Hjem - Viden - Detaljer

Metoder til forbedring af målingsnøjagtigheden af ​​platinresistenstermometre

De almindeligt anvendte temperaturmålingsinstrumenter i industrien inkluderer glasvæske termometre, termoelement termometre, termiske resistens termometre osv.
Glasvæske -termometre har fordele såsom intuitivitet og enkel struktur, men de kan ikke automatisk registrere, kan ikke overføres eksternt, er skrøbelige og har lav nøjagtighed til teknisk temperaturmåling. Fordelene ved industrielle termoelementer er lav pris, let installation og vedligeholdelse, lav termisk inerti og praktisk langdistance transmission. Ulempen er, at de kræver kompensation af kold sluttemperatur og har lav nøjagtighed i industriel måling. Platinresistenstermometre i termisk resistens har god stabilitet og gentagelighed, kort termisk responstid og et bredt arbejdstemperaturområde og er vidt brugt til temperaturmåling i mellemtemperaturområdet (-200 ~ 65 0 grad). Standard platinresistenstermometre har høj nøjagtighed, men stabilitetsvurderingen af ​​materialer under produktionen er kompleks, og produktionscyklussen er lang, hvilket er dyrt. På samme tid er præcisionskravene til måling af instrumenter høje, hvilket er for dyrt til industriel måling. I henhold til de nationale verifikationsbestemmelser er den maksimale tilladte fejl ved a-klasse platinemodstande i OC ± 0,15 grad. Deres pris- og brugsbetingelser accepteres let i industriel produktion. Hvordan man forbedrer deres nøjagtighed uden at øge omkostningerne, har vi opnået fra eksperimenter.
Dette eksperiment tester ydelsen af ​​en volumetrisk kølekomprimeringskondensationsenhed. I henhold til kravene i den nationale standard GBT "Volumetric Refrigeration Compression Condensing Unit" kræves fejlen for hvert målepunkt for at blive kontrolleret inden for området 0. 1 grad. Bare ved hjælp af et termoelement termometer eller platinemodstandstermometer til temperaturmåling kan ikke opfylde nøjagtighedskravene. Denne artikel foreslår en omfattende systemkalibreringsmetode, der stadig bruger den traditionelle PT100 -platinresistensstemperaturautomatisk detektionssystem til at teste hele målesystemet inklusive platinresistens, signallinjer, erhvervelseskort, computer osv. Lineær regression udføres på hver platinemodstand, og regressionsdataene indtastes til måleprogrammet for at korrigere hver mål for temperaturdata. Dette kan forbedre måleenøjagtigheden af ​​hele målesystemet og forbedre den samlede ydelse lave pris, økonomisk og praktisk. Praktisk anvendelse har vist, at temperaturdetektionssystemet ændret ved denne metode ikke kun opfylder nøjagtighedskravene, men også har meget god stabilitet og opfylder afvigelseskravene til testspecifikationerne.
2 eksperimentelt system
Dette eksperiment er at teste ydelsen af ​​en volumetrisk kølekomprimeringskondensationsenhed ved hjælp af en luftkølet metode. Temperaturpunkterne og maksimale tilladte værdier, der skal testes, er fejlkravene som følger:
(1) Indgangslufttemperaturen for kondensatoren for en luftkølet enhed skal tages fra den gennemsnitlige aflæsning af mindst fire temperaturmålingsinstrumenter placeret i positioner, der kan indikere den gennemsnitlige lufttemperatur, eller den kan måles ved hjælp af en prøveudtagningsindretning. Den maksimale tilladte fejl er påkrævet for ikke at overstige ± 0. 1 grad i dette eksperiment, 5 temperaturmålingspunkter blev arrangeret ved indløbet af kondensatoren, mærket som henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5;
(2) Den maksimale tilladte fejl i kølemiddeltemperaturen før og efter underkøleren skulle ikke overstige ± 0. 1 grad. Arranger temperaturmålingspunkter som 6,7;
(3) Den maksimale tilladte fejl for kølemiddeltemperaturen ved indløbet af kompressoren bør ikke overstige ± 0. 1 grad. Indstil temperaturmålingspunkterne til 8;
(4) Den maksimale tilladte fejl for miljømæssig temperatur bør ikke overstige ± 01 grad. Indstil temperaturmålingspunktet til 9.
3 løsninger
Temperaturmåling Automatisk detektionssystem anvendt i eksperimentet vedtager den fjerntliggende termiske modstandsindsamlingsmodul RM411 og P100 Platinum Resistance af Zhongtai -software. RM411 -fjerntliggende termisk resistensmodul består af en CPU, optoelektronisk isolering, A/D -konvertering, kanalkonvertering, tre terminal strøm excitation, RS485 -interface, site switch og DC/DC. Ved hjælp af VB-sprog til at udvikle et indsamlingsprogram inkluderer de funktioner, der kan implementeres: dataindsamling og opbevaring af forskellige testparametre for kondensationsenheden, visning af realtidsdata, generering af historiske kurver osv.
Karakteristika for automatisk detektionssystem:
(1) PT100 Platinum -modstand vedtager en tre -trådforbindelsesmetode for at reducere virkningen af ​​blyresistens; Signallinjen bruger tre kerne kobbertråd med afskærmet ledning for at reducere interferensen af ​​omgivende stærk elektricitet på datasignalet;
(2) computer registrerer og gemmer automatisk data i realtid, hvilket reducerer menneskelig fejl;
(3) Undersøg og bekræft hele testsystemet for eksperimentet for at eliminere sekundære instrumentfejl og systemfejl. Hele systemet, der er verificeret på denne måde, kan flyttes tilbage til den faktiske måling, og verifikationsnøjagtigheden er måleenøjagtigheden.info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide