थर्मिस्टर तापमान सेंसर को प्रभावित करने वाले माप कारक क्या हैं?
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1। थर्मल विकिरण
तापमान माप के लिए भट्ठी में एक थर्मल प्रतिरोध तापमान सेंसर डालें, जिसे उच्च तापमान वाली वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित थर्मल विकिरण द्वारा गर्म किया जाएगा। यह मानते हुए कि भट्ठी के अंदर की गैस पारदर्शी है और थर्मिस्टर और भट्ठी की दीवार के बीच तापमान का अंतर बड़ी है, ऊर्जा विनिमय के कारण तापमान माप त्रुटियां होंगी। सामान्य तौर पर, थर्मल विकिरण त्रुटियों को कम करने के लिए, गर्मी चालन को बढ़ाने और थर्मल प्रतिरोध के तापमान के लिए जितना संभव हो उतना करीब से भट्ठी की दीवार के तापमान को बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा, थर्मिस्टर की स्थापना की स्थिति को जितना संभव हो उतना ठोस से उत्सर्जित थर्मल विकिरण से बचना चाहिए, ताकि यह थर्मिस्टर की सतह तक विकीर्ण न हो सके; थर्मिस्टर * थर्मल विकिरण परिरक्षण कवर के साथ।
2। प्रतिक्रिया समय
संपर्क तापमान माप का मूल सिद्धांत यह है कि तापमान मापने वाले तत्व को मापा वस्तु के साथ थर्मल संतुलन तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसलिए, दोनों के बीच थर्मल संतुलन प्राप्त करने के लिए तापमान माप के दौरान एक निश्चित मात्रा में समय बनाए रखना आवश्यक है। होल्डिंग समय की अवधि तापमान मापने वाले तत्व के थर्मल प्रतिक्रिया समय से संबंधित है। थर्मल प्रतिक्रिया समय मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अंतर के साथ सेंसर की संरचना और माप की स्थिति पर निर्भर करता है। गैस मीडिया के लिए, विशेष रूप से स्थिर गैसों के लिए, संतुलन को कम से कम 30 मिनट के लिए बनाए रखा जाना चाहिए; तरल पदार्थों के लिए, गति कम से कम 5 मिनट होनी चाहिए। मापा क्षेत्र के लगातार बदलते तापमान के लिए, विशेष रूप से तात्कालिक परिवर्तन प्रक्रिया, जो केवल 1 सेकंड लेता है, सेंसर के प्रतिक्रिया समय को मिलीसेकंड रेंज में होना आवश्यक है। इसलिए, साधारण तापमान सेंसर न केवल मापा वस्तु के तापमान परिवर्तन दर से पीछे रह जाते हैं, बल्कि थर्मल संतुलन प्राप्त करने में असमर्थता के कारण माप त्रुटियों का उत्पादन भी करते हैं* तेजी से प्रतिक्रिया के साथ एक सेंसर चुनें। थर्मल प्रतिरोधों के लिए, सुरक्षात्मक ट्यूबों के प्रभाव के अलावा, मापने के अंत का व्यास भी मुख्य कारक है, अर्थात्, प्रतिरोध तार को पतला, मापने के अंत का छोटा व्यास, और थर्मल प्रतिक्रिया समय कम।
3। सम्मिलन गहराई
थर्मल प्रतिरोध के लिए तापमान माप बिंदुओं का चयन महत्वपूर्ण है। तापमान माप बिंदु का स्थान उत्पादन प्रक्रिया के लिए विशिष्ट और प्रतिनिधि होना चाहिए, अन्यथा यह माप और नियंत्रण के महत्व को खो देगा। जब एक थर्मिस्टर को मापा क्षेत्र में डाला जाता है, तो सेंसर की लंबाई दिशा के साथ गर्मी प्रवाह उत्पन्न किया जाएगा। जब परिवेश का तापमान कम होता है, तो गर्मी की कमी होगी। थर्मिस्टर तापमान सेंसर और मापा वस्तु के तापमान के बीच असंगति के कारण तापमान माप त्रुटियों का कारण बनता है। संक्षेप में, थर्मल चालन के कारण होने वाली त्रुटि सम्मिलन की गहराई से संबंधित है। सम्मिलन की गहराई भी सुरक्षात्मक ट्यूब की सामग्री से संबंधित है। धातु सुरक्षात्मक ट्यूबों को उनकी अच्छी थर्मल चालकता के कारण गहराई से डाला जाना चाहिए, जबकि सिरेमिक सामग्री में अच्छे इन्सुलेशन गुण होते हैं और उन्हें उथलाते हुए डाला जा सकता है। इंजीनियरिंग तापमान माप के लिए, सम्मिलन की गहराई भी माप वस्तु की स्थिर या बहती स्थिति से संबंधित है। उदाहरण के लिए, बहने वाले तरल पदार्थ या उच्च गति वाले एयरफ्लो के तापमान का माप उपरोक्त द्वारा सीमित नहीं होगा। सम्मिलन की गहराई उथल -पुथल हो सकती है, और विशिष्ट मूल्य को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
4। थर्मल प्रतिबाधा में वृद्धि
उच्च तापमान पर उपयोग किए जाने वाले थर्मल प्रतिरोध तापमान सेंसर, यदि मापा माध्यम एक गैसीय अवस्था में है, तो सुरक्षात्मक ट्यूब की सतह पर जमा धूल और अन्य कणों को जलाएगा और पिघला देगा, जिससे सुरक्षात्मक ट्यूब के थर्मल प्रतिबाधा को बढ़ाया जाएगा; यदि मापा माध्यम एक पिघल है, तो उपयोग के दौरान स्लैग बयान होगा, जो न केवल थर्मिस्टर की प्रतिक्रिया समय को बढ़ाता है, बल्कि संकेतित तापमान को भी कम करता है। इसलिए, नियमित निरीक्षणों के अलावा, त्रुटियों को कम करने के लिए नियमित नमूना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, आयातित कॉपर पिघलने वाली भट्टियां न केवल निरंतर तापमान तापमान तापमान सेंसर को मापने वाले निरंतर तापमान को मापने से सुसज्जित हैं, बल्कि निरंतर तापमान माप के लिए उपयोग किए जाने वाले थर्मिस्टर की सटीकता के समय पर अंशांकन के लिए उपभोज्य थर्मिस्टर तापमान मापने वाले उपकरणों के साथ भी हैं।







