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苏州温度显示仪热工计量校准

来源: 发布时间:2025-05-08

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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数字温度计校准步骤

 

1.设备连接与预热

1.将被校数字温度计与标准铂电阻温度计(如PT100)并列置于恒温槽中,确保传感器浸入深度≥100mm

2.连接数字温度计输出信号至数据采集器,通电预热20分钟

2.零点校准

1.设置恒温槽至0℃,待温度波动≤±0.1℃时保持10分钟

2.记录标准温度值T标与数字温度计示值T测,计算零点误差ΔT=T-T

3.若误差超差(如±0.3℃),通过校准菜单修正零点参数

3.量程校准

1.升温至量程上限(如150℃),稳定后记录标准值与测量值

2.调整量程增益系数,确保上限点误差≤±0.5%FS

4.多点校准

1.选取校准点:0℃50℃100℃150℃(量程为0-150℃时)

2.每点稳定后同步记录数据,计算线性误差(要求≤±0.2%FS

3.通过多点拟合功能优化温度-电压特性曲线

5.回程误差测试

1.50℃1℃/min速率升温至100℃,记录各点示值

2.同速率降温至50℃,计算同温度点升/降温比较大偏差(应≤±0.3℃

6.稳定性验证

1.100℃恒温点持续运行4小时,每小时记录1次数据

2.比较大漂移量应≤±0.1℃(满足年稳定性≤0.2%FS要求) 盐城机械温湿度计热工计量校准公司热工技术硬,客户口碑强!

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温度变送器的校准步骤


  1. 连接与预热
    • 将标准温度计的探头与温度变送器的感温元件一同放入恒温槽中,保证两者处于相同温度环境且与介质充分接触
  2. 零点校准
    • 将恒温槽温度设置为 0℃或变送器测量范围的下限值,待温度稳定后,观察变送器的输出信号是否为对应的下限值,如 4mA。

  3. 量程校准
    • 将恒温槽温度设置为变送器测量范围的上限值,待温度稳定后,检查变送器的输出信号是否为对应的上限值,如 20mA。
  4. 多点校准
    • 在变送器的测量范围内均匀选取至少 5 个校准点,如测量范围为 0 - 100℃,可选取 0℃、25℃、50℃、75℃、100℃这 5 个点。
    • 依次将恒温槽温度设置为各校准点温度,待温度稳定后,记录标准温度计的温度值和变送器的输出信号值。
    • 根据记录的数据,计算变送器在各校准点的示值误差,示值误差 = 变送器输出信号对应的温度值 - 标准温度计测量值。
  5. 回程误差测试
    • 从测量范围下限开始,逐步升温至上限,记录各校准点的输出信号;然后再从上限逐步降温至下限,同样记录各校准点的输出信号。

  6. 稳定性测试
    • 将恒温槽温度保持在某一校准点(如 50℃),持续一段时间(如 1 小时),期间每隔 15 分钟记录一次变送器的输出信号。
    • 计算输出信号的较大变化量,其应在变送器的稳定性指标范围内,通常稳定性要求在 ±0.1% FS / 年以内。

干体式温度校准器校准步骤

 

1.设备准备与环境调节

1.确认环境条件:温度(15~35、湿度≤85%RH,避免振动及强气流干扰

2.清洁校准器均温块及测温孔,确保无杂质残留,检查恒温块与测温孔接触面导热性能

3.选择标准铂电阻温度计作为参考设备,其外径需与测温孔匹配,插入深度≥15倍外径

2.校准点设置与设备连接

1.选择温度校准点:覆盖量程上限、下限及中间点,根据用户需求可增加关键工况点

2.将标准温度计插入中心测温孔底部,被校传感器置于相邻孔,孔间距离≥20mm,确保轴向浸入深度≥40mm

3.温度偏差校准

1.设定目标温度,待温度波动≤±0.05℃/10min后进入稳定状态,持续记录10分钟数据

2.计算温度偏差:ΔT=校准器显示值-标准温度计均值,需在升温/降温过程中各测1次,取两次平均值作为**终偏差

4.温度特性验证

1.波动度测试:在中间温度点连续采集61组数据,计算**大值与**小值的差值

2.孔间温差验证:在比较高/最低温度点同步测量中心孔与边缘孔温度差,允差≤±0.3℃

3.轴向温场均匀性:沿测温孔轴向每10mm布设测点,验证40mm均匀区温差≤±0.5℃ 热工计量,英菲无忧护航!

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廉金属热电偶校准步骤

 

1.设备准备与退火处理

1.将标准热电偶与被校廉金属热电偶(如K型)捆扎置于管式炉均温区,测量端间距≤10mm

2.进行退火处理:在最高使用温度(如600℃)恒温2小时后,以≤100℃/h速率冷却至室温

2.校准点测试

1.选取校准点:量程下限(0℃)、中间点(300℃)、上限(600℃

2.从低温至高温逐点升温,每个温度点稳定后(波动≤±1℃),同步读取标准热电偶与被校热电偶电势值

3.按分度表换算温度值,计算误差ΔT=被校值-标准值(允许误差参考IEC 60584,如±2.5℃±0.75%t

3.回程误差测试

1.从上限温度以≤50℃/h速率降温,在相同校准点记录数据

2.计算升/降温过程中同一温度点的比较大偏差(应允许误差的50%

4.稳定性验证

1.在中间校准点(300℃)连续恒温4小时,每小时记录1次电势值

2.比较大漂移量应≤±1℃(工业级热电偶典型指标)

5.冷端补偿校准

1.断开炉体,将热电偶参考端置于0℃冰点器内

2.测量常温端补偿误差,修正采集系统冷端补偿参数(误差≤±0.5℃ 温度湿度表,英菲校准好!金华热电偶热工计量校准

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数字式温湿度计湿度测量原理

(1) 电容式湿度传感器(主流技术)

  • 结构:高分子薄膜(如聚酰亚胺)作为介电质,两侧镀金属电极形成电容器。
  • 工作机制
    • 环境湿度变化→薄膜吸/脱附水分子→介电常数变化→电容值改变。
    • 电容值与相对湿度(%RH)成近似线性关系(需温度补偿)。
  • 典型传感器:Honeywell HIH4030、Sensirion SHT系列。

(2) 信号处理流程

  1. 电容-频率/电压转换:通过振荡电路将电容变化转换为频率或电压信号。
  2. ADC转换:数字量化湿度信号。
  3. 温度补偿:湿度传感器受温度影响,需用温度测量值修正湿度读数(算法内置)。
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