Integreeritud temperatuurianduri temperatuuri mõõtmise mõju tegurid:
1. Sisestussügavus
Integreeritud temperatuurianduri temperatuuri mõõtepunkti valik on kõige olulisem. Temperatuuri mõõtepunkti asukoht peab olema tootmisprotsessi jaoks tüüpiline ja tüüpiline, vastasel juhul kaotab see mõõtmise ja juhtimise mõtte. Kui integreeritud temperatuuriandur sisestatakse mõõdetavasse kohta, tekib anduri pikkuses soojusvoo. Kui ümbritsev temperatuur on madal, tekib soojuskadu. Selle tulemusena on temperatuurianduri temperatuur vastuolus mõõdetava objekti temperatuuriga, mille tulemuseks on temperatuuri mõõtmise vead. Lühidalt öeldes on soojusjuhtivuse põhjustatud viga seotud sisestussügavusega. Sisestussügavus on seotud kaitsetoru materjaliga. Metallist kaitsetoru tuleks selle hea soojusjuhtivuse tõttu sisestada sügavamale. Keraamilisel materjalil on head soojusisolatsiooni näitajad ja seda saab sisestada madalamale. Inseneritemperatuuri mõõtmisel on sisestussügavus seotud ka sellega, kas mõõtmisobjekt on paigal või voolab. Näiteks ei kehti ülaltoodud piirangud voolava vedeliku või kiire õhuvoolu temperatuuri mõõtmisele. Sisestussügavus võib olla madalam ja konkreetne väärtus tuleks määrata katsega.
2. Reaktsiooniaeg
Kontakt temperatuuri mõõtmise põhiprintsiip on see, et temperatuuri mõõtmise element peab saavutama mõõdetud objektiga termilise tasakaalu. Seetõttu on temperatuuri mõõtmise ajal vaja säilitada teatud ajavahemik, et saavutada nende kahe termiline tasakaal. Hoidmisaja pikkus on seotud temperatuuri mõõtmise elemendi termilise reageerimisajaga. Termiline reaktsiooniaeg sõltub peamiselt temperatuurianduri struktuurist ja mõõtetingimustest, mis on väga erinevad. Seetõttu ei suuda tavaline temperatuuriandur mitte ainult mõõdetava objekti temperatuuri muutumise kiirusega sammu pidada, vaid jääb ka maha, vaid põhjustab mõõtmisvigu ka termilise tasakaalu saavutamata jätmise tõttu. * Valige andur, mis reageerib kiiresti. Integreeritud temperatuurianduri jaoks on lisaks kaitsetoru mõjule peamine tegur ka temperatuuri andva elemendi mõõtmisotsa läbimõõt, see tähendab, et mida õhem on temperatuuri andur, seda väiksem on mõõtetava läbimõõt lühem termiline reageerimisaeg.
3. Suurenenud soojustakistus
Kõrgel temperatuuril kasutatavate integreeritud temperatuuriandurite puhul sulab kaitsetoru pinnale sadestunud tolm pinnal, kui mõõdetud keskkond on gaasiline, suurendades kaitsetoru termilist takistust; kui mõõdetud keskkond on sula, tekib kasutamise ajal räbu ladestusi, mis mitte ainult ei pikenda integreeritud temperatuurianduri reageerimisaega, vaid muudab näidatud temperatuuri ka madalamaks. Seetõttu on vigade vähendamiseks lisaks regulaarsetele kontrollidele vajalikud sammud ka sagedased pistelised kontrollid.






