Attīstoties laikam, tādās nozarēs kā zinātniskā pētniecība, lauksaimniecība, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC), tekstilizstrādājumu, datorklases, kosmosa un elektroenerģijas ražošana arvien vairāk ir nepieciešamamitrumssensori. Pieprasījums pēc produktu kvalitātes kļūst arvien lielāks, un vides kontroletemperatūraun mitruma, kā arī rūpniecisko materiālu mitruma satura uzraudzība un analīze ir kļuvusi par ierastu praksitehnisksprasības. Mitruma sensori un mitruma mērīšana ir nozares, kas radās1990. gadosKā efektīvi izmantot mitruma sensorus un kā novērtētsniegumsMitruma sensoru uzstādīšana vidusmēra lietotājam joprojām ir diezgan sarežģīts tehnisks jautājums.
Šeit ir daži ieteikumi mitruma sensoru izvēlei:
Mitruma sensoru klasifikācija un raksturojums: Mitruma sensori tiek iedalīti pretestības tipa unkapacitātestips, un produkta pamatforma ir pārklāt substrātu ar sensoru materiālu, lai izveidotu sensoru membrānu. Pēc tamūdensKad gaisā esošie tvaiki adsorbējas uz sensora materiāla, elementa impedance un dielektriskā konstante ievērojami mainās, tādējādi veidojot mitruma jutīgu elementu.
Precizitāte un ilgtermiņa stabilitāte: mitruma sensoru precizitātei jābūt no ±2% līdz ±5% relatīvajam mitrumam. Šo līmeni ir grūti sasniegt, un parasti novirze ir ±2% robežās. Pat lielāka.
TemperatūraMitruma sensoru koeficients: Papildus jutībai pret apkārtējās vides mitrumu, mitruma sensori ir arī ļoti jutīgi pret temperatūru. Temperatūras koeficients parasti ir robežās no 0,2 līdz 0,8 % RH/℃, un daži var atšķirties atkarībā no relatīvā mitruma. Mitruma sensoru lineārā temperatūras nobīde tieši ietekmē kompensācijas efektu, un nelineāra temperatūras nobīde bieži vien nenodrošina labus kompensācijas rezultātus.TikaiAr aparatūras temperatūras izsekošanas kompensāciju var panākt patiesus kompensācijas efektus. Vairumam mitruma sensoru darba temperatūras diapazons ir grūti pārsniegt 40 ℃.
Jaudamitruma sensoru padeve: Lielākā daļa mitrumam jutīgu materiālu, piemēram, metāla oksīda keramika, polimēri un litija hlorīds, piedzīvo veiktspējas izmaiņas vai pat bojājumus, pieliekot līdzstrāvas spriegumu.spriegumsTāpēc šiem mitruma sensoriem jābūt darbināmiem ar maiņstrāvu.jauda.
Savstarpēja aizvietojamība: Pašlaik pastāv ievērojama problēma ar mitruma sensoru savstarpēju aizvietojamību. Viena modeļa sensorus nevar savstarpēji aizvietot, kas nopietni ietekmē lietošanas efektivitāti un apgrūtina apkopi un nodošanu ekspluatācijā. Daži ražotāji ir pielikuši dažādas pūles šajā ziņā un ir sasnieguši labus rezultātus.
Mitruma kalibrēšana: mitruma kalibrēšana ir sarežģītāka nekā temperatūras kalibrēšana. Temperatūras kalibrēšanai parasti izmanto standarta termometrus, bet mitruma kalibrēšanai parasti izmanto piesātināta sāls šķīduma kalibrēšanas metodes, un jāizmēra arī temperatūra.
Vairākas metodes mitruma sensoru darbības sākotnējai novērtēšanai: Ja mitruma sensoru kalibrēšana nav sarežģīta, mitruma sensoru darbības novērtēšanai var izmantot dažas vienkāršas un ērtas metodes.
Konsistences noteikšana: Iegādājieties vairāk nekā divus viena veida un ražotāja mitruma sensorus. Jo vairāk, jo labāk. Novietojiet tos kopā un salīdziniet izejas vērtības. Relatīvi stabilos apstākļos novērojiet testa konsistenci. Papildu testēšanu var veikt, veicot reģistrēšanu 24 stundu intervālos un novērojot dažādos mitruma un temperatūras apstākļos, piemēram, augstā, vidējā un zemā mitrumā, lai pilnībā novērotu produkta konsistenci un stabilitāti, tostarp temperatūras kompensācijas raksturlielumus.
Mitruma noteikšana, pūšot ar muti vai izmantojot citas mitrināšanas metodes: novērojiet tā jutību, reproducējamību, mitruma absorbcijas un desorbcijas veiktspēju, kā arī izšķirtspēju un produkta maksimālo diapazonu.
Testēšana atvērtās un slēgtās kastēs: salīdziniet un pārbaudiet, vai tās ir konsekventas, un novērojiet termisko efektu.
Testēšana augstā un zemā temperatūrā (saskaņā ar rokasgrāmatā norādīto standartu): Pārbaudiet un salīdziniet ar ierakstiem pirms un pēc atgriešanās normālā stāvoklī, lai pārbaudītu produkta pielāgošanās spēju temperatūrai un novērotu produkta konsistenci.
Produkta veiktspēja galu galā ir atkarīga no kvalitātes pārbaudes nodaļas pilnīgām un pareizām noteikšanas metodēm.piesātinājumsKalibrēšanai izmanto sāls šķīdumu, vai arī produktu var salīdzināt un pārbaudīt. Ilgtermiņa kalibrēšana produkta ilgstošas lietošanas laikā ir nepieciešama arī, lai vispusīgāk novērtētu mitruma sensora kvalitāti.
Vairāku tirgū pieejamo mitruma sensoru produktu analīze: Tirgū ir parādījušies daudzi vietējie un ārvalstu mitruma sensoru produkti ar kapacitatīva tipa mitruma sensoriem.jutīgselementi ir biežāk sastopami. Sensoru materiālu veidi galvenokārt ir polimēri, litijshlorīdsun metālu oksīdi.
Kapacitatīva tipa mitruma jutīgo elementu priekšrocības ir ātrs reakcijas ātrums, mazs izmērs un laba linearitāte. Tie ir relatīvi stabili. Dažiem ārvalstu produktiem ir arī augstas temperatūras darbības rādītāji. Tomēr šāda veida augstas veiktspējas produkti pārsvarā ir no ārzemēm un ir relatīvi dārgi. Daži tirgū esošie lētie produkti bieži vien neatbilst iepriekšminētajiem standartiem, tiem ir slikta linearitāte, konsekvence un reproducējamība. Mitruma apakšējā un augšējā diapazona (zem 30% relatīvā mitruma un virs 80% relatīvā mitruma) svārstības ir ievērojamas. Daži produkti kompensācijai un korekcijai izmanto vienas mikroshēmas mikrodatorus, kas samazina precizitāti un rada lielu noviržu un sliktas linearitātes trūkumus. Neatkarīgi no tā, vai kapacitatīva tipa mitruma jutīgie elementi ir augstas vai zemas klases, ilgtermiņa stabilitāte nav ideāla. Pēc ilgstošas lietošanas bieži vien ir ievērojama novirze, un mitruma jutības svārstības...kapacitātevērtības ir pF līmenī. 1% relatīvā mitruma izmaiņas ir mazākas par 0,5 pF, un kapacitātes vērtību novirze bieži rada desmitiem relatīvā mitruma% kļūdas. Lielākajai daļai kapacitatīvā tipa mitruma jutīgo elementu nav veiktspējas, lai darbotos temperatūrā virs 40 ℃, un tie bieži sabojājas vai sabojājas.
Kapacitatīviem mitruma jutīgiem elementiem ir arī daži trūkumi korozijas izturības ziņā. Tiem bieži vien ir nepieciešams augsts vides tīrības līmenis. Daži produkti ir arī pakļauti bojājumiem, piemēram, gaismas un statiskās elektrības radītiem bojājumiem. Metāla oksīda keramikas mitruma sensoriem ir tādas pašas priekšrocības kā kapacitatīvajiem mitruma sensoriem, taču putekļu aizsprostojums keramikas porās var izraisīt komponentu bojājumus. Bieži vien tiek izmantota ieslēgšanas metode putekļu noņemšanai, taču efekts nav ideāls, un to nevar izmantot viegli uzliesmojošā un sprādzienbīstamā vidē. Alumīnija oksīda sensoru materiāli nevar pārvarēt virsmas struktūras "dabiskās novecošanās" vājumu, un impedance ir nestabila. Metāla oksīda keramikas mitruma sensoriem ir arī trūkums - slikta ilgtermiņa stabilitāte.
Litija hlorīda mitruma sensoru visizteiktākā priekšrocība ir lieliska ilgtermiņa stabilitāte. Pateicoties stingrai ražošanas procesa kontrolei, ražotie instrumenti un sensori var sasniegt augstu precizitāti, labu stabilitāti un linearitāti, nodrošinot uzticamu ilgtermiņa kalpošanas laiku. Litija hlorīda mitruma sensorus nevar aizstāt ar citiem sensoru materiāliem ilgtermiņa stabilitātes ziņā.
Publicēšanas laiks: 2024. gada 26. februāris