Hoe u een thermometer correct kiest
Nauwkeurigheid
Veel weerstandsthermometers bieden ppm-, ohmse en/of temperatuurspecificaties. De omrekening van ohm of ppm naar temperatuur is afhankelijk van de gebruikte thermometer. Voor sondes met een weerstand van 100 Ω bij 0 graad C, {{10}}.001 Ω (1m Ω) is gelijk aan 0,0025 graden C of 2,5 mK. 1 ppm is ook gelijk aan 0,1 m Ω of 0,25 mK. Het is ook noodzakelijk om aandacht te besteden aan de vraag of de technische indicatoren "lezen" of "bereik" zijn. De "1 ppm-waarde" is bijvoorbeeld 0,1 m Ω bij 100 Ω, terwijl het "1 ppm-bereik" 0,4 m Ω is bij een volledige schaal van 400 Ω. Het verschil is zeer aanzienlijk!
Bij het controleren van technische nauwkeurigheidsindicatoren is het belangrijk om te onthouden dat de afleesonzekerheid een minimale impact heeft op de algehele onzekerheid van het kalibratiesysteem, en dat het kopen van een thermometer met de laagste onzekerheid niet altijd economisch zinvol is. De analysemethode van de "brug-superweerstandsthermometer" is een goed voorbeeld. De kosten van een {0}}.1-ppm brug bedragen meer dan $40.000, terwijl de kosten van een 1-ppm superweerstandsthermometer minder dan $20.000 bedragen. Terugkijkend op de algehele systeemonzekerheid is het duidelijk dat de brug de prestaties slechts in kleine mate kan verbeteren (in dit geval is dat 0,000006 graden Celsius) tegen zeer hoge kosten.
meetfout
Bij het uitvoeren van zeer nauwkeurige weerstandsmetingen is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de thermometer de thermo-elektrische potentiële fouten kan elimineren die worden gegenereerd bij verschillende metaalverbindingen in het meetsysteem. Een gebruikelijke techniek voor het elimineren van thermo-elektrische elektromotorische krachtfouten is het gebruik van een geschakelde gelijkstroom- of laagfrequente wisselstroombron.
oplossend vermogen
Wees voorzichtig met deze indicator. Sommige thermometerfabrikanten verwarren resolutie en nauwkeurigheid. Een resolutie van {{0}}.001 graad C betekent niet noodzakelijkerwijs een nauwkeurigheid van 0,001 graad C. Over het algemeen zou een thermometer met een nauwkeurigheid van 0,001 graad C hebben een resolutie van minimaal 0,001 graden C. Bij het detecteren van kleine temperatuurveranderingen is de weergaveresolutie cruciaal - bijvoorbeeld bij het bewaken van de stolcurve van een vastpuntcontainer of het controleren van de stabiliteit van een kalibratietank.
Lineariteit
De meeste thermometerfabrikanten leveren technische nauwkeurigheidsindicatoren bij een temperatuur (meestal 0 graad C). Dit is erg handig, maar meestal moet u een breed temperatuurbereik meten, dus het is belangrijk om de nauwkeurigheid van de thermometer binnen het werkbereik te begrijpen. Als de lineariteit van de thermometer zeer goed is, is de nauwkeurigheidsindex over het gehele temperatuurbereik hetzelfde. Alle thermometers hebben echter een zekere mate van niet-lineariteit en zijn niet volledig lineair. Zorg ervoor dat de fabrikant technische nauwkeurigheidsindicatoren levert binnen de reikwijdte van het werk, of geef de technische indicatoren voor de lineariteit op die u hebt gebruikt bij het berekenen van de onzekerheid.
stabiliteit
Vanwege de noodzaak om over een breed scala aan omgevingsomstandigheden en verschillende tijdsperioden te meten, is leesstabiliteit van cruciaal belang. Zorg ervoor dat de temperatuurcoëfficiënt en de stabiliteitsindicatoren op lange termijn worden gecontroleerd. Zorg ervoor dat veranderingen in de omgevingsomstandigheden de nauwkeurigheid van de thermometer niet beïnvloeden. Gerenommeerde fabrikanten bieden temperatuurcoëfficiëntindicatoren. Stabiliteitsindicatoren voor de lange termijn worden soms gecombineerd met nauwkeurigheidsindicatoren, bijvoorbeeld "1ppm, 1 jaar" of "0.01 graad C, 90 dagen". Het is moeilijk om elke 90 dagen te kalibreren, dus het is noodzakelijk om de 1-jaarindicator te berekenen en deze te gebruiken voor onzekerheidsanalyse. Pas op voor providers die '0 drift'-statistieken aanbieden. Elke thermometer heeft ten minste één driftcomponent.
kalibratie
Sommige thermometers vereisen geen herkalibratie volgens technische specificaties. Volgens de laatste versie van de ISO-richtlijnen moet echter alle meetapparatuur gekalibreerd worden. Sommige thermometers zijn gemakkelijker opnieuw te kalibreren dan andere apparaten. Om een thermometer te gebruiken die via het voorpaneel kan worden gekalibreerd zonder dat speciale software nodig is. Sommige oudere thermometers slaan kalibratiegegevens op in het EPROM-geheugen en gebruiken aangepaste software voor het programmeren. Dit betekent dat de thermometer voor herkalibratie naar de fabrikant moet worden gestuurd - misschien wel naar het buitenland! Vanwege de tijd en kosten die gepaard gaan met herkalibratie, is het belangrijk om het gebruik van thermometers te vermijden die nog steeds gebruik maken van handmatige manometers voor het afstellen. De meeste DC-thermometers worden gekalibreerd met behulp van een reeks zeer stabiele standaard DC-weerstanden. Het kalibreren van een AC-thermometer of -brug is complexer en vereist een referentie-inductiespanningsdeler en een nauwkeurige AC-standaardweerstand.
Traceerbaarheid
Het meten van de traceerbaarheid is een ander concept. De traceerbaarheid van DC-thermometers is zeer eenvoudig dankzij goede DC-weerstandsnormen. De traceerbaarheid van AC-thermometers en bruggen is complexer. Veel landen hebben nog steeds geen traceerbaarheid van AC-resistentie vastgesteld. Veel andere landen met traceerbare AC-normen vertrouwen op AC-weerstanden die zijn gekalibreerd door thermometers of bruggen met een onzekerheidsprecisie van tien keer, wat de meetonzekerheid van de brug zelf aanzienlijk vergroot.





