Оптимизация интервалов калибровки для датчиков давления предполагает настройку интервалов в зависимости от требуемой точности, общей вероятной ошибки (TPE) и стабильности датчика. Расчет этих элементов позволяет сократить интервалы между калибровками без ущерба для соответствия или производительности, что снижает затраты на техническое обслуживание.
Определение периодичности калибровки датчиков давления - сложное решение, зависящее от многих факторов. Каждый промышленный объект должен определить свою собственную частоту калибровки, основываясь на исторических показателях и специфических требованиях процесса.
Эта статья посвящена определению оптимальных интервалов калибровки для датчиков давления, чтобы сэкономить время и деньги.
В нем описывается пятиэтапный процесс расчета расчетного интервала калибровки с учетом таких факторов, как требуемые эксплуатационные характеристики, условия эксплуатации,общая вероятная ошибка (TPE ) и характеристики стабильности.
Высокопроизводительные датчики позволяют продлить эти калибровочные циклы, что снижает эксплуатационные расходы и компенсирует первоначальную стоимость покупки.
Конечная цель -привести практику калибровки датчиков давления в соответствие с фактической стабильностью и производительностью современных технологий измерения давления.
Мы предлагаем 5-этапный процесс оценки интервала калибровки на основе имеющихся опубликованных спецификаций и данных о применении:
Это ожидаемая точность прибора, обычно ±0,5% - ±2% от калиброванного диапазона.
Эта точность учитывает влияние температуры окружающей среды, влияние статического давления и все факторы, которые влияют на точность измерения давления.
Она варьируется в зависимости от уровня критичности:
Необходимо оценить колебания температуры окружающей среды и статического давления в точке измерения.
Он сочетает в себе неопределенности, связанные с :
При расчете используется квадратичный метод:
TPE = ± √((E1)² + (E2)² + (E3)²)
Наша статья "Как рассчитать точность датчика давления и какова общая вероятная погрешность? " позволяет рассчитать общую вероятную погрешность (TPE), необходимую для определения оптимальной частоты калибровки датчиков давления.
Выражается в процентах от максимальной шкалы (URL) за несколько лет.
Стабильность датчика зависит от класса производительности.
Пример: Fuji Electric серии AIX-V6 FKC = ±0,1% от URL за 10 лет.
Формула: Интервал = (Требуемая производительность - TPE) / Стабильность
Все блоки должны быть согласованы.
Если результат превышает максимальный интервал, заданный стабильностью, то этот предел превалирует.
Ниже приведен пример расчета частоты калибровки датчика давления Fuji Electric с помощью описанного выше 5-этапного подхода.
Начнем с определения требуемой для приложения производительности.
Требование к промышленному применению: Преобразователь давления должен обеспечивать установленные характеристики ± 0,5 % от установленного диапазона.
Условия эксплуатации: В нормальных условиях эксплуатации прибор считывает перепад давления 100 мбар.
Преобразование: Требуемый максимально допустимый допуск (TMA) ± 0,5 % от диапазона 100 мбар приводит к требуемой установленной характеристике ± 0,5 мбар.
Теперь давайте определим условия эксплуатации
Рассчитаемсуммарную вероятную погрешность (TPE) и возьмем в качестве примера высокопроизводительный датчик дифференциального давления Fuji Electric FKC серии FCX AIV-6.
Датчик с верхним пределом шкалы (URL) 320 мбар обеспечивает достаточную гибкость для работы с колебаниями измеряемого перепада давления во многих промышленных приложениях. Необходимые технические характеристики приведены в листе данных Fuji FKC.
Объединив эти неопределенности с помощью квадратичного метода, мы получим :
Применительно к диапазону измерения 100 мбар это дает :
Определение характеристик устойчивости серии Fuji Electric FKC - FCX-AIV-6
Технические характеристики стабильности этого высокопроизводительного передатчика составляют ± 0,1% от URL в течение 10 лет (эквивалентно лучшим стандартам на рынке, для примера).
Теперь рассчитаем частотукалибровки датчика давления Fuji Electric FCX по следующей формуле:
Интервал = (0,5 мбар-0,179 мбар) / 0,00267 мбар/месяц = 120 месяцев
Расчетный срок калибровки датчика Fuji Electric FKC - FCX-AIV-6 в данном случае (диапазон 100 мбар, требуемая точность ± 0,5%) составляет примерно: 120 месяцев, т.е. 10 лет без потери точности и без установки нуля.
Цель - определить интервал калибровки, который отвечает потребностям промышленной установки и при этом соответствует действующим нормам.
Сравнение расчетных интервалов с результатами калибровки в реальных условиях дает надежную основу для корректировки частоты и использования преимуществ стабильности и производительности современных датчиков, таких как новые датчики давления Fuji Electric серии AIV-V6.
Высокопроизводительные преобразователи давления серии FCX AIV-6 могут надежно работать до десяти лет без повторной калибровки в стабильных условиях.
Правильный выбор датчиков давления и интервалов калибровки с помощью эксперта - залог оптимизации процессов и достижения наилучших результатов.
Повысьте надежность ваших измерений, сократите расходы на обслуживание и контролируйте риски, доверив калибровку ваших датчиков давления нашим специалистам.
Услуги по калибровке Fuji Electric предлагают калибровку на месте или в нашей калибровочной лаборатории.
Наши эталоны проверены аккредитованным органом, что гарантирует надежность результатов и точность измерений ваших приборов.
Наши технические специалисты используют испытательное оборудование, источники давления и HART-коммуникаторы для регулярного обслуживания ваших датчиков.
Специалисты Fuji Electric France используют проверенные научные методы, учитывающие данные о дрейфе, предельно допустимые допуски (ПД) и критичность каждой точки измерения, чтобы динамически адаптировать интервалы калибровки к вашим реальным потребностям.
Наши услуги охватывают все типы инструментов, Fuji Electric или других производителей, и позволяют вам :