压力式温度计校准前准备如下
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标准仪器选择:选用高精度的标准温度计作为参考标准,其精度应比被校准的压力式温度计至少高一个等级,例如标准温度计的精度为 ±0.1℃,而待校准压力式温度计的精度为 ±0.5℃。同时,标准温度计的测量范围应能覆盖被校准压力式温度计的测量范围。
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辅助设备准备:准备恒温槽,其温度均匀性和稳定性要满足校准要求,一般温度均匀性应在 ±0.1℃以内,温度波动度应在 ±0.05℃/h 以内。还需准备用于固定温度计的夹具等辅助工具。
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环境条件检查:选择温度恒定、无振动、无强电磁场干扰的环境进行校准。校准环境的温度应保持在(20±5)℃,相对湿度应在 45%~75% 之间。
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工作用辐射温度计校准前准备
1.标准器及配套设备
1.选用标准辐射源(如黑体辐射源),其扩展不确定度应优于被校辐射温度计的1/3,温度范围需覆盖200~1200℃(根据实际需求调整),黑体发射率不低于0.99。
2.配备高稳定性黑体炉,温度波动度控制在±0.5℃以内,均匀性优于±1℃(依据校准点温度调整要求)。
3.准备高精度光谱辐射计或经校准的标准红外温度计,用于比对测量,其分辨率不低于0.1℃,最大允许误差不超过±0.1%。
4.配套距离调节装置,确保辐射温度计与被测黑体源的距离符合仪器说明书要求,避免视场遮挡。
2.环境条件
1.实验室温度应稳定在(23±5)℃,相对湿度≤70%,避免强气流或热辐射干扰(如空调直吹、阳光直射或高温设备辐射)。
2.校准区域需屏蔽环境杂散光及强电磁场,背景辐射温度与校准目标温差应小于5℃。
3.工作台应稳固防振,避免因振动导致光学对准偏移。
3.被校仪器检查
1.检查辐射温度计光学镜头是否清洁、无划痕或污染,外壳无变形,铭牌信
息完整。
2.验证电源及信号接口连接可靠,电池电量充足(如为便携式),开机后自
检功能正常。
3.确认参数设置正确,包括发射率、波长范围、距离系数等,与被测黑体源
参数匹配。
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热电阻温度计校准
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校准前准备
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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。
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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。
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恒温设备:使用恒温槽或恒温箱,提供稳定的温度环境。
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校准步骤
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外观检查:查看热电阻外观有无损坏、引线是否完好。
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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。
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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。
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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。
温度变送器校准前准备
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标准器及配套设备
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选用高精度的标准温度计,如二等标准铂电阻温度计或标准热电偶,其不确定度要优于被校温度变送器不确定度的 1/3。
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配备恒温槽,根据校准温度范围选择油恒温槽或水恒温槽,温度波动度应在 ±0.05℃以内,均匀度在 ±0.1℃以内。
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准备过程校验仪或高精度数字电压表、电流表,用于测量和提供标准信号,其分辨率和准确度应满足校准要求,如电流测量误差不超过 ±0.05%。
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环境条件
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校准环境温度应保持在(20±5)℃,相对湿度在 45% - 75%。
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环境应无强电磁场干扰、无振动,确保校准工作的准确性和稳定性。
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被校仪器检查
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检查温度变送器的外观,确保无破损、变形,铭牌标识清晰完整。
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检查各接线端子是否完好,连接是否牢固,信号传输线有无破损、老化等问题。
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查看变送器的显示面板(如有),显示是否正常,按键操作是否灵活。
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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℃和±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。
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数字式温湿度计温度测量原理
(1) 传感器类型与工作机制
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热敏电阻(NTC):
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温度升高时电阻值下降(负温度系数)。
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通过测量电阻分压值计算温度(需线性化校准)。
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数字温度传感器(如DS18B20):
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内部集成ADC,直接输出数字信号(如12位精度)。
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单总线协议传输,抗干扰强,适合多点测量。
(2) 信号处理流程
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电阻-电压转换:热敏电阻与参考电阻串联,测量分压值。
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ADC转换:将模拟电压转换为数字量(如10位ADC)。
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温度计算:根据热敏电阻的R-T表或Steinhart-Hart方程反演温度值。
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