+86-15105800222
+86-15105800333
Fra perspektivet på målingsnøyaktighet har temperaturendringer en betydelig innvirkning på de fysiske egenskapene til de sensitive elementene inne i trykktermometeret. Ved å ta tøyningsmålerens trykksensor som et eksempel, vil motstandsverdien drive med temperaturendringen. I et miljø med høyt temperatur kan motstandsverdien til tøyningsmåleren øke, noe som vil forårsake endringer i strøm- og spenningsutgangen i målekretsen, noe som resulterer i avvik i trykkmålingsresultatene. I tillegg vil temperaturendringer også påvirke ytelsen til temperatursensoren. For eksempel vil den elektromotoriske kraften til termoelementet endres med temperaturendringen. Hvis omgivelsestemperaturen svinger sterkt, kan utgangssignalet til termoelementet bli ustabilt, noe som ytterligere påvirker nøyaktigheten av temperaturmålingen. Denne reduksjonen i målingsnøyaktighet kan føre til at HVAC -systemet (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg) ikke kan justere seg nøyaktig basert på nøyaktig trykk- og temperaturdata, og dermed påvirke komforten i innemiljøet og energieffektiviteten til systemet.
Temperaturen har også en viktig innvirkning på stabiliteten til trykktermometer . De strukturelle materialene til utstyret kan utvide eller trekke seg sammen termisk når det er i et miljø med høyt eller lavt temperatur i lang tid. Metallmaterialer utvides ved høye temperaturer, noe som kan føre til at den mekaniske strukturen til trykktermometeret deformeres, endrer geometrien og størrelsen på sensoren, og reduserer dermed stabiliteten til målesultatene. For eksempel, i noen presisjons fjærrørtrykkssensorer, kan de elastiske egenskapene til fjærrøret bli påvirket i miljøer med høy temperatur, noe som resulterer i svingninger i trykkmålinger. Motsatt, i miljøer med lav temperatur, kan den økte sprøheten av materialet øke risikoen for skader på utstyret, noe som igjen påvirker den langsiktige stabile driften.
I tillegg kan temperaturendringer også forårsake null og rekkevidde for trykktermometeret. Når omgivelsestemperaturen endres, kan utgangssignalet til trykktermometeret avvike fra den opprinnelige kalibreringsverdien, noe som resulterer i null drift. Samtidig kan utstyrets rekkevidde også endres, noe som resulterer i inkonsekvente målingsresultater for samme trykk eller temperatur ved forskjellige temperaturer. Dette drivfenomenet krever regelmessig rekalibrering av utstyret, noe som øker vedlikeholdskostnadene og arbeidsmengden. Hvis kalibreringen ikke er betimelig, kan det føre til feilvurdering av HVAC -systemet, noe som resulterer i feil justeringstiltak og påvirker den normale driften av systemet.
Når det gjelder elektroniske komponenter, kan ikke effekten av temperatur på HVAC -trykktermometre ignoreres. Miljøer med høy temperatur akselererer aldring av elektroniske komponenter, og reduserer dermed ytelsen og levetiden. For eksempel kan integrerte kretsbrikker oppleve ytelsesnedbrytning og økt lekkasjestrøm under høye temperaturforhold, noe som resulterer i en økning i feilhastigheten på utstyret. Lave temperaturer kan forlenge oppstartstiden for elektroniske komponenter og bremse responshastigheten, og dermed påvirke sanntids overvåkningsfunksjonene til utstyret.