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현장기기 교정 필요할때 제로 및 스판조절 본문
장치산업에서 사용되는 기계 제로 및 스팬 교정
모든 장비에는 적어도 하나의 입력과 하나의 출력이 있습니다. 압력 센서의 경우 입력은 유체 압력이되고 출력은 전자 신호일 가능성이 높습니다. 루프 표시기의 경우 입력은 4-20mA 전류 신호이고 출력은 사람이 읽을 수있는 디스플레이입니다. 가변 속도 모터 드라이브의 경우 입력은 전자 신호이고 출력은 모터에 대한 전력이됩니다. 교정 및 범위 지정 은 계측기의 입력 신호와 출력 신호 간의 정확한 대응을 설정하는 것과 관련된 두 가지 작업입니다. 간단히 정의 된 교정은 계측기가 측정 또는 제어해야하는 실제 변수를 정확하게 감지하도록합니다. 간단히 정의 된 범위 지정은 계측기의 입력과 출력간에 원하는 관계를 설정합니다. 교정 대 범위 조정은 계측기를 교정한다는 것은 출력이 지정된 범위 전체에서 입력과 정확하게 일치하도록 응답을 확인하고 조정하는 것을 의미합니다. 이를 위해서는 기기를 정확하게 알려진 양의 실제 입력 자극에 노출시켜야합니다. 압력 게이지, 표시기 또는 트랜스미터의 경우 이는 압력 기기에 알려진 유체 압력을 적용하고 기기 응답을 알려진 압력 수량과 비교하는 것을 의미합니다. 알려진 물리적 자극에 대한 기기의 반응을 비교하지 않고는 진정한 보정을 수행 할 수 없습니다. 계측기 범위를 지정한다는 것은 입력 변경에 대해 원하는 감도로 응답하도록 하한 및 상한 범위 값을 설정하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 0 ~ 200 PSI(0 PSI = 4mA 출력, 200 PSI = 20mA 출력) 범위로 설정된 압력 트랜스미터는 0 ~ 150 PSI (0 PSI = 4 mA; 150 PSI = 20 mA).아날로그 계측기에서는 두 가지 목적을 모두 달성하기 위해 동일한 조정이 사용되었으므로, 재 교정을 통해서만 범위 조정을 수행 할 수 있습니다. 디지털 기기에서 교정 및 범위 지정은 일반적으로 별도의 조정입니다. 즉, 완전한 재 교정을 수행하지 않고도 디지털 송신기 범위를 다시 지정할 수 있습니다. 따라서 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 제로 및 스팬 조정 교정의 목적은 기기의 입력과 출력이 전체 작동 범위에서 서로 안정적으로 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 기대치를 그래프 형태로 표현하여 도구의 입력과 출력이 어떻게 관련되어야하는지 보여줄 수 있습니다. 대부분의 산업용 기기에서이 그래프는 선형입니다. 이 그래프는 주어진 입력 비율이 0 %에서 100 %까지 동일한 출력 비율에 어떻게 대응해야하는지 보여줍니다. 입력 및 출력 축이 퍼센트가 아닌 측정 단위로 표시되면 상황이 더 복잡해집니다. 예를 들어 유체 압력을 감지하고 해당 압력에 해당하는 전자 신호를 출력하도록 설계된 장치 인 압력 트랜스미터를 생각해보십시오. 다음은 입력 범위가 평방 인치당 0 ~ 100 파운드이고 전자 출력 신호 범위가 4 ~ 20mA 전류 인 압력 트랜스미터의 그래프입니다.그래프는 여전히 선형이지만 제로 압력은 제로 전류와 동일하지 않습니다. 0 % 측정 지점이 0이 아닌 전자 신호에 해당하기 때문에 이를 라이브 제로 라고합니다 . 0 PSI 압력은 트랜스미터 입력의 LRV 일 수 있지만 트랜스미터 출력의 LRV는 0mA가 아닌 4mA입니다. 모든 선형 수학 함수는 기울기 절편 방정식 형식으로 표현할 수 있습니다. 이 기기의 보정도 다르지 않습니다. x가 PSI 단위로 입력 압력을 나타내고 y가 밀리 암페어 단위로 출력 전류를 나타내도록하면 다음과 같이이 계측기에 대한 방정식을 작성할 수 있습니다. 실제 기기 압력 트랜스미터에는 기기의 동작을 이상적인 방정식과 일치시킬 수있는 두 가지 조정이 있습니다. 하나의 조정을 0이라고하고 다른 조정을 범위라고합니다. 이 두 조정은 각각 선형 함수의 b 및 m 항에 정확히 일치합니다. 제로 조정은 그래프에서 계측기 기능을 수직으로 이동하고 스팬조정은 그래프에서 기능의 기울기를 변경합니다. 미디엄 제로와 스팬을 모두 조정하여 제조업체의 한계 내에서 모든 측정 범위에 대해 기기를 설정할 수 있습니다. 기울기 절편 선 방정식과 기기의 제로 및 스팬 조정과의 관계는 이러한 조정이 어떤 기기에서 실제로 어떻게 달성되는지에 대한 무언가를 보여줍니다. y 절편 항 b가 곱 mx에 더하거나 빼는 것처럼 제로조정은 항상 일부 수량을 더하거나 빼서 달성됩니다. 스팬조정은 기울기 m이 입력 변수 x로 제품을 형성하는 것처럼 항상 일부 수량을 곱하거나 나눔으로써 달성됩니다. 영점 조정은 일반적으로 계측기에서 다음 형식 중 하나 이상을 사용합니다. 바이어스 힘은 메커니즘에 적용되는 스프링 또는 질량 힘이며, 기계적 오프셋은 일정량의 모션 더하기 또는 빼기이다. 바이어스 전압 일정한 양의 전위 더하기 또는 빼기이며, 스팬 조정은 일반적으로 다음 형식 중 하나를 사용합니다. 레버의 풀 크럼 위치는 힘 또는 모션 곱셈 변경이며 증폭기 이득 전압 신호 곱하기 또는 나누기이며, 스프링 속도 스트레치 단위 거리 당 힘 변경이다. 대부분의 아날로그 기기의 경우 제로 및 스팬 조정은 상호 작용합니다. 즉, 하나를 조정하면 다른 하나에 영향을줍니다. 특히 스팬 조정을 변경하면 거의 항상 계측기의 영점 1이 변경됩니다. 대화 형 제로 및 스팬 조정 기능이있는 기기는 정확도를 조정하기 위해 하위 및 상위 범위 포인트 사이를 반복적으로 전환해야하므로 정확한 보정을 위해 훨씬 더 많은 노력이 필요합니다. 제로교정과 스판조절의 중요성은 몇번 얘기를 해도 부족하지 않습니다. 이유는 조금의 물량만 다르더라도 돈의 차이가 달라지기 때문이죠.