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崇明区热敏电阻测温仪热工计量校准

来源: 发布时间:2025-05-25

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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工业铂热电阻的校准前准备


  1. 标准器选择:通常选用高精度的标准铂电阻温度计作为标准器,其不确定度应满足校准要求,一般优于被校准工业铂热电阻不确定度的 1/3。例如,被校准铂热电阻的不确定度为 ±0.1℃,则标准铂电阻温度计的不确定度应优于 ±0.03℃。
  2. 配套设备:准备恒温槽,要求其温度均匀性和稳定性良好,温度波动度在 ±0.05℃以内,温度均匀性在 ±0.1℃以内。还需配备直流电位差计或数字多用表等测量仪器,其分辨率和准确度要满足测量要求,如分辨率应达到 0.1μV。
  3. 环境条件:校准环境温度应控制在(20±5)℃,相对湿度在 45% - 75% 之间,环境应无强电磁场干扰、无振动,避免阳光直射和空气对流。
  4. 被校铂热电阻检查:检查工业铂热电阻的外观,保护管应无破损、变形,接线盒应完好,引线连接牢固。同时,测量其绝缘电阻,绝缘电阻应不小于 100MΩ(100V 直流电压下),以确保其电气性能良好。
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标准Hg温度计校准是保证其测量准确性和可靠性的重要操作,以下是详细的校准过程:

校准前准备


  1. 选择校准环境:应在温度稳定、无明显气流和振动、清洁且光线充足的环境中进行校准,理想的环境温度波动应控制在 ±0.2℃以内。
  2. 准备标准器具:需要使用高精度的恒温槽作为标准温度源,其温度均匀性和稳定性应满足校准要求,通常温度波动应在 ±0.05℃以内。同时,准备一支或多支经更高等级计量标准校准过的标准温度计作为参考标准,其精度要比被校准的Hg温度计至少高一个等级,比如标准温度计的最大允许误差为 ±0.05℃,而被校准Hg温度计的最大允许误差为 ±0.1℃。
  3. 检查被校温度计:观察**温度计的外观是否有破损、刻度是否清晰、Hg柱是否连续且无断裂等情况。

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 热工实验室,英菲创新高!

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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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恒温槽校准步骤 崇明区热敏电阻测温仪热工计量校准

1.设备配置与预平衡

  1. 将标准铂电阻温度计(如PT100,扩展不确定度U≤0.05℃)安装于槽体几何中心及四角位置,浸入深度≥100mm
  2. 连接多通道数据采集器,通电预热1小时,初始温度设定为25℃

2.温度均匀性校准

  1. 设置目标温度(如-20℃、50℃、150℃),待温度稳定(波动≤±0.01℃/10min)后保持30分钟
  2. 同步读取5个测温点的数据,计算工作区域比较大温差(允差≤±0.05℃/工业级)

3.温度波动性测试

  1. 在中间温度点(如100℃)连续采集数据30分钟,采样间隔10秒
  2. 计算温度波动度:t波动=(tmax-tmin)/2(应≤±0.02℃/高精度槽)

4.温度稳定性验证

  1. 在量程上限(如200℃)连续运行8小时,每小时记录中心点温度值
  2. 漂移量ΔT=|t-t|应≤±0.1℃(AA级恒温槽指标)

5.升温/降温速率测试

  1. 设置从50℃→150℃全功率升温,记录达到设定值±0.1℃范围所需时间
  2. 计算平均速率(典型值≥3℃/min),超差时检查加热系统功率

6.参数修正与报告

  1. 通过PID参数调整补偿温度偏差,重测关键点验证修正效果
  2. 生成校准证书,包含均匀性、波动度、稳定性及测量不确定度(如U=0.03℃,k=2)
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