Hogyan válasszunk megfelelő hőmérőt
Pontosság
Sok ellenálláshőmérő ppm, ohmos és/vagy hőmérsékleti specifikációkat kínál. Az ohmból vagy ppm-ből hőmérsékletre való átváltás a használt hőmérőtől függ. 100 Ω ellenállású szondákhoz 0 C fokon, {{10}}.001 Ω (1m Ω) egyenlő 0,0025 °C-kal vagy 2,5 mK-val. Az 1 ppm 0,1 m Ω-nak vagy 0,25 mK-nak is felel meg. Arra is figyelni kell, hogy a technikai mutatók "olvasás" vagy "tartomány". Például az „1 ppm leolvasás” 0,1 m Ω 100 Ω mellett, míg az „1 ppm tartomány” 0,4 m Ω teljes, 400 Ω-os skálán. A különbség nagyon jelentős!
A műszaki mutatók pontosságának ellenőrzésekor fontos megjegyezni, hogy a leolvasási bizonytalanság minimális hatással van a kalibrációs rendszer általános bizonytalanságára, és a legalacsonyabb bizonytalansággal rendelkező hőmérő vásárlása gazdaságilag nem mindig ésszerű. Jó példa a "híd szuperellenállási hőmérő" elemzési módszere. Egy {{0}}.1-ppm híd ára meghaladja a 40 000 USD-t, míg egy 1-ppm szuperellenállású hőmérő ára kevesebb, mint 20 000 USD. Visszatekintve az általános rendszerbizonytalanságra, nyilvánvaló, hogy a híd csak kis mértékben képes javítani a teljesítményen - jelen esetben ez 0,000006 C fok - nagyon magas költségek mellett.
mérési hiba
A nagy pontosságú ellenállásméréseknél gondoskodni kell arról, hogy a hőmérő ki tudja küszöbölni a mérőrendszer különböző fémcsatlakozásain keletkező termoelektromos potenciálhibákat. A termoelektromos elektromotoros erő hibák kiküszöbölésének általános módszere a kapcsolt egyenáramú vagy alacsony frekvenciájú váltakozó áramú áramforrás használata.
felbontóképessége
Legyen óvatos ezzel a mutatóval. Néhány hőmérő gyártó összekeveri a felbontást és a pontosságot. A {{0}}.001 °C felbontás nem feltétlenül jelent 0,001 °C-os pontosságot. Általánosságban elmondható, hogy egy 0,001 °C-os pontosságú hőmérőnek felbontásuk legalább 0,001 °C. Kis hőmérséklet-változások észlelésekor a kijelző felbontása döntő fontosságú – például egy fixpontos tartály megszilárdulási görbéjének figyelésekor vagy egy kalibráló tartály stabilitásának ellenőrzésekor.
Linearitás
A legtöbb hőmérőgyártó pontos műszaki mutatókat biztosít hőmérsékleten (általában 0 C fokon). Ez nagyon hasznos, de általában széles hőmérséklet-tartományt kell mérni, ezért fontos megérteni a hőmérő pontosságát a munkatartományon belül. Ha a hőmérő linearitása nagyon jó, akkor pontossági indexe a teljes hőmérsékleti tartományban azonos. Azonban minden hőmérőnek van bizonyos fokú nemlinearitása, és nem teljesen lineáris. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a gyártó pontos műszaki mutatókat adjon meg a munkakörön belül, vagy adja meg azokat a linearitási műszaki mutatókat, amelyeket a bizonytalanság számításakor használt.
stabilitás
A környezeti feltételek széles skáláján és különböző időszakokban történő mérés szükségessége miatt az olvasási stabilitás kulcsfontosságú. Győződjön meg arról, hogy a hőmérsékleti együttható és a hosszú távú stabilitásjelzők ellenőrzésre kerülnek. Ügyeljen arra, hogy a környezeti feltételek változása ne befolyásolja a hőmérő pontosságát. A neves gyártók hőmérsékleti együttható mutatókat biztosítanak. A hosszú távú stabilitásjelzőket időnként pontossági jelzőkkel kombinálják – például „1ppm, 1 év” vagy „0.01 °C, 90 nap”. Nehéz 90 naponként kalibrálni, ezért ki kell számítani az 1-év mutatót, és használni kell a bizonytalanság elemzéséhez. Óvakodjon azoktól a szolgáltatóktól, akik „0 drift” mutatókat biztosítanak. Minden hőmérőnek legalább egy drift komponense lesz.
kalibráció
Egyes hőmérők nem igényelnek újrakalibrálást a műszaki előírások szerint. Az ISO irányelvek legújabb verziója szerint azonban minden mérőberendezést kalibrálni kell. Egyes hőmérőket könnyebb újrakalibrálni, mint más eszközöket. Olyan hőmérő használatához, amely az előlapján keresztül kalibrálható speciális szoftver nélkül. Egyes régebbi hőmérők a kalibrációs adatokat az EPROM memóriában tárolják, és egyedi szoftvert használnak a programozáshoz. Ez azt jelenti, hogy a hőmérőt el kell küldeni a gyártóhoz újrakalibrálásra - esetleg külföldre! Az újrakalibrálás időigénye és költsége miatt fontos, hogy kerüljük az olyan hőmérők használatát, amelyek még mindig kézi nyomásmérőt használnak a beállításhoz. A legtöbb egyenáramú hőmérőt rendkívül stabil egyenáramú szabványos ellenállások segítségével kalibrálják. A váltakozó áramú hőmérő vagy híd kalibrálása bonyolultabb, referencia indukciós feszültségosztóra és precíziós AC szabványos ellenállásra van szükség.
Nyomon követhetőség
A nyomon követhetőség mérése egy másik fogalom. Az egyenáramú hőmérők nyomon követhetősége nagyon egyszerű a jó DC ellenállási szabványoknak köszönhetően. A váltakozó áramú hőmérők és hidak nyomon követhetősége bonyolultabb. Sok ország még mindig nem rendelkezik a váltakozó áramú rezisztencia nyomon követhetőségével. Sok más országban követhető AC szabványok támaszkodnak hőmérőkkel vagy hidakkal kalibrált váltakozó áramú ellenállásokra, tízszeres bizonytalansági pontossággal, ami jelentősen megnöveli magának a hídnak a mérési bizonytalanságát.





