Oikean lämpömittarin valinta
Tarkkuus
Monet lämpömittarit, joissa on vastuslämpömittarit, tarjoavat ppm-, ohmi- ja/tai lämpötilatiedot. Ohmien tai ppm:n muunnos lämpötilaksi riippuu käytetystä lämpömittarista. 100Ω koettimelle 0 asteessa {{10}}.001Ω (1mΩ) on 0,0025 astetta tai 2,5 mK. 1 ppm vastaa myös 0,1 mΩ tai 0,25 mK. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota siihen, onko tekninen ilmaisin "lukema" vai "alue". Esimerkiksi "1 ppm lukema" on 0,1 mΩ 100 Ω:lla, kun taas "1 ppm range" on 0,4 mΩ, kun täysi asteiko on 400 Ω. Ero on valtava!
Tarkkuusspesifikaatioita tarkasteltaessa tulee muistaa, että lukemisen epävarmuudella on pieni vaikutus kalibrointijärjestelmän kokonaisepävarmuuteen, eikä aina ole taloudellisesti järkevää ostaa pienimmän epävarmuuden lämpömittaria. "Bridge-Super Resistance Thermometer" -analyysimenetelmä on hyvä esimerkki. 0.1-ppm-silta maksaa yli 40 $,000, kun taas 1-ppm supervastuslämpömittari maksaa alle 20 $,000. Kun tarkastellaan järjestelmän kokonaisepävarmuutta, on selvää, että silta voi tässä tapauksessa parantaa suorituskykyä vain vähän - 0,000006 astetta - mutta erittäin korkein kustannuksin.
Mittausvirhe
Kun suoritat erittäin tarkkoja vastusmittauksia, varmista, että lämpömittari pystyy eliminoimaan mittausjärjestelmän erilaisista metalliliitännöistä johtuvat lämpö-EMF-virheet. Yleinen tekniikka lämpö-EMF-virheiden eliminoimiseksi on käyttää kytkettyä DC- tai matalataajuista vaihtovirtalähdettä.
resoluutio
Ole varovainen tämän indikaattorin kanssa. Jotkut lämpömittarien valmistajat sekoittavat resoluution tarkkuuteen. Resoluutio {{0}}.001 aste ei tarkoita 0,001 asteen tarkkuutta. Yleisesti ottaen lämpömittarin, jonka tarkkuus on 0,001 astetta, tulisi olla vähintään 0,001 astetta. Näytön tarkkuus on erittäin tärkeä havaittaessa pieniä lämpötilan muutoksia - esimerkiksi tarkkailtaessa kiinteän pisteen astian jähmettymiskäyrää tai tarkistettaessa kalibrointikylvyn stabiilisuutta.
lineaarisuus
Useimmat lämpömittarien valmistajat antavat tarkkuustiedot yhdelle lämpötilalle (yleensä 0 astetta). Tämä on hyödyllistä, mutta mittaat usein laajan lämpötila-alueen, joten on tärkeää tietää, kuinka tarkka lämpömittari on toiminta-alueellaan. Jos lämpömittari on hyvin lineaarinen, sen tarkkuusvaatimukset ovat samat koko lämpötila-alueella. Kaikilla lämpömittareilla on kuitenkin jonkinasteinen epälineaarisuus, eivätkä ne ole täysin lineaarisia. Varmista, että valmistaja antaa tarkkuusmääritykset käyttöalueen tai lineaarisuusmääritykset, joita käytät epävarmuuden laskemiseen.
vakautta
Koska mittauksia tehdään monenlaisissa ympäristöolosuhteissa ja eri pituuksilla, lukemisen vakaus on erittäin tärkeää. Varmista, että tarkistat lämpötilakertoimen ja pitkän aikavälin vakautta koskevat tiedot. Varmista, että ympäristöolosuhteiden muutokset eivät vaikuta lämpömittarin tarkkuuteen. Kaikki hyvämaineiset valmistajat tarjoavat lämpötilakerroinindikaattoreita. Pitkän aikavälin vakauden mittareita yhdistetään joskus tarkkuusmittareihin, esimerkiksi "1 ppm, 1 year" tai "0".{10}}1 aste , 90 päivää." Kalibrointi 90 päivän välein on vaikeaa, joten 1-vuosiindikaattori lasketaan ja sitä käytetään epävarmuusanalyysissä. Varo palveluntarjoajia, jotka tarjoavat "0 drift" -indikaattoreita. Jokaisessa lämpömittarissa on vähintään yksi drift-komponentti.
kalibrointi
Joillakin lämpömittareilla on tekniset tiedot, jotka "eivät vaadi uudelleenkalibrointia". ISO-ohjeiden uusimman version mukaan kaikki mittauslaitteet on kuitenkin kalibroitava. Jotkut lämpömittarit on helpompi kalibroida uudelleen kuin muut laitteet. Käytä lämpömittaria, joka voidaan kalibroida etupaneelin kautta ilman erikoisohjelmistoa. Jotkut vanhemmat lämpömittarit tallentavat kalibrointitiedot EPROM-muistiin ja käyttävät ohjelmointiin mukautettua ohjelmistoa. Tämä tarkoittaa, että lämpömittari on lähetettävä valmistajalle uudelleen kalibroitavaksi - ehkä ulkomaille! Koska uudelleenkalibrointi on aikaa vievää ja kallista, vältä käyttämästä lämpömittareita, jotka käyttävät edelleen manuaalista potentiometriä säätämiseen. Useimmat DC-lämpömittarit on kalibroitu käyttämällä sarjaa erittäin vakaita DC-standardivastuksia. AC-lämpömittarin tai sillan kalibrointi on monimutkaisempaa ja vaatii vertailuinduktiivisen jännitteenjakajan ja tarkkoja AC-standardivastuksia.
Jäljitettävyys
Mittausten jäljitettävyys on toinen käsite. Hyvien tasavirtaresistanssistandardien ansiosta DC-lämpömittarien jäljitettävyys on erittäin helppoa. AC-lämpömittarien ja siltojen jäljitettävyys on vielä monimutkaisempaa. Monissa maissa ei vieläkään ole vakiintunutta AC-vastuksen jäljitettävyyttä. Monet muut maat, joissa on jäljitettävissä olevat AC-standardit, luottavat lämpömittareiden tai siltojen kautta kalibroituihin vaihtovastuksiin, jotka ovat kymmenen kertaa tarkempia, mikä lisää merkittävästi itse sillan mittausepävarmuutta.






