개방 회로 이후 온도 센서를 재보정하는 방법에 관해 제기한 질문은 온도 측정 시스템의 정확성을 복원하는 중요한 단계를 다루고 있습니다. 저는 하드웨어 수리가 완료된 후에도 부정확한 측정이 지속되어 생산 품질을 저하시킬 수 있다는 우려를 조심스럽게 생각하는 마음을 충분히 이해합니다.- 실제로 교정은 시스템의 신뢰성을 재설정하기 위한 핵심 프로세스입니다.-
개방 회로가 발생한 온도 센서(특히 저항 온도계)는 일단 수리되면 즉시 다시 사용할 수 없습니다. 저항-온도 특성 교정을 거쳐야 합니다. 표준 절차에는 수리된 감지 요소를 항온조 내의 표준 온도계 옆에 배치하는 것이 포함됩니다.- 그런 다음 출력 저항 값을 여러 온도 지점-예: 0도, 50도, 100도-에서 비교하여 편차를 계산합니다. 이러한 결과를 바탕으로 디스플레이 기기 내의 보정 계수가 조정되거나 센서의 참조 테이블이 다시 보정됩니다.{10}}
I. 교정 전제 조건: 물리적 수리가 완료되었는지 확인
안정적인 개방-회로 수리: 아크 용접이나 정밀 점용접을 사용하여 백금 또는 구리선의 연결을 복원하여 느슨하거나 간헐적인 연결이 없는지 확인합니다.
절연 복원: 용접 조인트에 고온 절연 바니시를 바르거나 절연 슬리브로 감싸 단락을 방지합니다.
구조적 무결성 복원: 감지 코일을 되감고 고정하여 헐거움 없이 단단히 고정되었는지 확인합니다. 필요한 경우 건조 처리(80~100도에서 2시간 동안 베이킹)를 수행합니다.
교정 프로세스는 물리적 수리가 완전히 완료되고 절연 저항이 100MΩ보다 큰 경우에만 시작될 수 있습니다.
II. 표준 교정 절차(Pt100 백금 저항 온도계를 예로 사용)
1. 교정 장비 준비
항온-유욕 또는 수욕(온도 제어 정확도: ±0.1도)
2차 표준 백금 저항 온도계(또는 그 이상)
고정밀-디지털 멀티미터(분해능: 0.01Ω)
온도 제어 및 데이터 수집 시스템(데이터 기록용)
2. 다-점 온도 비교 방법
수리된 Pt100의 감지 요소를 표준 온도계의 감지 요소에 맞추고 두 가지를 동시에 항온조에 담급니다-. 온도가 안정되면 다음 데이터를 기록하십시오.
|
교정 포인트 |
표준온도 |
표준저항(Ω) |
측정된 저항(Ω) |
편차(Ω) |
보정값(도) |
|
0도 |
0.00도 |
100.00 |
100.15 |
+0.15 |
-0.38 |
|
50도 |
50.00도 |
119.40 |
119.62 |
+0.22 |
-0.55 |
|
100도 |
100.00도 |
138.51 |
138.80 |
+0.29 |
-0.73 |
참고: Pt100의 경우 1도 변화는 약 0.385Ω의 저항 변화에 해당합니다. 편차는 온도 오류(도)=편차(Ω) / 0.385 공식을 사용하여 온도 오류로 변환됩니다.
3. 교정 결과 처리
편차가 선형인 경우: 디스플레이 장비 내에서 "Zero Offset" 및 "Gain" 매개변수를 설정하여 보상을 적용할 수 있습니다.
편차가 비선형인 경우-: 제어 시스템 내에서 참조 테이블(조회 테이블)을-재보정하거나 다중-비선형 수정 기능을 활성화해야 합니다.-
If the deviation is excessive (>0.5도) 또는 불안정: 수리 과정에서 장기적인 안정성이 손상될 수 있으므로 구성 요소를 새 것으로 교체하는 것이 좋습니다.-
III. 간단한 현장-검증(표준 교정을 대체하지 않음)
항온조-를 사용할 수 없는 경우 단일 지점 검증을 수행할 수 있습니다.-
수리된 감지 요소를 얼음-물 혼합물에 삽입합니다(온도 0도 보장).
저항값을 측정합니다. Pt100의 경우 판독값은 100.0~100.3Ω 범위 내에 있어야 합니다.
판독값이 이 범위를 벗어나면 수리 품질을 다시 검사해야-하거나 구성요소 교체를 고려해야 합니다.
이 방법은 0도 지점만 확인합니다. 다중-교정을 대체할 수 없으며 예비 평가 목적으로만 사용됩니다.

