كيفية اختيار البيرومتر الصحيح
درجة من الدقة
توفر العديد من مقاييس الحرارة الخاصة بمقاييس الحرارة المقاومة مواصفات جزء في المليون و/أو أوم و/أو درجة الحرارة. يعتمد التحويل من أوم أو جزء في المليون إلى درجة الحرارة على مقياس الحرارة المستخدم. بالنسبة للمسبار الذي تبلغ قيمته 100Ω عند 0 C، {{10}}.001Ω(1mΩ) يساوي 0.0025 درجة أو 2.5mK. 1 جزء في المليون يعادل أيضًا 0.1 مللي أو 0.25 مللي كلفن. ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى ما إذا كان المؤشر الفني "يقرأ" أو "نطاقًا". على سبيل المثال، "قراءة 1 جزء في المليون" هي 0.1 متر مكعب عند 100 درجة مئوية، في حين أن "نطاق 1 جزء في المليون" هو 0.4 متر مكعب عند 400 درجة مئوية. الفرق كبير جداً!
عند التحقق من دقة المؤشرات الفنية، يجب أن نتذكر أن عدم اليقين في القراءة له تأثير ضئيل على عدم اليقين الإجمالي لنظام المعايرة، وليس من الاقتصادي دائمًا شراء مقياس حرارة بأقل قدر من عدم اليقين. تعتبر طريقة تحليل "مقياس الحرارة ذو المقاومة الفائقة للجسر" مثالاً جيدًا. تبلغ تكلفة جسر 0.1-جزء في المليون أكثر من 4 دولارات0،000، بينما تبلغ تكلفة مقياس الحرارة ذي المقاومة الفائقة 1-جزء في المليون أقل من 20 دولارًا،{{7} }. إذا نظرنا إلى الوراء في حالة عدم اليقين الكلي للنظام، فمن الواضح أن الجسر لا يمكنه تحسين الأداء إلا إلى حد صغير - في هذه الحالة، هو 0.000006 C - والتكلفة مرتفعة جدًا.
خطأ في القياس
عند إجراء قياس مقاومة عالي الدقة، من الضروري التأكد من أن مقياس الحرارة يمكنه التخلص من الأخطاء المحتملة الكهروحرارية الناتجة عند التوصيلات المعدنية المختلفة في نظام القياس. من الأساليب الشائعة للتخلص من خطأ القوة الدافعة الكهربائية الحرارية استخدام تبديل التيار المستمر أو مصدر تيار متردد منخفض التردد.
نسبة القرار
كن حذرا بشأن هذا المؤشر. بعض الشركات المصنعة لمقاييس الحرارة تخلط بين الدقة والدقة. دقة {{0}}.001 درجة لا تعني دقة 0.001 درجة . بشكل عام، يجب أن يكون مقياس الحرارة بدقة 0.001 درجة دقة لا تقل عن 0.001 درجة.. عند اكتشاف التغيرات الصغيرة في درجات الحرارة، تكون دقة العرض مهمة جدًا - على سبيل المثال، عند مراقبة منحنى التصلب للحاويات ذات النقاط الثابتة، أو عند التحقق من استقرار خزانات المعايرة.
الخطية
توفر معظم الشركات المصنعة لمقاييس الحرارة مؤشرات فنية للدقة عند درجة الحرارة (بشكل عام 0 درجة مئوية). يعد هذا مفيدًا جدًا، ولكن يتعين عليك عادةً قياس نطاق واسع من درجات الحرارة، لذلك من المهم جدًا معرفة دقة مقياس الحرارة في نطاق العمل. إذا كانت خطية مقياس الحرارة جيدة جدًا، فإن مؤشر دقته يكون هو نفسه في جميع أنحاء نطاق درجة حرارته. ومع ذلك، فإن جميع موازين الحرارة غير خطية إلى حد ما وليست خطية تمامًا. يرجى التأكد من أن الشركة المصنعة توفر مواصفات الدقة ضمن نطاق العمل أو مواصفات الخطية التي تستخدمها عند حساب عدم اليقين.
استقرار
نظرًا لأنه من الضروري القياس في نطاق واسع من الظروف البيئية وأطوال زمنية مختلفة، فإن استقرار القراءة مهم جدًا. تأكد من فحص معامل درجة الحرارة ومؤشر الثبات على المدى الطويل. التأكد من أن تغير الظروف البيئية لن يؤثر على دقة مقياس الحرارة. توفر الشركات المصنعة ذات السمعة الطيبة مؤشرات معامل درجة الحرارة. أحيانًا يتم دمج مؤشرات الاستقرار على المدى الطويل مع مؤشرات الدقة - على سبيل المثال، "1 جزء في المليون، سنة واحدة" أو "0.01 درجة، 90 يومًا". ومن الصعب معايرة كل 90 يومًا، لذا يجب حساب مؤشر عام واحد واستخدامه لتحليل عدم اليقين. احذر من مقدمي الخدمات الذين يقدمون مؤشرات "0 الانجراف". سيحتوي كل مقياس حرارة على مكون انجراف واحد على الأقل.
معايرة
يتم تحديد بعض موازين الحرارة بواسطة المؤشرات الفنية على أنها "لا حاجة لإعادة المعايرة". ومع ذلك، وفقًا لأحدث دليل ISO، يجب معايرة جميع معدات القياس. بعض موازين الحرارة أسهل في إعادة المعايرة من غيرها. استخدم مقياس حرارة يمكن معايرته من خلال اللوحة الأمامية دون الحاجة إلى برامج خاصة. تقوم بعض موازين الحرارة القديمة بحفظ بيانات المعايرة في ذاكرة EPROM وبرمجتها باستخدام برنامج مخصص. وهذا يعني أنه يجب إرسال مقياس الحرارة إلى الشركة المصنعة لإعادة معايرته - ربما في الخارج! نظرًا لأن إعادة المعايرة تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة للغاية، فمن الضروري تجنب استخدام مقياس الحرارة الذي لا يزال يتم ضبطه بواسطة مقياس الجهد اليدوي. تتم معايرة معظم موازين الحرارة التي تعمل بالتيار المستمر بواسطة مجموعة من المقاومات القياسية للتيار المستمر ذات الثبات العالي. تعد معايرة مقياس الحرارة أو الجسر المتردد أكثر تعقيدًا، الأمر الذي يتطلب مقسم جهد حثي مرجعي ومقاومًا قياسيًا للتيار المتردد دقيقًا.
إمكانية التتبع
تتبع القياس هو مفهوم آخر. من خلال معيار المقاومة الجيد للتيار المستمر، فإن إمكانية تتبع مقياس الحرارة بالتيار المستمر تكون بسيطة جدًا. تعد إمكانية تتبع مقياس حرارة التيار المتردد والجسر أكثر تعقيدًا. لا تزال العديد من البلدان لا تمتلك إمكانية التتبع الثابتة لمقاومة التيار المتردد. تعتمد العديد من البلدان الأخرى التي لديها معايير تيار متردد يمكن تتبعها على مقاومات تيار متردد يتم معايرتها بواسطة موازين الحرارة أو الجسور التي يكون عدم اليقين فيها أكثر دقة بعشر مرات، مما سيزيد بوضوح من عدم اليقين في القياس للجسر نفسه.
راحة
الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية لا حصر لها. ولذلك، تحتاج إلى استخدام مقياس الحرارة الذي يوفر أكبر قدر ممكن من الوقت.
العرض المباشر لدرجة الحرارة - يمكن للعديد من موازين الحرارة عرض المقاومة أو الجهد الأصلي فقط. درجة الحرارة هي العرض الأكثر فائدة، لذا استخدم مقياس حرارة يمكنه تحويل المقاومة أو الجهد إلى درجة حرارة، وتأكد من توفير طرق تحويل مختلفة - صيغة تحويل ITS -90 لـ SPRT، وصيغة تحويل Callendarvan-Dusen لـ PRT الصناعية، و قريباً.
أنواع مختلفة من المدخلات - من المحتمل أن تقوم بمعايرة أجهزة استشعار درجة الحرارة المختلفة، بما في ذلك 3-الأسلاك و4-الأسلاك PRT، والثرمستورات، والمزدوجات الحرارية. يمكن لمقاييس الحرارة التي يمكنها قياس أنواع المدخلات المختلفة أن توفر أفضل قيمة وأكبر قدر من المرونة.
منحنى التعلم - باستخدام مقياس حرارة بسيط وسهل الاستخدام. تم استخدام الجسر لسنوات عديدة ويمكنه توفير أداء قياس جيد، ولكنه يحتاج إلى الكثير من الاستثمار في التدريب على التشغيل (ويلزم وجود كمبيوتر خارجي لحساب درجة الحرارة التي يتم الحصول عليها من المقاوم).
مفتاح تعدد الإرسال لتوسيع القنوات - عندما يتضمن عمل المعايرة خزانات درجة حرارة ثابتة من نفس نوع المسبار، يمكن أيضًا تحسين الإنتاجية بشكل كبير إذا كان من الممكن توسيع نظام القياس باستخدام مفتاح تعدد الإرسال.
الواجهة الرقمية - من أجل تحقيق الحصول على البيانات ومعايرتها تلقائيًا، تعد واجهة الكمبيوتر هي المفتاح. يتم تحقيق المعايرة التلقائية باستخدام واجهة RS-232 أو IEEE-488 وبرنامج المعايرة الذي يمكن توصيله بمقياس الحرارة أو مكونات النظام الأخرى (حوض الترموستات ومفتاح الإرسال المتعدد).






