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如何解决传感器的零点漂移问题 如何挑选购买传感器

时间:2020-07-21    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

传感器是一种常用的检测装置,被广泛的应用于多个行业当中。只要是电子元件都会存在漂移的情况,其中传感器也是不例外的。传感器的漂移有两种,零点漂移和温度漂移,这两种漂移对于传感器的测量精度是存在很大的影响的。那么要怎样才能解决这些问题呢?下面就来为大家具体介绍一下解决传感器漂移的方法有哪些吧。

 

传感器零点产生漂移的原因很多。桥路中元件参数本身就不对称;弹性元件和电阻应变计的敏感栅材料温度系数,线胀系数不同,组桥引线长度不一致等综合因素,最后导致传感器组成电桥后相邻臂总体温度系数有一定差异,当温度变化时,相邻臂电阻变化量不同,从而使电桥产生输出不平衡,即产生了零点漂移;对智能传感器,编码器,电子尺,进口位移传感器,时漂——即对系统而言,随着时间的增加,相当于对系统进行老化处理,这样,系统的结构特征就要发生变化,从而产生漂移。

 

温漂——受温度影响而引起的零点不稳定。可见,温度的影响是产生零点漂移的最主要因素,也是最难控制的。解决温度漂移一般有2种方法,硬件和软件。硬件方法有在桥臂上串、并联恰当恒定电阻法,桥臂热敏电阻补偿法,桥外串、并联热敏电阻补偿法,双电桥补偿技术、三极管补偿技术等。软件方法就是通过软件程序消除偏移,这种方法对应数字输出的传感器很实用,客户可以自己通过软件编写来实现,或者是传感器配数显表的时候也可以通过调剂数显表来实现。都是非常方便的。

 

现代科学技术高度发展的形式下,对测量的精度要求越来越高,因此减小或消除温度带来的传感器误差显得尤为重要。客户在发现传感器存在漂移的时候需要联系厂家,请求传感器提供方案解决漂移情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(来源:网络,版权归原作者)


高低温试验箱温度传感器误差如下:

1、温度传感器安装不当引入的误差

如高低温试验箱中热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性。
热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

2、绝缘变差而引入的误差

如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达几十度。

3、热惰性引入的误差

由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。
当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在
较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。

4、热阻误差

高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。

地源热泵中央空调中温度传感器如何选择?

 地源热泵中央空调中温度传感器如何选择?

  “北京鸿鸥仪器(bjhoyq)”提供:地源热泵地温监测系统,地源热泵热响应测试,地源热泵能耗监控系统。

    在近些年和未来可预期的一段时间内,中国正在、也将长期面临巨大的环境污染和能源压力。在这种背景下,以环保和节能为主要特征的绿色空调系统应运而生。在暖通空调领域,地源热泵技术以其可再生的、经济和环境效益显著的优势,越来越受到国内市场的青睐。今天,我便来为大家简单介绍一下以温度传感器为代表的传感器模块在该领域的一些重要应用。
 关键词:地源热泵地埋管温度测量系统实现实时温度在线监测,

地源热泵换热井实时温度电脑监测系统/GPRS式竖直地埋管地源热泵温度监控系统,

地源热泵温度场测控系统/地埋管测温/地源热泵温度监控/地源热泵测温系统,

什么是地源热泵空调技术?
    地源热泵中央空调作为一种先进、、节能、环保的空调系统,是对可再生的地热能资源的一种运用。地源热泵对地下热源没有特殊要求,不仅适用于宾馆、商场、办公楼、学校等公共建设,也适用于普通民用住宅。在节能、环保、可再生、节省费用等方面显现的优势使地源热泵技术被称为21世纪的“绿色空调技术”。

地源热泵中央空调系统原理简介

    在太阳辐射的照耀下,地球成为太阳能的巨型“存贮器”,在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源,称为浅层地热能,简称地源。
    地源热泵中央空调系统以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。其工作原理是:冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。
   根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。
    地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。

地源热泵中央空调在国内市场的发展
    欧美等发达国家地源热泵的利用已有几十年的历史。我国的地源热泵事业虽然从20世纪90年代中期才开始起步,但是发展势头良好,已有越来越多的用户把它用于各类建筑中,截至2010年10月底在学校、医院等公共建筑领域应用面积已超过1亿平方米。地源热泵技术在国家大型主流建筑上得到了很好的利用。2008年北京奥运会主体育场鸟巢就应用了地源热泵。
    在未来,中国的地源热泵市场前景广阔。预计到2015年地源热泵中央空调将会占到整个中央空调市场的35%以上,市场容量将超过150亿元。可以说,在暖通空调领域,地源热泵已然成为空调业待采的一座“金矿”。

地源热泵空调机与传感器应用

    在一些满液式地源热泵空调机的吸气过热度控制系统中,压力传感器和温度传感器相结合,一起被用于控制器对数据的采集和处理中。
    在传统的中央空调中,对流量的控制常使用电动阀门的方式,即通过控制阀门开度来增加或减少循环水流量。虽然这种控制方式也可使空调水系统适应负荷变化,但消耗了大量能源在阀门挡板上,是不符合节能要求的。
    随着变频技术的发展和变频器的深入应用,地源热泵系统中的循环水泵开始采取变频控制的方式,用变频器控制泵的转速,实现无级调速以节约电能。控制系统中使用PLC(可编程控制器)作为现场控制设备,通过温度传感器、压力传感器收集地源热泵空调系统循环水路和室内末端的温度、压力信息,经过模糊PID运算发出指令对变频器进行实时控制。PLC通过现场总线与上位工控机连接,可实现对空调系统的集中远程控制,从而减轻操作人员的劳动强度。

    另外,在一些基于单片机控制技术的地源热泵中央空调中,温度自动控制系统还由温度传感器、湿度传感器来获取温度、湿度信号,并利用A/D转换器将其转换为数字信号,当温度高于或低于设定温度时,自动开启地源热泵中央空调,通过系统的工作恢复正常温度,并通过LED显示温度、湿度等参数。

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