+86-15105800222
+86-15105800333
Z pohledu přesnosti měření mají změny teploty významný dopad na fyzikální vlastnosti citlivých prvků uvnitř tlakového teploměru. Vezmeme -li jako příklad snímač tlaku měřicího rozchodu, jeho hodnota odporu se unáší se změnou teploty. V prostředí s vysokým teplotou se může zvýšit hodnota odporu měřidla napětí, což způsobí změny proudu a napětí v měřicím obvodu, což povede k odchylkám výsledků měření tlaku. Kromě toho změny teploty ovlivní také výkon teplotního senzoru. Například elektromotická síla termočlánku se změní se změnou teploty. Pokud teplota okolního okolí výrazně kolísá, může se výstupní signál termočlánku stát nestabilní, což dále ovlivňuje přesnost měření teploty. Toto snížení přesnosti měření může způsobit, že systém HVAC (zahřívání, ventilace a klimatizace) nebude schopen přesně upravit na základě přesného tlaku a teploty, čímž ovlivňuje pohodlí vnitřního prostředí a energetickou účinnost systému.
Teplota má také důležitý dopad na stabilitu tlakový teploměr . Strukturální materiály zařízení se mohou po dlouhou dobu tepelně rozšiřovat nebo kontralovat v prostředí s vysokým nebo nízkou teplotou. Kovové materiály se rozšiřují při vysokých teplotách, což může způsobit, že se mechanická struktura tlakového teploměru deformuje, změní geometrii a velikost senzoru a snižuje tak stabilitu výsledků měření. Například v některých senzorch přesných pružinových trubice mohou být elastické vlastnosti pružinové trubice ovlivněny v prostředích s vysokou teplotou, což má za následek kolísání měření tlaku. Naopak v prostředí nízké teploty může zvýšená křehkost materiálu zvýšit riziko poškození zařízení, což zase ovlivňuje jeho dlouhodobý stabilní provoz.
Kromě toho mohou změny teploty také způsobit posun nuly a rozsahu tlakového teploměru. Když se změní okolní teploty změní, výstupní signál tlakového teploměru se může odchýlit od své počáteční kalibrační hodnoty, což vede k nulovému driftu. Současně se může také změnit rozsah zařízení, což má za následek nekonzistentní výsledky měření pro stejný tlak nebo teplotu při různých teplotách. Tento jev driftu vyžaduje pravidelnou rekalibraci zařízení, což zvyšuje náklady na údržbu a pracovní vytížení. Pokud kalibrace není včasná, může způsobit nesprávné posouzení systému HVAC, což má za následek nesprávná opatření pro nastavení a ovlivnit normální provoz systému.
Pokud jde o elektronické komponenty, dopad teploty na teploměry tlaku HVAC nelze ignorovat. Prostředí vysokých teplot urychluje stárnutí elektronických součástí, čímž se snižuje jejich výkon a životnost. Například integrované čipy obvodů mohou zažít degradaci výkonu a zvýšený proud úniku za podmínek s vysokou teplotou, což má za následek zvýšení míry selhání zařízení. Nízké teploty mohou prodloužit dobu spuštění elektronických komponent a zpomalit rychlost odezvy, čímž se ovlivňuje monitorovací schopnosti zařízení v reálném čase.