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蚌埠热工计量检测

来源: 发布时间:2025-05-23

温湿度记录仪校准步骤

 

1.设备连接与预平衡

1.将标准铂电阻温度计和精密露点仪与被校记录仪传感器并列置于恒温恒湿箱中心区,间距≤5cm。

2.通电预热30分钟,初始设定温度25℃、湿度50%RH,静置1小时消除传感器滞后效应

2.校准点选择

1.温度校准点:量程下限、常温点、上限

2.湿度校准点:在20℃环境下选取20%RH50%RH、80%RH三点。

3.温度校准

1.设置箱体至-20℃,稳定后记录标准值与记录仪数据,修正零点偏差

2.升温至60℃,调整量程增益使误差≤±0.5℃。

4.湿度校准

1.设定20℃/20%RH,稳定30分钟后校准低湿点,调整湿度零点参数。

2.升湿至80%RH,修正量程线性度,允差≤±3.0%RH。

5.多点验证

1.组合校准点测试:-10℃/30%RH、25℃/60%RH、50℃/85%RH

2.每点稳定后记录10组数据,计算非线性误差。

6.回程误差测试

1.温度循环:-20℃→60℃→-20℃,检测同温度点升/降温偏差。

2.湿度循环:20%RH→80%RH→20%RH,验证滞后误差。

7.长期稳定性验证

1.40℃/75%RH工况下连续运行8小时,每小时记录数据。

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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

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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)。

数字式温湿度计校准前准备

1. 标准器及配套设备

1.主标准器:选用一等或二等标准铂电阻温度计及标准湿度发生器,其不确定度应优于被校仪器的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,用于提供稳定的温湿度环境。

3.辅助设备:配备高精度多通道数据采集仪(分辨率0.01℃/0.1%RH,误差≤±0.05℃/±0.5%RH),用于同步记录标准器与被校仪器的数据;校准区域安装气压表(误差≤±50Pa)及低风速仪(量程≤1m/s)。

2. 环境条件

1.实验室温湿度应稳定在(20±3、(50±10%RH,避免空调直吹、门窗频繁开启或人员密集造成的温湿度波动。

2.校准区域需远离强电磁干扰源,工作台稳固防振,背景光照适宜(避免强光直射显示屏)。

3.实验前恒温恒湿箱需提前24小时开机预稳定,确保箱内温湿度达到设定值并保持30分钟以上。

3. 被校仪器检查

1.外观检查:外壳无破损,显示屏无划痕,温湿度探头无污染、结露或机械损伤,铭牌信息清晰完整。

2.功能检查:开机后自检正常,按键响应灵敏,显示数值稳定无跳变;检查电池电量或电源适配器连接可靠。

3.参数设置:确认温湿度单位、采样间隔、报警阈值等参数与校准要求一致。

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温湿度计的湿度发生器法


  • 校准前准备
    • 选择湿度发生器:根据校准需求,选择合适的湿度发生器,如双压法湿度发生器、双温法湿度发生器或分流法湿度发生器等。
    • 连接设备:将湿度发生器与被校准的温湿度计正确连接,确保气路或电路连接正常。
    • 准备测量仪器:配备高精度的温度测量仪器和压力测量仪器,用于测量湿度发生器产生的温湿度和压力参数。
  • 校准步骤
    • 设定参数:根据被校温湿度计的测量范围和校准要求,在湿度发生器上设定不同的温湿度值。
    • 产生标准湿度:启动湿度发生器,使其产生稳定的标准湿度环境。
    • 校准测量:将被校温湿度计放入湿度发生器产生的标准湿度环境中,待示数稳定后,记录被校温湿度计的温湿度示数,并与湿度发生器设定的标准值进行比较,计算误差
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工作用辐射温度计**结构与工作流程

(1) 光学系统

  • 红外透镜/反射镜:聚焦目标物体发出的红外辐射至探测器。透镜材料需透红外光(如锗、硒化锌),避免普通玻璃对红外线的吸收。
  • 视场角与距离系数(D:S):决定测量区域大小,例如D:S=12:1表示在12cm距离下测量1cm直径区域。

(2) 探测器

  • 热电堆(Thermopile):利用温差电效应将红外辐射转换为电压信号,无需制冷,成本低(常用类型)。
  • 光电导型探测器(如InGaAs、HgCdTe):对特定波长敏感,需制冷以提高灵敏度,用于高精度场合。
  • 热释电探测器:响应速度快,适合动态测温。

(3) 信号处理与温度计算

  • 信号放大与滤波:探测器输出的微弱电信号经放大和滤波(抑制环境干扰)。
  • 发射率(ε)校正:实际物体非理想黑体(ε<1),需根据材料设置发射率(如抛光金属ε≈0.1,氧化金属ε≈0.8,人体皮肤ε≈0.98)。
  • 温度反演算法:通过斯特藩-玻尔兹曼公式或分波长亮度法计算温度值。

(4) 显示与输出

  • 温度显示:LCD屏幕直接显示温度值(℃/℉可切换)。
  • 数据接口:RS-232、USB或无线传输至计算机或PLC系统。
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