ভুল থার্মোকল তাপমাত্রা রিডিং? এটা সব ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট!
একটি বার্তা রেখে যান
দৈনিক শিল্প উৎপাদনে, থার্মোকল, তাপমাত্রা পরিমাপের অভিজ্ঞ হিসাবে, বিভিন্ন উচ্চ-তাপমাত্রা পরিবেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, অনেক প্রকৌশলী একটি মাথাব্যথা সম্মুখীন: ভুল পরিমাপ ফলাফল. মূল কারণ, 90% ক্ষেত্রে, "ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ" এর মধ্যে রয়েছে।
I. কেন কোল্ড জংশন ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন?
থার্মোকলের তাপমাত্রা পরিমাপ "থার্মোইলেকট্রিক প্রভাব" এর উপর ভিত্তি করে: যখন দুটি ভিন্ন ধাতু একটি সার্কিট তৈরি করে, তখন দুটি প্রান্তের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশি হবে, উত্পন্ন থার্মোইলেকট্রিক সম্ভাব্য (mV সংকেত) শক্তিশালী হবে। যাইহোক, একটি লুকানো ভিত্তি আছে: থার্মোকল ক্রমাঙ্কন টেবিলটি একটি ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা t₀=0 ডিগ্রিতে সেট করা হয়েছে!
যদি ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা (সাধারণত জংশন বক্সে) 0 ডিগ্রী থেকে বিচ্যুত হয়, তাপবিদ্যুৎ সম্ভাবনা ত্রুটি প্রবর্তন করবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি টাইপ কে থার্মোকলের সাথে, ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রায় প্রতি 10 ডিগ্রি বৃদ্ধির জন্য, পরিমাপের ত্রুটি প্রায় 2.5 ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত কোল্ড জংশন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রী ধরে নিলাম, কিন্তু সিস্টেমটি ডিফল্ট t₀=0 ডিগ্রীতে, যখন 100 ডিগ্রীতে একটি বস্তুকে পরিমাপ করা হয়, প্রদর্শিত মান শুধুমাত্র 70 ডিগ্রি হতে পারে, একটি ত্রুটি 30 ডিগ্রি পর্যন্ত!
একটি রাসায়নিক প্ল্যান্ট একবার ঠান্ডা সংযোগের ক্ষতিপূরণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিল যেখানে DCS 800 ডিগ্রি প্রদর্শন করেছিল, যখন প্রকৃত পাইরোলাইসিস ফার্নেস তাপমাত্রা 950 ডিগ্রিতে পৌঁছেছিল, যার ফলে ফার্নেস টিউবগুলি অতিরিক্ত গরম এবং বিকৃত হয়ে যায়, যার ফলে মারাত্মক ক্ষতি হয়।
২. সাধারণ কোল্ড জংশন ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি
ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রার ওঠানামার সমস্যা সমাধানের জন্য, নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয়:
1. তারের ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি (সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত)
ক্ষতিপূরণকারী তারের পদ্ধতির মূল হল থার্মোকলের মতো একই থার্মোইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য সহ সস্তা ধাতব তারগুলি ব্যবহার করা যাতে উচ্চ-তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে তাপমাত্রা-স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঠান্ডা সংযোগ প্রসারিত হয় (যেমন, 25 ডিগ্রি ±5 ডিগ্রি)।
সতর্কতা: ক্ষতিপূরণকারী তারটি অবশ্যই থার্মোকল টাইপের সাথে মিলতে হবে (যেমন, K-টাইপ থার্মোকল এবং KX ক্ষতিপূরণকারী তারের সাথে), এবং "ধনাত্মক থেকে ইতিবাচক, নেতিবাচক থেকে নেতিবাচক" এর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট একবার বিপরীত ক্ষতিপূরণকারী তারের সংযোগের কারণে টারবাইনের তাপমাত্রা 100 ডিগ্রির বেশি ভুল ধারণার সম্মুখীন হয়েছিল। ক্ষতিপূরণকারী তারের দৈর্ঘ্য সাধারণত 15 মিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়; অন্যথায়, একটি তাপমাত্রা ট্রান্সমিটার বিবেচনা করা উচিত।
2. সেতু ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি
যখন ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করে (যেমন, বহিরঙ্গন ইনস্টলেশনে), ক্ষতিপূরণকারী তারগুলি যথেষ্ট নাও হতে পারে। ব্রিজ ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি ভোল্টেজ তৈরি করতে একটি ভারসাম্যহীন সেতু ব্যবহার করে, ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রার তারতম্যের প্রভাবগুলিকে অফসেট করে।
গুরুত্বপূর্ণ নোট: ক্ষতিপূরণ সেতুর ভারসাম্য বিন্দু 0 ডিগ্রী সেট করা আবশ্যক, এবং পাওয়ার সাপ্লাই স্থিতিশীল হতে হবে (অস্থিরতা 0.1% এর কম বা সমান); অন্যথায়, নতুন ত্রুটি চালু করা হবে। বিদ্যুত সরবরাহের ওঠানামার কারণে একটি ইস্পাত প্ল্যান্ট 15 ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা পরিমাপের ত্রুটি অনুভব করেছে। বছরে অন্তত একবার ক্যালিব্রেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
3. আইস বাথ পদ্ধতি (সাধারণত ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হয়)
থার্মোকলের ঠান্ডা সংযোগস্থলটি একটি বরফের জলের মিশ্রণে- স্থির তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে 0 ডিগ্রিতে রাখা হয়। এই পদ্ধতিটি উচ্চ নির্ভুলতা প্রদান করে কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়বহুল এবং অসুবিধাজনক, প্রাথমিকভাবে পরীক্ষাগারে নির্ভুলতা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
4. গণনা সংশোধন পদ্ধতি
প্রকৃত ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা TH পরিমাপ করা হয়, এবং EAB(T,0)=EAB(T,TH) + EAB(TH,0) সূত্র ব্যবহার করে সংশোধন গণনা করা হয়। এই পদ্ধতিটি স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম বা কম্পিউটার-ভিত্তিক তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
5. সফ্টওয়্যার ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি
আধুনিক তাপমাত্রা পরিমাপ ব্যবস্থায়, থার্মিস্টরগুলির মতো সেন্সরগুলি ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রা নিরীক্ষণ করে এবং সফ্টওয়্যার অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় সংশোধনের জন্য একটি কম্পিউটারে সংকেত ইনপুট করা হয়। এই পদ্ধতিটি নমনীয় এবং নির্ভুল, বিশেষ করে মাল্টি-বিন্দু তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
III. সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি নির্বাচন কিভাবে?
কোল্ড জংশন ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি বেছে নেওয়ার জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার ওঠানামা, নির্ভুলতার প্রয়োজনীয়তা এবং খরচের ব্যাপক বিবেচনা প্রয়োজন:
ছোট তাপমাত্রার ওঠানামা সহ গৃহমধ্যস্থ পরিবেশের জন্য (যেমন ধ্রুবক তাপমাত্রা কর্মশালা): যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ বা গণনা সংশোধন পদ্ধতির সাথে মিলিত ক্ষতিপূরণকারী তারের পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে লাভজনক এবং নির্ভরযোগ্য পছন্দ। এটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে এবং সহজ বাস্তবায়ন সহ ঠান্ডা জংশনকে একটি স্থিতিশীল পরিবেশে আনতে পারে।
বড় তাপমাত্রার ওঠানামা সহ আউটডোর বা শিল্প সাইটগুলির জন্য: সেতু ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি বা সফ্টওয়্যার ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির সাথে মিলিত ক্ষতিপূরণকারী তারের পদ্ধতিটি আরও নির্ভরযোগ্য। সেতু ক্ষতিপূরণ গতিশীলভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যখন সফ্টওয়্যার ক্ষতিপূরণের উচ্চ নির্ভুলতা রয়েছে এবং জটিল পরিস্থিতিগুলি পরিচালনা করতে পারে। যদিও পরেরটির প্রাথমিক বিনিয়োগ কিছুটা বেশি হতে পারে, তবে এটি কার্যকরভাবে পরিমাপের ত্রুটির কারণে বেশি ক্ষতি এড়াতে পারে।
উচ্চ নির্ভুলতা প্রয়োজন ল্যাবরেটরি বা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য: বরফ স্নান পদ্ধতির সর্বোচ্চ নির্ভুলতা আছে, কিন্তু সর্বোচ্চ খরচও। পছন্দ বাজেট এবং নির্ভুলতা প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে করা উচিত.
IV ব্যবহারিক চেকলিস্ট
তাপমাত্রা পরিমাপ প্রয়োগ করার আগে, নিম্নলিখিতগুলি দ্রুত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়:
ক্ষতিপূরণকারী তারের মডেল কি থার্মোকলের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ?
জংশন বক্সটি কি তাপ উত্স থেকে দূরে অবস্থিত (50 সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় বা সমান)? তাপ নিরোধক আছে?
যদি একটি ক্ষতিপূরণ সেতু ব্যবহার করে, শেষ ক্রমাঙ্কন কখন হয়েছিল?
অপারেটিং পরিবেশে, ঠান্ডা জংশনের তাপমাত্রা কি 5 ডিগ্রি / ঘন্টার বেশি ওঠানামা করে? (যদি তাই হয়, আরও স্থিতিশীল ক্ষতিপূরণ স্কিম বা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিবেচনা করুন।)
আপনার পরিমাপ সিস্টেমের ডিসিএস/ডিসপ্লে যন্ত্রে ডিফল্ট কোল্ড জংশন তাপমাত্রা সেটিং কি 0 ডিগ্রি? (সেটিং নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।)








