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苏州热敏电阻测温仪热工计量检测

来源: 发布时间:2025-05-02

工作用辐射温度计校准步骤

1.连接与预热

1.将标准辐射温度计与待校温度计对准黑体辐射源中心,保持相同测量距离,确保测量视场完全覆盖黑体腔开口

2.开启黑体辐射源及温度计电源,预热至少30分钟(具体时间参照设备说明书)

2.下限校准

1.设置黑体源温度为量程下限,待温度稳定后(波动≤±1℃),记录标准温度计示值T1和待校温度计示值T2

2.调整待校温度计零点/偏移参数,使T2=T1±允许误差

3.量程校准

1.将黑体源升温至量程上限,稳定后记录标准值与待校值

2.通过增益调整功能修正量程偏差,确保上限点误差在允许范围内

4.多点校准

1.在量程范围内均匀选取5个校准点

2.每个温度点稳定后同步记录标准值和被校值,计算示值误差Δ=被校值-准值

3.绘制温度-误差曲线,验证线性度(典型要求≤±1%FS

5.回程误差测试

1.从下限至上限按50℃间隔逐步升温测试,记录各点输出值

2.从上限以相同间隔逐步降温测试,计算同一温度点升/降过程的较大差值

3.回程误差应基本误差限的1/2

6.稳定性验证

1.在中间量程点持续工作2小时,每15分钟记录1次测量值

2.计算比较大漂移量,应满足年稳定性指标

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水浴锅校准前准备

 

1. 标准器及配套设备

1.主标准器:选用二等标准铂电阻温度计,其扩展不确定度需优于被校水浴锅的1/3

2.测温装置:配置多通道高精度测温仪及至少3支均匀分布的测温探头,用于检测水浴锅内温度均匀性和波动度。

3.辅助工具:专业支架、高精度计时器、搅拌器。

2. 环境条件

1.实验室温度稳定在(20±5,相对湿度≤70%,避免气流扰动影响温度均匀性。

2.水浴锅放置于水平稳固台面,四周预留足够散热空间,电源接地可靠(接地电阻≤4Ω)。

3.校准前水浴锅需注入适量去离子水(液面覆盖加热管≥5cm),并提前1小时预热至常用温度点。

3. 被校仪器检查

1.外观检查:锅体无渗漏、腐蚀,加热管无破损,温度控制器显示屏清晰,按键功能正常。

2.性能预检:运行中温度波动度≤±0.3℃/10min,均匀性≤±0.5℃(多点测量),搅拌器转速稳定(波动≤±10%)。

3.安全功能:测试超温报警、低水位自动断电功能正常,保险装置无老化。

4.参数设置:锁定PID控制参数,关闭自动温度补偿,确保校准过程中控制模式固定。 浦东新区双金属温度计热工计量检测公司英菲计量,让数据开口说话!

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热电阻温度计校准


  • 校准前准备
    • 标准器:采用高精度的标准电阻箱或已知准确阻值 - 温度关系的标准热电阻。
    • 测量仪器:配备高精度的电阻测量仪,如直流电桥,其测量精度应满足校准要求。
    • 恒温设备:使用恒温槽或恒温箱,提供稳定的温度环境。
  • 校准步骤
    • 外观检查:查看热电阻外观有无损坏、引线是否完好。
    • 阻值测量:在室温下,用电阻测量仪测量热电阻的阻值,记录初始值。
    • 校准点选择:依据热电阻的测量范围,选取校准点,如 PT100 热电阻可选择 0℃、50℃、100℃等点。
    • 校准过程:将热电阻放入恒温设备,设置温度到校准点,待温度稳定后,测量热电阻在该温度下的阻值,与标准阻值对比,计算误差。

温度数据采集仪校准步骤

 

1. 连接与预热

1.将标准温度计与数据采集仪探头同置于恒温槽,确保充分接触介质。

2.连接设备电源及信号线,预热30分钟至系统稳定。

2. 零点/量程校准

1.零点:恒温槽设为量程下限(如-50℃),稳定后对比标准值与采集仪读数,调整零点参数至误差≤±0.2℃

2.量程:升温至上限(如200℃),调整增益参数使误差≤±0.1%FS

3. 多点线性校准

1.均匀选取5-7个校准点(如-50℃0℃50℃…200℃),依次测试并记录数据。

2.计算各点误差(采集值-标准值),要求设备标称精度(如±0.5℃)。

4. 回程误差测试

1.升降温循环测试,计算同一点正反向比较大偏差,应≤0.3%FS

5. 稳定性测试

1.恒温槽固定中间点(如100℃),持续4小时,每15分钟记录一次数据。

2.输出波动应稳定性指标(如±0.2℃/4h)。 英菲技术精,产业升级快!

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机械式温湿度计校准步骤

1.设备布置

1.将标准温湿度传感器与被校机械式温湿度计并列置于恒温恒湿箱中心区域,两者间距≥10cm

2.保持箱内空气流速≤0.5m/s,避免直吹仪表

2.温度校准

1.低温校准:设置箱体至量程下限(如-10℃),湿度保持50%RH,稳定1小时后对比标准值与指针读数,误差超差时(如±1℃)用**工具调整游丝张力

2.高温校准:升温至量程上限(如50℃),稳定后通过调节双金属片固定螺丝修正偏差

3.湿度校准

1.低湿校准:设置温度25℃,湿度调至20%RH,稳定40分钟后

拨动湿度表指针至标准值,调整毛发束/聚合物膜预紧力

2.高湿校准:提高湿度至95%RH,稳定后校准量程范围,修正刻度盘定位

4.同步性测试

1.选取特征点:(0℃/30%RH)、(25℃/60%RH)、(50℃/90%RH

2.每点稳定后记录温湿度示值误差,要求温度≤±1.5℃,湿度≤±5%RH

5.回差检测

1.温度回程:25℃→40℃→25℃循环,检测指针复位偏差(应≤±0.5℃

2.湿度回程:50%RH→80%RH→50%RH循环,检查毛发束滞后量(应≤±3%RH

6.稳定性验证

1.30℃/75%RH工况下持续工作24小时,每2小时记录数据

2.比较大漂移量应满足:温度≤±1℃,湿度≤±4%RH

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双金属片式温度开关

  • 结构:由两种热膨胀系数不同的金属层压成片状。
  • 工作流程
    • 温度升高→双金属片因膨胀差异弯曲→推动触点分离(切断电路)。
    • 温度降低→双金属片恢复平直→触点闭合(导通电路)。
  • 特点
    • 优点:结构简单、成本低、无需外部电源。
    • 缺点:精度较低(±5℃),响应速度慢(秒级),机械寿命有限(约10万次)。
  • 应用:电热水壶、电熨斗、电机过热保护。

液体膨胀式温度开关

  • 结构:感温包内充注液体(如硅油),通过毛细管连接波纹管或膜片。
  • 工作流程
    • 温度升高→液体膨胀→压力推动波纹管形变→触发微动开关。
    • 温度降低→液体收缩→波纹管复位→开关恢复初始状态。
  • 特点
    • 优点:驱动力大、精度较高(±2℃)、适合高压/高功率场景。
    • 缺点:体积较大,存在液体泄漏风险。
  • 应用:工业加热设备、压缩机过热保护。

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