जब तापमान रीडिंग गुमराह करती है और गुणवत्ता में दोष पैदा करती है
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प्रोसेस इंजीनियरों को अक्सर तापमान में बदलाव के कारण होने वाली गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को ठीक करना पड़ता है, भले ही नियंत्रक स्क्रीन थोड़े बदलाव के साथ स्थिर सेटपॉइंट दिखाती हैं। लोग अक्सर "प्रेत" समस्याओं का पीछा करते हैं, बिना किसी कारण के प्रक्रिया मापदंडों को बदलते हैं, या जब अंतर्निहित समस्या माप स्थान, सेंसर सटीकता, या थर्मल अंतराल के साथ होती है तो काम करने वाले हीटर को बदल देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि डिजिटल तापमान रीडआउट हमेशा सटीक प्रक्रिया स्थितियां दिखाते हैं। यह जानने से कि तापमान माप त्रुटियां कैसे होती हैं, आपको वास्तविक थर्मल समस्याओं और उपकरण कलाकृतियों के बीच अंतर बताने में मदद मिल सकती है जो समस्या निवारण को कठिन बनाते हैं।
मापते समय सबसे आम गलती थर्मोकपल को ताप स्रोत या प्रक्रिया क्षेत्र से बहुत दूर रखना है। साँचे के बाहर लगाए जाने वाले थर्मोकपल सेंसर के पास धातु के तापमान की निगरानी करते हैं, जरूरी नहीं कि गुहा की सतह का तापमान जहां प्लास्टिक संसाधित होता है या साँचे के अंदरूनी हिस्से का तापमान जो सामग्री के प्रवाह को प्रभावित करता है। चरण अंतराल तब होता है जब ताप को हीटर से मोल्ड द्रव्यमान तक और फिर गुहा सतह तक जाने में लंबा समय लगता है। इससे मोल्ड ऊष्मीय रूप से स्थिर दिखता है, तब भी जब गुहा में तापमान वास्तव में बहुत बदल रहा हो। अंतर्निर्मित थर्मोकपल वाले कार्ट्रिज हीटर अधिक सटीक प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि वे ताप स्रोत के करीब तापमान की निगरानी करते हैं, जो सेकंड या मिनट से लेकर मिलीसेकंड तक माप में देरी को कम करता है।
थर्मोकपल सटीकता बहाव प्रगतिशील गुणवत्ता में गिरावट पैदा करता है जो ऑपरेटर आमतौर पर माप समस्याओं के बजाय सामग्री, मशीन पहनने या प्रक्रिया संशोधनों में परिवर्तन के कारण सोचते हैं। यह बहुत सारे अंशांकन अनुभव पर आधारित है। जब प्रकार K थर्मोकपल अपनी ऊपरी सीमा के करीब तापमान के संपर्क में आते हैं या रासायनिक वाष्प से दूषित होते हैं, तो वे धीरे-धीरे वास्तविक तापमान से कम पढ़ते हैं क्योंकि क्रोमेल {{2} एल्यूमेल मिश्र धातु अपनी संरचना बदल देती है। ज्ञात संदर्भ मानकों के विरुद्ध नियमित अंशांकन जांच, या संचयी थर्मल एक्सपोजर घंटों के आधार पर थर्मोकपल के नियमित प्रतिस्थापन, माप को सटीक रखता है और रेंगने वाले बहाव को रोकता है जिससे प्रक्रिया भिन्नता होती है जो दिखाई नहीं देती है।
कार्ट्रिज हीटर.जेपीजी पर एक संपूर्ण गाइड और तकनीकी नज़र
वास्तव में, ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड थर्मोकपल जंक्शनों की तुलना करने से पता चलता है कि विद्युत हस्तक्षेप की समस्याएं उन्हें औद्योगिक सेटिंग्स में कम सटीक बना सकती हैं। ग्राउंडेड जंक्शन तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि वे धातु के साथ सीधा संपर्क बनाते हैं, लेकिन वे आसपास की बिजली लाइनों, हीटर कॉइल्स, या चर आवृत्ति मोटर्स से विद्युत शोर भी उठाते हैं। जब आप भूमिगत जंक्शनों का उपयोग करते हैं तो यह शोर ख़त्म हो जाता है, लेकिन तापमान में बदलाव पर प्रतिक्रिया करने में उन्हें अधिक समय लगता है। चरण कोण चालित हीटर या सर्वो मोटर ड्राइव का उपयोग करने वाले सिस्टम में, विद्युत शोर तापमान रीडिंग को कुछ डिग्री तक बदल सकता है, जिससे नियंत्रक सही तापमान की खोज कर सकते हैं या वास्तविक तापमान स्थिर होने पर भी दोलन कर सकते हैं। इंजीनियर इन ट्रेडऑफ़ को जानकर अपने व्यक्तिगत विद्युत वातावरण के लिए सर्वोत्तम सेंसर लेआउट चुन सकते हैं।
जब एकल -बिंदु नियंत्रण पूरी सतह पर तापमान दिखाने की कोशिश करता है, तो विशाल गर्म प्लेटों में थर्मल ग्रेडिएंट माप को अस्पष्ट बना सकते हैं। हीटर के करीब रखा गया थर्मोकपल एक विशाल प्लेट के मध्य या सांचे के दूसरी तरफ से बीस डिग्री अधिक पढ़ सकता है। इसके कारण नियंत्रक हीटिंग बंद कर सकता है जबकि जो क्षेत्र अधिक दूर हैं वे निर्धारित बिंदु से नीचे रहेंगे। प्रत्येक क्षेत्र के लिए औसत नियंत्रकों या अलग-अलग नियंत्रण लूपों के साथ कई सेंसर का उपयोग करना इन ग्रेडिएंट्स से निपटने का एक बेहतर तरीका है, बजाय उन्हें एक ही स्थान पर मापने के, जो थर्मल वितरण नहीं दिखा सकता है।








