一体化振动温度传感器护套通常被密封以防止污染。一体化振动温度传感器在密封之前均未排空。因此,通常,它们内部将有一些干燥的空气。当它们暴露于各种温度下时,会在电线表面形成氧化。氧化主要影响温度传感器,其感测元件包含铂丝。氧化会导致金属RTD中RTPW(在水三相点处的电阻)增加。幸运的是,可以使用制造商建议的温度和步骤,通过对RTD进行退火来去除氧化。在退火前后,将温度传感器与水箱三点精度等标准进行比较。这使您可以确定该过程是否成功。
磁滞现象是指当温度计在连续的温度范围内移动时,温度传感器的读数会滞后或出现“记忆”效应的情况。测量值取决于一体化振动温度传感器或电线暴露的先前温度。如果温度传感器是第壹次通过一定范围的温度(例如,从冷到热),它将遵循特定的曲线。如果以相反的顺序重复测量(在我们的示例中为冷到热),则具有滞后问题的温度计将与上一组测量值有所偏差。如果重复,则偏移量可能并不总是相同。
完好无损的标准铂电阻温度计(SPRT)不会出现磁滞现象,因为SPRT设计为无应变。但是,坚固耐用的PRT并非无应变设计,并且至少具有一些滞后现象。水分进入或水分渗入温度传感器内部,都会在任何类型的RTD中引起磁滞现象。
在高温下使用热电偶时,其导线可能会被污染。这导致导线的局部塞贝克系数从其初始状态改变。换句话说,这改变了电线对温度变化的敏感性。但是,沿热电偶的长度方向暴露的温度和污染可能并不均匀。塞贝克系数随即成为沿热电偶位置的函数。这导致测量误差,该误差取决于热电偶在整个热电偶的整个长度范围内所承受的温度曲线,而不仅是测量结点处的温度。
测量可重复性是一个可以用多种不同方式使用的术语。它应该由使用该术语的人员定义。它通常是指热循环或校准过程中RTPW的可重复性。
当温度传感器不能满足其短期稳定性指标时,这意味着在特定温度下测量之间的偏差超出了其指标。这可能是由于较大的标准偏差或沿一个方向连续漂移的读数引起的。短期稳定性问题的潜在原因包括:
湿气
污染
应变
漏电流
机械冲击
不均匀性
为防止温度传感器故障并避免污染,在恶劣环境中使用温度传感器时应采取适当的预防措施。请勿使过渡结承受高于或低于环氧密封或过渡结所能承受的温度。请参考温度传感器的规格,或与温度传感器制造商联系以获取过渡结温度规格。如果过渡接点有可能暴露在高温甚至微弱的高温下,则建议使用隔热罩或散热器。
其他防止失败的方法:
请勿摔落,撞击或振动PRT.
切勿弯曲未设计成可弯曲的护套。即使轻微的弯曲也会对校准或温度传感器的使用寿命产生不利影响。
切勿将过渡接头浸入液体中。
切勿超出温度传感器的温度规格。
请勿长时间浸泡温度传感器,尤其是在可能发生氧化的温度下。
请勿拉扯或过度拉紧温度传感器电缆。
如果温度传感器需要退火,请使用推荐的温度和技术。然后,始终通过将其与主要标准进行比较来验证温度传感器的准确性。
定期将温度传感器的精度与主要标准进行比较,例如水三点电池或校准的SPRT(标准铂电阻温度计)。