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常州温湿度记录仪热工计量校准价格

来源: 发布时间:2025-05-04

水浴锅校准步骤

 

1.校准前准备

1.确认环境条件:温度(15~35,相对湿度≤85%,无振动及强气流干扰

2.检查水浴锅外观及功能:确保无漏水、温控器正常、注水液面覆盖加热器20mm以上

3.准备标准器:选择扩展不确定度U≤0.1℃的温度传感器(如PT100),时间常数<15s

2.传感器布点

1.有孔结构:将温度传感器置于每个孔的几何中心(单孔/多孔对应不同布点)

2.无孔结构:在工作区几何中心及距内壁1/10边长的左上、右上、右下、左下四点布设

3.温度校准实施

1.选择校准点:使用范围的上限(如100℃)、下限(如0℃)及中间点(如50℃

2.设定目标温度后稳定运行,待温度波动≤±0.02℃/10min开始记录

3.空载状态下每2分钟采集数据,30分钟内至少记录15组(多通道同步采集)

4.数据处理与判定

1.温度偏差:ΔT=实测均值-设定值,允差±1℃(典型工业级要求)

2.温度波动度:(tmax-tmin/2,要求≤±0.5℃

3.温度均匀度:各点比较大温差均值,要求≤1℃

5.校准后处理

1.调整PID参数修正偏差,重新验证关键校准点 热工校准,让设备焕发新生!常州温湿度记录仪热工计量校准价格

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温度数据采集器校准步骤

 

1.设备连接与预热

1.将标准温度源(如干体炉/恒温槽)与被校数据采集器各通道连接,确保传感器浸入深度≥80mm

2.通电预热30分钟,开启采集软件并清空历史数据

2.通道一致性检测

1.设置标准源至25℃,稳定后(波动≤±0.1℃)同步读取所有通道数据

2.通道间比较大偏差应≤±0.2℃(典型要求),超差时校准基准电压源

3.零点校准

1.设置标准源至量程下限(如-20℃),稳定10分钟后记录各通道数据

2.通过软件校准模块修正零点偏移,确保示值误差≤±0.3℃

4.量程校准

1.升温至量程上限(如150℃),调整各通道增益系数使误差≤±0.5%FS

2.带热电偶通道需同步补偿冷端温度(参考冰点器0℃基准)

5.多点线性校准

1.选取校准点:-20℃0℃50℃100℃150℃(覆盖全量程)

2.每点稳定后采集10组数据,计算非线性误差(要求≤±0.2%FS

6.动态响应测试

1.2℃/min速率从50℃升温至100℃,记录数据采集频率与温度变化同步性

2.比较大延迟时间应≤3秒(采样周期1秒时)

7.长期稳定性验证

1.80℃恒温点连续运行8小时,每小时记录各通道数据

2.漂移量应≤±0.5℃(工业级设备典型指标) 连云港水浴锅热工计量校准价格英菲计量,度量世界的温度!

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温湿度巡回检测仪校准前准备

 

1. 标准器及配套设备

1.主标准器:选用一级标准铂电阻温度计及标准湿度发生器,其不确定度需优于被校仪器的1/3

2.恒温恒湿箱:温度波动度≤±0.3℃,湿度波动度≤±1.5%RH,均匀性分别≤±0.5℃±2.0%RH,支持多探头同步校准(至少8通道)。

3.数据采集系统:配置多通道高精度巡检仪(分辨率0.01℃/0.1%RH,误差≤±0.1℃/±1.0%RH)及校准软件,支持自动比对标准值与巡回检测仪各通道数据。

4.辅助工具:探头固定支架、屏蔽线缆、冰点器。

2. 环境条件

1.实验室温湿度稳定在(23±3、(50±10%RH,避免气流扰动(如空调直吹或人员走动频繁),门窗密闭防尘。

2.校准区域远离强电磁干扰源,工作台单独接地(接地电阻≤4Ω),电源加装稳压器(波动≤±1%)。

3.恒温恒湿箱提前4小时开机预稳定,确保各校准点温湿度达到设定值并保持30分钟以上。

3. 被校仪器检查

1.外观与硬件:主机外壳无变形,通道接口无氧化,温湿度探头无破损、污染或结露,电压波动≤±5%

2.通道一致性:所有通道在恒温恒湿箱内(25℃/50%RH)示值偏差≤±0.5℃/±3%RH,响应时间差≤10秒。

3.功能验证:测试自动巡检周期、高低限报警、数据存储/导出功能正常。

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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磁控式温度开关

  • 结构:利用磁性材料(如铁氧体)在居里温度点失磁的特性。
  • 工作流程
    • 常温下→磁铁吸附触点保持闭合。
    • 温度升至居里点→磁性消失→触点弹开(断电)。
    • 冷却后→磁性恢复→需手动复位(部分型号自动复位)。
  • 特点
    • 优点:动作精细(居里点误差小)、无机械磨损。
    • 缺点:温度设定固定,不可调节。
  • 应用:电饭煲限温保护、咖啡机防干烧。

电子式温度开关

  • 结构:集成温度传感器(如NTC热敏电阻、热电偶)和电子控制电路。
  • 工作流程
    • 传感器检测温度→输出电信号至比较器。
    • 温度超过设定阈值→驱动继电器或固态开关(SSR)断开电路。
    • 可编程逻辑实现延时、多段控制等功能。
  • 特点
    • 优点:高精度(±0.5℃)、响应快(毫秒级)、可调节设定点。
    • 缺点:需外部供电,成本较高。
  • 应用:精密温控系统、实验室设备、汽车电子。
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热敏电阻测温仪的校准前准备

  1. 标准器及配套设备选择
    • 选用二等标准铂电阻温度计作为标准器,其具有高精度和稳定性,不确定度通常优于 ±0.05℃,可满足对热敏电阻测温仪校准的精度要求。
    • 配备高精度的恒温槽,如油恒温槽或水恒温槽,温度范围应覆盖热敏电阻测温仪的常用测量范围,温度波动度应在 ±0.01℃以内,均匀度在 ±0.02℃以内,确保提供稳定且均匀的温度场。
    • 准备高精度的数字多用表或直流电桥,用于测量电阻值,其分辨率应达到 0.01Ω,测量误差不超过 ±0.05%。
  2. 环境条件检查
    • 校准环境温度应保持在(20±2)℃,以减少环境温度对校准结果的影响,确保校准的准确性。
    • 相对湿度应控制在 40% - 60%,避免湿度过高导致仪器受潮,影响测量精度。
    • 环境应无强电磁场干扰、无振动,防止对测量信号产生干扰和影响仪器的稳定性。
  3. 被校仪器检查
    • 检查热敏电阻测温仪的外观,确保外壳无破损、变形,显示屏清晰完整,无缺划、漏显等问题。
    • 检查各按键、旋钮操作是否灵活,功能是否正常,连接导线是否破损、接触良好。
    • 查看热敏电阻探头是否有损坏、氧化等现象,如有问题应及时更换或处理。
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