce přesného měření odporu je nutné zajistit, aby teploměr dokázal eliminovat chyby termoelektrického potenciálu vznikající na různých kovových spojích v měřicím systému. Běžnou technikou k odstranění chyby termoelektrické elektromotorické síly je použití spínaného zdroje stejnosměrného nebo nízkofrekvenčního střídavého proudu.
poměr rozlišení
Dávejte pozor na tento indikátor. Někteří výrobci teploměrů zaměňují rozlišení a přesnost. Rozlišení {{0}}.001 stupeň neznamená přesnost 0,001 stupně . Obecně lze říci, že teploměr s přesností na 0,001 stupně by měl mít rozlišení alespoň 0,001 stupně .. Při detekci malých teplotních změn je rozlišení displeje velmi důležité-například při sledování křivky tuhnutí nádob s pevným bodem, popř. při kontrole stability kalibračních nádrží.
linearita
Většina výrobců teploměrů poskytuje technické indikátory přesnosti při teplotě (obecně 0 C). To je velmi užitečné, ale obvykle musíte měřit široký rozsah teplot, takže je velmi důležité znát přesnost teploměru v pracovním rozsahu. Pokud je linearita teploměru velmi dobrá, je jeho index přesnosti stejný v celém jeho teplotním rozsahu. Všechny teploměry jsou však do určité míry nelineární a ne zcela lineární. Ujistěte se prosím, že výrobce poskytuje specifikace přesnosti v rámci pracovního rozsahu nebo specifikace linearity, které používáte při výpočtu nejistoty.
stabilita
Protože je nutné měřit v širokém rozsahu podmínek prostředí a různých časových délkách, je stabilita čtení velmi důležitá. Nezapomeňte zkontrolovat teplotní koeficient a index dlouhodobé stability. Ujistěte se, že změna podmínek prostředí neovlivní přesnost teploměru. Renomovaní výrobci poskytují indikátory teplotního koeficientu. Indikátory dlouhodobé stability se někdy kombinují s indikátory přesnosti – například „1 ppm, 1 rok“ nebo „0.01 stupeň, 90 dní“. Je obtížné kalibrovat každých 90 dní, proto by se měl vypočítat jednoroční index a použít pro analýzu nejistoty. Dejte si pozor na poskytovatele, kteří poskytují indikátory "0 drift". Každý teploměr bude mít alespoň jeden driftový komponent.
kalibrovat
Některé teploměry jsou technickými indikátory specifikovány jako „není třeba rekalibrovat“. Podle nejnovější příručky ISO je však potřeba kalibrovat všechna měřicí zařízení. Některé teploměry se překalibrují snadněji než jiné. Použijte teploměr, který lze kalibrovat přes přední panel bez speciálního softwaru. Některé staré teploměry ukládají kalibrační data do paměti EPROM a programují pomocí přizpůsobeného softwaru. To znamená, že teploměr musí být zaslán výrobci k rekalibraci - možná do zahraničí! Protože rekalibrace je velmi zdlouhavá a nákladná, je nutné se vyvarovat použití teploměru, který se ještě seřizuje ručním potenciometrem. Většina stejnosměrných teploměrů je kalibrována sadou standardních stejnosměrných odporů s vysokou stabilitou. Kalibrace střídavého teploměru nebo můstku je složitější, což vyžaduje referenční indukční dělič napětí a přesný střídavý standardní rezistor.
Sledovatelnost
Sledovatelnost měření je další pojem. Díky dobrému standardu DC odporu je sledovatelnost DC teploměru velmi jednoduchá. Návaznost AC teploměru a můstku je složitější. Mnoho zemí stále nemá zavedenou sledovatelnost AC odolnosti. Mnoho dalších zemí s vysledovatelnými AC standardy spoléhá na AC rezistory kalibrované teploměry nebo můstky, jejichž nejistota je desetkrát přesnější, což samozřejmě zvýší nejistotu měření samotného můstku.
pohodlí
Snahy o zlepšení produktivity jsou nekonečné. Proto je třeba používat teploměr, který ušetří co nejvíce času.
Přímé zobrazení teploty - Mnoho teploměrů dokáže zobrazit pouze původní odpor nebo napětí. Teplota je nejužitečnější zobrazení, proto použijte teploměr, který dokáže převést odpor nebo napětí na teplotu, a ujistěte se, že poskytujete různé metody převodu – ITS-90 převodní vzorec pro SPRT, Callendarvanův-Dusenův převodní vzorec pro průmyslové PRT a již brzy.
Různé typy vstupů – Pravděpodobně budete kalibrovat různé teplotní senzory, včetně 3-drátového a 4-drátového PRT, termistorů a termočlánků. Teploměry, které mohou měřit různé typy vstupů, mohou poskytnout nejlepší hodnotu a největší flexibilitu.
Křivka učení – pomocí jednoduchého a snadno použitelného teploměru. Můstek se používá mnoho let a může poskytovat dobrý výkon měření, ale vyžaduje mnoho investic do provozního školení (a externí počítač je nutný pro výpočet teploty získané z rezistoru).
Multiplexní přepínač pro rozšiřování kanálů – Když kalibrační práce zahrnuje nádrže s konstantní teplotou stejného typu sondy, lze produktivitu také výrazně zlepšit, pokud lze měřicí systém rozšířit o multiplexní přepínač.
Digitální rozhraní - Pro realizaci automatického sběru dat a kalibrace je klíčové počítačové rozhraní. Automatická kalibrace je realizována pomocí rozhraní RS-232 nebo IEEE-488 a kalibračního softwaru, který lze propojit s teploměrem nebo jinými součástmi systému (termostatická lázeň a multiplexní spínač).






