„Hőmérséklet-érzékelők: A pontos hőmérsékletmérés kulcsa”

Az idők fejlődésével az olyan iparágak, mint a tudományos kutatás, a mezőgazdaság, a HVAC, a textilipar, a számítógéptermek, a repülőgépipar és az elektromosság egyre inkább igénylik a használatát.nedvességérzékelők. A termékminőség iránti igény egyre magasabb, és a környezeti tényezők ellenőrzése is egyre fontosabb.hőmérsékletés a páratartalom, valamint az ipari anyagok nedvességtartalmának monitorozása és elemzése mind elterjedtté váltműszakikövetelmények. A páratartalom-érzékelők és a páratartalom-mérés olyan iparágak, amelyek a ...-ban jelentek meg.1990-es évekHogyan használjuk hatékonyan a páratartalom-érzékelőket, és hogyan ítéljük meg ateljesítményA páratartalom-érzékelők telepítése továbbra is meglehetősen összetett technikai kérdés az átlagfelhasználó számára.

Íme néhány hasznos információ a páratartalom-érzékelők kiválasztásához:

 

A páratartalom-érzékelők osztályozása és jellemzői: A páratartalom-érzékelők ellenállás-típusúak éskapacitancia-típus, és a termék alapvető formája az, hogy egy érzékelő anyagot vonnak be az aljzatra, így létrehozva egy érzékelő membránt. UtánavízA levegőben lévő gőz adszorbeálódik az érzékelő anyagon, az elem impedanciája és dielektromos állandója jelentősen megváltozik, így egy páratartalomra érzékeny elemet képez.

 

Pontosság és hosszú távú stabilitás: A páratartalom-érzékelők pontosságának el kell érnie a ±2%-tól ±5%-ig terjedő relatív páratartalmat. Ezt a szintet nehéz elérni, és az eltérés általában ±2%-on belül van. Sőt, akár magasabb is.

 

HőmérsékletPáratartalom-érzékelők együtthatója: A környezeti páratartalomra való érzékenységük mellett a páratartalom-érzékelők a hőmérsékletre is nagyon érzékenyek. A hőmérsékleti együttható általában 0,2–0,8% relatív páratartalom/°C között van, és egyes értékek a relatív páratartalomtól függően változhatnak. A páratartalom-érzékelők lineáris hőmérséklet-eltolódása közvetlenül befolyásolja a kompenzációs hatást, és a nemlineáris hőmérséklet-eltolódás gyakran nem hoz jó kompenzációs eredményeket.CsakHardveres hőmérséklet-követő kompenzációval valódi kompenzációs hatások érhetők el. A legtöbb páratartalom-érzékelő üzemi hőmérséklet-tartománya nehezen haladja meg a 40 ℃-ot.

 

Hatalompáratartalom-érzékelők tápellátása: A legtöbb nedvességre érzékeny anyag, mint például a fém-oxid kerámiák, polimerek és lítium-klorid, teljesítményváltozáson vagy akár meghibásodáson is átesik egyenáramú tápegység alkalmazásakor.feszültségEzért ezeket a páratartalom-érzékelőket váltakozó árammal kell táplálni.hatalom.

 

Cserélhetőség: Jelenleg jelentős probléma a páratartalom-érzékelők cserélhetősége. Az azonos modellű érzékelők nem cserélhetők fel, ami komolyan befolyásolja a használat hatékonyságát, és megnehezíti a karbantartást és az üzembe helyezést. Egyes gyártók különféle erőfeszítéseket tettek e tekintetben, és jó eredményeket értek el.

 

Páratartalom kalibrálása: A páratartalom kalibrálása nehezebb, mint a hőmérséklet kalibrálása. A hőmérséklet kalibrálásához általában standard hőmérőket használnak, de a páratartalom kalibrálásához általában telített sóoldatos kalibrációs módszereket alkalmaznak, és a hőmérsékletet is meg kell mérni.

 

Több módszer a páratartalom-érzékelők teljesítményének kezdeti megítélésére: A páratartalom-érzékelők nehéz kalibrálásának hiányában néhány egyszerű és kényelmes módszer alkalmazható a páratartalom-érzékelők teljesítményének megítélésére.

 

Konzisztencia meghatározása: Vásároljon kettőnél több azonos típusú és gyártójú páratartalom-érzékelőt. Minél több, annál jobb. Helyezze őket egymás mellé, és hasonlítsa össze a kimeneti értékeket. Viszonylag stabil körülmények között figyelje meg a teszt konzisztenciáját. További vizsgálatok végezhetők 24 órán belüli időközönkénti rögzítéssel, és különböző páratartalom- és hőmérsékleti viszonyok között, például magas, közepes és alacsony páratartalom mellett is megfigyelhetők a termék konzisztenciájának és stabilitásának teljes körű megfigyelése érdekében, beleértve a hőmérséklet-kompenzációs jellemzőket is.

 

Páratartalom-érzékelés szájjal való fújással vagy más párásítási módszerekkel: Figyelje meg az érzékenységét, reprodukálhatóságát, nedvességelnyelési és -deszorpciós teljesítményét, valamint a felbontását és a termék maximális hatótávolságát.

 

Tesztelés nyitott és zárt dobozokban: Hasonlítsa össze és tesztelje, hogy konzisztensek-e, és figyelje meg a hőhatást.

 

Magas és alacsony hőmérsékleten végzett vizsgálat (a kézikönyvben szereplő szabvány szerint): Vizsgálja meg és hasonlítsa össze a normál állapotba való visszatérés előtti és utáni feljegyzésekkel, hogy megvizsgálja a termék hőmérséklet-alkalmazkodóképességét és megfigyelje a termék állagát.

 

A termék teljesítménye végső soron a minőségellenőrzési osztály teljes és megfelelő észlelési módszereitől függ.telítettségsóoldatot használnak a kalibráláshoz, vagy a termék összehasonlítható és tesztelhető. A termék hosszú távú használata során hosszú távú kalibrálásra is szükség van a páratartalom-érzékelő minőségének átfogóbb megítéléséhez.

 

Több, a piacon kapható páratartalom-érzékelő termék elemzése: Számos hazai és külföldi páratartalom-érzékelő termék jelent meg a piacon, kapacitív típusú nedvességérzékelőkkel.érzékenyaz elemek gyakoribbak. Az érzékelő anyagok típusai főként polimerek, lítiumkloridés fém-oxidok.

 

A kapacitív típusú nedvességérzékeny elemek előnyei a gyors válaszidő, a kis méret és a jó linearitás. Viszonylag stabilak. Egyes külföldi termékek magas hőmérsékleten is működnek. Az ilyen típusú nagy teljesítményű termékek azonban többnyire külföldről származnak, és viszonylag drágák. Néhány olcsó termék a piacon gyakran nem felel meg a fenti szabványoknak, gyenge linearitással, konzisztenciával és reprodukálhatósággal. Az alsó és felső páratartalom-tartomány (30% relatív páratartalom alatt és 80% relatív páratartalom felett) ingadozása jelentős. Egyes termékek egychipes mikroszámítógépeket használnak a kompenzációhoz és a korrekcióhoz, ami csökkenti a pontosságot, és nagy eltéréseket és gyenge linearitást eredményez. Függetlenül attól, hogy a kapacitív típusú nedvességérzékeny elemek magas vagy alacsony kategóriába tartoznak, a hosszú távú stabilitás nem ideális. Hosszú távú használat után az eltolódás gyakran jelentős, és a nedvességérzékeny elemek ingadozása...kapacitanciaAz értékek pF szinten vannak. Az 1%-os relatív páratartalom-változás kisebb, mint 0,5 pF, és a kapacitásértékek eltolódása gyakran több tíz relatív páratartalom%-os hibákat okoz. A legtöbb kapacitív típusú nedvességre érzékeny elem nem rendelkezik a 40 ℃ feletti hőmérsékleten való működéshez szükséges teljesítménnyel, és gyakran meghibásodnak vagy megsérülnek.

 

A kapacitív nedvességre érzékeny elemeknek vannak hiányosságaik a korrózióállóság tekintetében. Gyakran magas szintű tisztaságot igényelnek a környezetben. Egyes termékek hajlamosak a meghibásodásokra, például fénykimaradásra és statikus meghibásodásra. A fém-oxid kerámia páratartalom-érzékelők ugyanazokkal az előnyökkel rendelkeznek, mint a kapacitív páratartalom-érzékelők, de a kerámia pórusainak porral való eltömődése alkatrész-meghibásodást okozhat. Gyakran a por eltávolítására a bekapcsolási módszert alkalmazzák, de a hatás nem ideális, és nem használható gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben. Az alumínium-oxid érzékelő anyagok nem tudják leküzdeni a felületi szerkezet „természetes öregedésének” gyengeségét, és az impedancia instabil. A fém-oxid kerámia páratartalom-érzékelők hátránya a gyenge hosszú távú stabilitás is.

 

A lítium-klorid páratartalom-érzékelők legfőbb előnye a kiváló hosszú távú stabilitás. A szigorú gyártási folyamatoknak köszönhetően a gyártott műszerek és érzékelők nagy pontosságot, jó stabilitást és linearitást érnek el, biztosítva a megbízható hosszú távú élettartamot. A lítium-klorid páratartalom-érzékelők hosszú távú stabilitása nem helyettesíthető más érzékelő anyagokkal.

Közzététel ideje: 2024. február 26.