Thuis / Nieuws / Nieuws uit de sector / Wat zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van meetfouten bij onderwaterniveauzenders, en hoe kunnen deze worden geminimaliseerd?

Wat zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van meetfouten bij onderwaterniveauzenders, en hoe kunnen deze worden geminimaliseerd?

Veelvoorkomende bronnen van meetfouten bij onderwaterniveauzenders zijn onder meer:
1. Temperatuurvariaties:
Probleem: temperatuurveranderingen kunnen fluctuaties in de vloeistofdichtheid veroorzaken, waardoor drukmetingen worden beïnvloed en fouten kunnen optreden.
Mitigatie: Implementeer algoritmen voor temperatuurcompensatie in de zender. Sommige zenders bevatten ingebouwde temperatuursensoren voor nauwkeurige compensatie.
2. Barometrische drukveranderingen:
Probleem: Variaties in de atmosferische druk kunnen de drukmetingen in de onderwaterzender beïnvloeden.
Oplossing: Gebruik een lokale barometrische drukreferentie of atmosferische druksensor. Gebruik compensatiealgoritmen die rekening houden met veranderingen in de atmosferische druk.
3. Nulcompensatie:
Probleem: Na verloop van tijd kunnen er nul-offsetfouten optreden als gevolg van sensordrift of kalibratieverschillen.
Oplossing: Kalibreer regelmatig de onderwaterniveauzender om het nulpunt aan te passen. Zorg ervoor dat de kalibratieprocedures nauwgezet worden gevolgd om de nauwkeurigheid te behouden.
4. Sensorafwijking:
Probleem: Langdurige afwijkingen in de sensorprestaties kunnen leiden tot onnauwkeurigheden in metingen.
Mitigatie: Selecteer sensoren van hoge kwaliteit met lage drifteigenschappen. Implementeer periodieke kalibratie- en onderhoudsschema's om drift te corrigeren en nauwkeurigheid te garanderen.
5. Elektrisch geluid:
Probleem: elektrische ruis van apparatuur of bedrading in de buurt kan het signaal van de zender verstoren.
Mitigatie: Scherm kabels af om elektromagnetische interferentie te minimaliseren. Aard de zender en de bijbehorende apparatuur op de juiste manier om ruis te verminderen.
6. Kabellengte en impedantie komen niet overeen:
Probleem: langere kabellengtes kunnen leiden tot signaalverlies en impedantie-mismatches, waardoor de signaalintegriteit wordt aangetast.
Oplossing: Gebruik kabels van de juiste lengte en kwaliteit die overeenkomen met de specificaties van de zender. Pak impedantie-mismatches indien nodig aan met impedantie-matchingapparaten.
7. Kabelschade:
Probleem: fysieke schade aan de kabel kan leiden tot signaalverlies of open circuits.
Oplossing: Inspecteer en onderhoud de kabel regelmatig en zorg ervoor dat deze vrij is van schade of slijtage. Overweeg kabelbeschermingsmaatregelen in ruwe omgevingen.
8. Variaties in vloeistofdichtheid:
Probleem: Veranderingen in de dichtheid van de gemeten vloeistof als gevolg van variaties in concentratie of samenstelling kunnen tot meetfouten leiden.
Mitigatie: Maak gebruik van compensatiealgoritmen die rekening houden met dichtheidsveranderingen. Houd rekening met mogelijke veranderingen in de vloeistofeigenschappen en pas de kalibratie dienovereenkomstig aan.
9. Sensorvervuiling en corrosie:
Probleem: Ophoping van vuil, bezinksel of corrosieve stoffen op het sensormembraan kan de nauwkeurigheid beïnvloeden.
Mitigatie: Implementeer een regelmatig schoonmaak- en onderhoudsschema. Kies materialen voor het sensormembraan die bestand zijn tegen de corrosieve eigenschappen van de gemeten vloeistof.
10. Trillingen en mechanische belasting:
Probleem: trillingen of mechanische spanning in de installatieomgeving kunnen het sensormembraan vervormen, waardoor fouten kunnen ontstaan.
Oplossing: Zorg voor een goede montage en overweeg trillingsisolatietechnieken of beschermende behuizingen voor de zender in omgevingen die gevoelig zijn voor mechanische belasting.
11.Installatiefouten:
Probleem: Een onjuiste installatiediepte, oriëntatie of uitlijning van de zender kan leiden tot meetonnauwkeurigheden.
Beperking: Volg de richtlijnen van de fabrikant en best practices voor installatie. Zorg ervoor dat de zender correct en veilig is geïnstalleerd.
12. Variaties in de voeding:
Probleem: schommelingen in de voedingsspanning kunnen de prestaties van de zender beïnvloeden.
Mitigatie: Gebruik stabiele en schone energiebronnen. Overweeg het gebruik van spanningsregelings- of back-upstroomsystemen als spanningsstabiliteit van cruciaal belang is.
13. Grondwaterbeweging:
Probleem: Onderdompelbare zenders in grondwatertoepassingen kunnen worden beïnvloed door schommelingen in het waterpeil als gevolg van natuurlijke grondwaterbewegingen.
Mitigatie: Implementeer middelings- of filtertechnieken om de impact van snelle veranderingen in het waterpeil te verminderen. Bewaak en analyseer bovendien trends in de grondwaterbeweging om de meetnauwkeurigheid te verbeteren.

PB8600 onderwaterniveauzender
PB8600 submersible level transmitter
De PB8600 maakt gebruik van een geavanceerde druksensor met een resolutie van 0,01% van de volledige schaal, waardoor nauwkeurige niveaumetingen mogelijk zijn, zelfs in toepassingen met kleine niveauveranderingen.

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.