Platīna rezistences termometru mērījumu precizitātes uzlabošanas metodes
Atstāj ziņu
Parasti izmantotie temperatūras mērīšanas instrumenti rūpniecībā ir stikla šķidruma termometri, termopāra termometri, termiskās pretestības termometri utt.
Stikla šķidruma termometriem ir tādas priekšrocības kā intuitivitāte un vienkārša struktūra, taču tos nevar automātiski reģistrēt, tos nevar pārnest attālināti, tie ir trausli un tiem ir zema precizitāte inženiertehniskās temperatūras mērīšanai. Rūpniecisko termopāru priekšrocības ir zema cena, ērta uzstādīšana un uzturēšana, zema termiskā inerce un ērta tālsatiksmes transmisija. Trūkums ir tāds, ka tiem ir nepieciešama aukstā gala temperatūras kompensācija un kuriem rūpniecības mērījumos ir zema precizitāte. Platīna pretestības termometriem termiskajā pretestībā ir laba stabilitāte un atkārtojamība, īss termiskās reakcijas laiks un plašs darba temperatūras diapazons, un tos plaši izmanto temperatūras mērīšanai vidējas temperatūras diapazonā (-200 ~ 65 0 pakāpe). Standarta platīna rezistences termometriem ir augsta precizitāte, bet materiālu stabilitātes novērtējums ražošanas laikā ir sarežģīts, un ražošanas cikls ir garš, kas ir dārgs. Tajā pašā laikā precizitātes prasības instrumentu mērīšanai ir augstas, kas rūpnieciskai mērīšanai ir pārāk dārgas. Saskaņā ar nacionālajiem verifikācijas noteikumiem A-pakāpes platīna rezistoru maksimālā pieļaujamā kļūda OC ir ± 0,15 grādi. To cenu un lietošanas nosacījumus var viegli pieņemt rūpnieciskajā ražošanā. Kā uzlabot to precizitāti, nepalielinot izmaksas, mēs esam ieguvuši no eksperimentiem.
Šajā eksperimentā tiek pārbaudīta tilpuma saldēšanas saspiešanas kondensācijas vienības veiktspēja. Saskaņā ar nacionālā standarta GBT "tilpuma saldēšanas saspiešanas kondensācijas vienības prasībām" katra mērīšanas punkta kļūda ir jākontrolē diapazonā no 0. 1 grāds. Vienkārši termopāra termometra vai platīna pretestības termometra izmantošana temperatūras mērīšanai nevar atbilst precizitātes prasībām. Šajā rakstā tiek piedāvāta visaptveroša sistēmas kalibrēšanas metode, kurā joprojām tiek izmantota tradicionālā PT100 platīna pretestības temperatūras automātiskās noteikšanas sistēma, lai pārbaudītu visu mērīšanas sistēmu, ieskaitot platīna pretestību, signāla līnijas, iegūšanas paneli, datoru utt. Lineārā regresija tiek veikta katram platīna pretestībai, un regresijas dati tiek ievadīti mērīšanas programmā, lai koriģētu katra izmērītā temperatūras datus. Tas var uzlabot visas mērīšanas sistēmas mērījumu precizitāti un uzlabot kopējo zemo cenu, ekonomisko un praktisko cenu. Praktiska izmantošana ir parādījusi, ka temperatūras noteikšanas sistēma, kas modificēta ar šo metodi, ne tikai atbilst precizitātes prasībām, bet arī ļoti laba stabilitāte un atbilst testa specifikāciju novirzes prasībām.
2 Eksperimentālā sistēma
Šis eksperiments ir paredzēts, lai pārbaudītu tilpuma saldēšanas saspiešanas kondensācijas vienības veiktspēju, izmantojot gaisa dzesēšanas metodi. Temperatūras punkti un maksimālās pieļaujamās vērtības, kas jāpārbauda, kļūdas prasības ir šādas:
(1) Gaisa atdzesētas vienības kondensatora ieplūdes temperatūra jāņem no vismaz četru temperatūras mērīšanas instrumentu vidējā nolasīšanas, kas novietoti pozīcijās, kas var norādīt vidējo gaisa temperatūru, vai arī to var izmērīt, izmantojot paraugu ņemšanu. Maksimālā pieļaujamā kļūda ir nepieciešama, lai nepārsniegtu ± 0. 1 grāds Šajā eksperimentā 5, 2, 3, 4 un 5. ieejā tika sakārtoti 5 temperatūras mērīšanas punkti;
(2) aukstumaģenta temperatūras maksimālā pieļaujamā kļūda pirms un pēc apakškolas atdzesētāja nedrīkst pārsniegt ± 0. 1 grāds. Sakārtot temperatūras mērīšanas punktus kā 6,7;
(3) Maksimālā pieļaujamā kļūda aukstumaģenta temperatūrai kompresora ieplūdei nedrīkst pārsniegt ± 0. 1 grāds. Iestatiet temperatūras mērīšanas punktus uz 8;
(4) Vides temperatūras maksimālā pieļaujamā kļūda nedrīkst pārsniegt ± 01 grādu. Iestatiet temperatūras mērīšanas punktu uz 9.
3 risinājumi
Eksperimentā izmantotā temperatūras mērīšanas automātiskās noteikšanas sistēma pieņem attālo siltuma pretestības iegūšanas moduli RM411 un P100 platīna pretestību Zhongtaai programmatūrai. RM411 tālvadības termiskās pretestības modulis sastāv no CPU, optoelektroniskās izolācijas, A/D pārveidošanas, kanāla konvertācijas, trīs termināla strāvas ierosmes, RS485 interfeisa, vietas slēdža un līdzstrāvas/līdzstrāvas. Izmantojot VB valodu, lai izstrādātu savākšanas programmu, funkcijas, kuras var ieviest, ietver: dažādu kondensācijas vienības testa parametru datu vākšanu un glabāšanu, reālā laika datu parādīšanu, vēsturisko līkņu ģenerēšanu utt.
Automātiskās noteikšanas sistēmas raksturlielumi:
(1) PT100 platīna rezistors izmanto trīs stiepļu savienojuma metodi, lai samazinātu svina pretestības ietekmi; Signāla līnijā tiek izmantots trīs serdes vara stieple ar ekranētu vadu, lai samazinātu apkārtējās spēcīgās elektrības traucējumus datu signālā;
(2) Dators automātiski atklāj un saglabā datus reāllaikā, samazinot cilvēku kļūdas;
(3) Pārbaudiet un pārbaudiet visu eksperimenta pārbaudes sistēmu, lai novērstu sekundāro instrumentu kļūdas un sistēmas kļūdas. Visu šādā veidā pārbaudīto sistēmu var pārvietot atpakaļ uz faktisko mērījumu, un verifikācijas precizitāte ir mērījumu precizitāte.







