Termistori temperatuuriandur – mõõtmist mõjutavad tegurid

Sisestamise sügavus
Temperatuuri mõõtmispunktide valik soojustakistuse jaoks on kõige olulisem. Temperatuuri mõõtmispunkti asukoht peab olema tüüpiline ja tootmisprotsessi jaoks representatiivne, vastasel juhul kaotab see mõõtmise ja kontrolli olulisuse. Kui mõõdetud kohta sisestatakse termopaar, tekib soojusvoog piki anduri pikkussuunda. Kui ümbritseva õhu temperatuur on madal, tekib soojuskadu. Temperatuuri ebaühtluse tõttu temperatuuri mõõtmise vigade tekitamine termopaari temperatuurianduri ja mõõdetava objekti vahel. Lühidalt öeldes on soojusjuhtivuse põhjustatud viga seotud sisestussügavusega. Sisestamise sügavus on samuti seotud kaitsetoru materjaliga. Metallist kaitsetorud tuleks nende hea soojusjuhtivuse tõttu sisestada sügavamale, keraamilised materjalid on aga heade isolatsiooniomadustega ja neid saab sisestada madalamalt. Temperatuuri insenerimõõtmise puhul on sisestussügavus seotud ka mõõteobjekti statsionaarse või voolava olekuga. Näiteks voolavate vedelike või kiirete õhuvoolude temperatuuri mõõtmine ei ole eelnevaga piiratud. Sisestamise sügavus võib olla madalam ja konkreetne väärtus tuleks määrata katseliselt.
reageerimisaeg
Kontakttemperatuuri mõõtmise põhiprintsiip on see, et temperatuuri mõõteelement peab saavutama mõõdetava objektiga termilise tasakaalu. Seetõttu on temperatuuri mõõtmisel vaja säilitada teatud ajavahemik, et saavutada nende kahe vahel termiline tasakaal. Hoidmisaja kestus on seotud temperatuuri mõõteelemendi termilise reaktsiooniajaga. Soojusreaktsiooni aeg sõltub peamiselt anduri struktuurist ja mõõtmistingimustest, kusjuures erinevused on olulised. Gaasikeskkonna, eriti statsionaarsete gaaside puhul tuleb tasakaal säilitada vähemalt 30 minutit; Vedelike puhul peaks kiireim aeg olema vähemalt 5 minutit. Pidevalt muutuva temperatuuriga mõõdetava asukoha puhul, eriti hetkeliste muutuste korral, kui kogu protsess võtab aega vaid 1 sekund, peab anduri reaktsiooniaeg jääma millisekundite vahemikku. Seetõttu ei jää tavalised temperatuuriandurid mitte ainult mõõdetava objekti temperatuurimuutuse kiirusest maha, vaid tekitavad ka mõõtmisvigu, mis on tingitud suutmatusest saavutada termilist tasakaalu. Parim on valida kiire reageerimisega andurid. Termopaaride puhul on lisaks kaitsetoru mõjule peamine tegur ka termopaari mõõteotsa läbimõõt ehk mida peenem on termopaari traat, seda väiksem on mõõteotsa läbimõõt ja seda lühem termilise reaktsiooni aeg.
Suurenenud soojustakistus
Kõrgetel temperatuuridel kasutatav soojustakistuse temperatuuriandur, kui mõõdetud keskkond on gaasilises olekus, põletab ja sulatab kaitsetoru pinnale sadestunud tolmu ja muud osakesed, suurendades kaitsetoru soojustakistust; Kui mõõdetud keskkond on sula, tekib kasutamise ajal räbu, mis mitte ainult ei suurenda termopaari reaktsiooniaega, vaid alandab ka näidatud temperatuuri. Seetõttu on vigade vähendamiseks lisaks regulaarsele kontrollile vajalik ka regulaarne proovide võtmine. Näiteks imporditud vasesulatusahjud ei ole varustatud mitte ainult pideva temperatuuri mõõtmise termopaari temperatuurianduritega, vaid ka tarbitavate termopaari temperatuurimõõtmisseadmetega pideva temperatuuri mõõtmise termopaaride täpsuse õigeaegseks kalibreerimiseks.
soojuskiirgus
Temperatuuri mõõtmiseks paigaldage ahju soojustakistuse temperatuuriandur, mida soojendab kõrge temperatuuriga objektide soojuskiirgus. Eeldusel, et ahju sees olev gaas on läbipaistev ning kui temperatuuride erinevus termopaari ja ahju seina vahel on suur, tekivad energiavahetuse tõttu temperatuuri mõõtmise vead. Üldjuhul on soojuskiirguse vigade vähendamiseks vaja suurendada soojusjuhtivust ja muuta ahju seina temperatuur võimalikult lähedaseks termopaari temperatuurile. Lisaks peaks termopaaride paigalduskoht võimalikult palju vältima tahketest ainetest eralduvat soojuskiirgust, et see ei saaks kiirguda termopaaride pinnale; Termopaarid on kõige paremini varustatud soojuskiirguse varjestushülssidega.
Ülaltoodud on neli tegurit, mis mõjutavad termopaari temperatuuriandurite mõõtmist. Nende kasutamisel peaksime olema tähelepanelikud ja tagama parima mõõtmisefekti vastavalt tegelikule olukorrale.
