適切な高温計の選び方
精度の程度
抵抗温度計の多くの温度計は、ppm、オーム、および/または温度仕様を提供します。オームまたはppmから温度への変換は、使用する温度計によって異なります。0 Cで100Ωのプローブの場合、{{10}}.001Ω(1mΩ)は0.0025度または2.5mKに相当します。1ppmは0.1mωまたは0.25mKにも相当します。技術指標が「読み取り」なのか「範囲」なのかにも注意する必要があります。たとえば、「1ppm読み取り」は100ωで0.1mωですが、「1ppm範囲」は400ωで0.4mωです。この違いは非常に大きいです。
精度技術指標を確認する際は、読み取り不確かさが校正システム全体の不確かさにほとんど影響を与えないこと、また不確かさが最も低い温度計を購入することが必ずしも経済的ではないことを覚えておく必要があります。「ブリッジ-超抵抗温度計」の分析方法は良い例です。0.1-ppmのブリッジのコストは40,000ドル以上ですが、1-ppmの超抵抗温度計のコストは20,000ドル未満です。システム全体の不確かさを振り返ると、ブリッジはパフォーマンスをわずかにしか向上させることができず、この場合は0.000006 Cであり、コストが非常に高いことは明らかです。
測定誤差
高精度の抵抗測定を行う場合、温度計が測定システム内の異なる金属接続で発生する熱起電力誤差を排除できることを確認する必要があります。熱起電力誤差を排除する一般的な手法は、スイッチング DC または低周波 AC 電流源を使用することです。
解像度比
このインジケータには注意してください。一部の温度計メーカーは、分解能と精度を混同しています。{{0}}.001度の分解能は、0.001度の精度を意味するものではありません。一般的に言えば、0.001度の精度を持つ温度計は、少なくとも0.001度の分解能を持っている必要があります。小さな温度変化を検出する場合、表示解像度は非常に重要です。たとえば、定点容器の凝固曲線を監視する場合や、校正タンクの安定性を確認する場合などです。
直線性
ほとんどの温度計メーカーは、温度(一般的には0 C)での精度の技術的指標を提供しています。これは非常に便利ですが、通常は広い温度範囲を測定する必要があるため、動作範囲内での温度計の精度を知ることが非常に重要です。温度計の直線性が非常に優れている場合、その精度指標は温度範囲全体で同じです。ただし、すべての温度計はある程度非線形であり、完全に線形ではありません。メーカーが動作範囲内の精度仕様または不確実性を計算するときに使用する直線性仕様を提供していることを確認してください。
安定性
さまざまな環境条件とさまざまな時間の長さで測定する必要があるため、読み取りの安定性が非常に重要です。温度係数と長期安定性指標を必ず確認してください。環境条件の変化が温度計の精度に影響を与えないことを確認してください。評判の良いメーカーは温度係数インジケータを提供しています。長期安定性インジケータは、精度インジケータと組み合わされることがあります。たとえば、「1ppm、1年」または「0.01度、90日」などです。90日ごとに校正するのは難しいため、1年間のインデックスを計算して不確実性分析に使用する必要があります。「0ドリフト」インジケータを提供するプロバイダーには注意してください。すべての温度計には、少なくとも1つのドリフトコンポーネントがあります。
調整する
一部の温度計は、技術指標によって「再校正の必要がない」と指定されています。ただし、最新の ISO ガイドによると、すべての測定機器は校正する必要があります。温度計によっては、他の温度計よりも再校正が簡単なものもあります。特別なソフトウェアを使用せずにフロント パネルから校正できる温度計を使用してください。一部の古い温度計は、校正データを EPROM メモリに保存し、カスタマイズされたソフトウェアでプログラムします。つまり、温度計を再校正するためにメーカーに送る必要があります (おそらく海外です)。再校正には非常に時間がかかり、費用もかかるため、手動のポテンショメータで調整されている温度計の使用は避ける必要があります。ほとんどの DC 温度計は、安定性の高い DC 標準抵抗器のセットで校正されています。AC 温度計またはブリッジの校正はより複雑で、基準誘導分圧器と高精度の AC 標準抵抗器が必要です。
トレーサビリティ
測定のトレーサビリティは別の概念です。優れた DC 抵抗標準により、DC 温度計のトレーサビリティは非常に簡単になります。AC 温度計とブリッジのトレーサビリティはより複雑です。多くの国では、まだ AC 抵抗のトレーサビリティが確立されていません。トレーサビリティのある AC 標準を持つ他の多くの国では、不確かさが 10 倍正確な温度計またはブリッジによって校正された AC 抵抗器に依存しており、ブリッジ自体の測定の不確かさが明らかに増加します。
利便性
生産性向上のための努力は無限にあります。そのため、できるだけ時間を節約できる温度計を使用する必要があります。
温度の直接表示 - 多くの温度計は、元の抵抗または電圧しか表示できません。温度は最も便利な表示なので、抵抗または電圧を温度に変換できる温度計を使用し、さまざまな変換方法(SPRT の ITS-90 変換式、工業用 PRT の Callendarvan-Dusen 変換式など)を提供するようにしてください。
さまざまな入力タイプ - 3- 線および 4- 線 PRT、サーミスタ、熱電対など、さまざまな温度センサーを校正することになるでしょう。さまざまな入力タイプを測定できる温度計は、最高の価値と最大の柔軟性を提供できます。
学習曲線 - シンプルで使いやすい温度計を使用します。ブリッジは長年にわたって使用されており、優れた測定性能を提供できますが、操作トレーニングに多大な投資が必要です (抵抗器から取得した温度を計算するには外部コンピューターが必要です)。
チャンネル拡張用マルチプレックススイッチ - 校正作業に同じプローブタイプの恒温タンクが含まれる場合、マルチプレックススイッチで測定システムを拡張できれば、生産性も大幅に向上します。
デジタルインターフェース - 自動データ取得と校正を実現するには、コンピュータインターフェースが重要です。自動校正は、温度計やその他のシステムコンポーネント(恒温槽やマルチプレックススイッチ)に接続できる RS-232 または IEEE-488 インターフェースと校正ソフトウェアを使用して実現されます。






