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松江区恒温槽热工计量校准价格

来源: 发布时间:2025-05-26

温度显示仪的校准步骤

  1. 连接与预热
    • 将温度显示仪与温度标准源正确连接,根据显示仪的输入要求,设置好输入类型、量程等参数。
    • 零点校准
    • 将温度标准源输出设置为 0℃(或显示仪测量范围的下限值),待显示仪显示稳定后,观察显示值是否与标准值一致。
    • 若有偏差,通过显示仪的零点调整功能进行校准,使显示值与标准值相等。
  2. 多点校准
    • 在温度显示仪的测量范围内,均匀选取至少 5 个校准点。例如,对于测量范围为 0℃ - 100℃的显示仪,可选取 20℃、40℃、60℃、80℃、100℃这 5 个点。
    • 依次将温度标准源输出设置为各校准点温度值,待显示仪显示稳定后,记录显示仪的示值和标准源的实际输出值。
  3. 示值误差计算
    • 计算温度显示仪在各校准点的示值误差,示值误差 = 显示仪示值 - 标准源实际输出值。
    • 将示值误差与显示仪的允许误差进行比较,判断是否符合精度要求。不同精度等级的温度显示仪允许误差不同,一般工业用温度显示仪的允许误差为量程的 ±0.5% - ±1.5%。
  4. 回程误差测试
    • 完成升温校准后,按照与升温相反的顺序,将温度标准源依次降至各校准点温度值,再次记录显示仪的示值。
    • 计算各校准点的回程误差,回程误差 = 升温时示值 - 降温时示值,回程误差应不大于允许误差
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数字温度计校准前准备

 

1. 标准器及配套设备

1.标准温度源:选用恒温槽或干井炉,温度波动度≤±0.1℃,均匀性≤±0.2℃,确保温场稳定。

2.主标准器:配备二等标准铂电阻温度计或高精度数字温度计(最大允许误差≤±0.05℃),用于溯源及实时监测标准温度源实际值。

3.数据采集设备:使用多通道高精度测温仪(分辨率0.01℃,误差≤±0.1℃)同步记录被校数字温度计与标准器数据,校准软件需支持自动生成误差曲线。

4.辅助工具:绝缘耐高温探头夹具、恒温槽专业支架、防静电镊子。

2. 环境条件

1.实验室温度稳定在(23±3,相对湿度≤65%,避免阳光直射或空调气流干扰温场均匀性。

2.校准区域需远离强电磁干扰源,工作台接地良好,确保信号稳定。

3.恒温槽提前1小时预热至校准点附近,减少温度梯度对探头的影响。

3. 被校仪器检查

1.外观与硬件检查:外壳无破损,探头无弯曲或绝缘层老化,显示屏无断码,按键功能正常。

2.传感器状态:开机后自检无报错,探头响应时间≤5秒(参考规格书),低温段无凝露。

3.功能验证:在室温及恒温槽中测试自动关机、高低限报警、数据存储/导出功能是否正常。

4.校准模式设置:禁用自动量程切换,锁定采样速率,恢复出厂设置以排除用户参数干扰。 崇明区环境实验装备热工计量校准公司英菲计量,热工精确??!

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恒温槽校准步骤

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)

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℃ 英菲计量,度量企业的温度!

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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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水浴锅工作原理流程

(1) 加热阶段

  • 电能转化为热能:通电后,加热元件开始加热水槽中的水。
  • 热量传递:水通过热对流(自然或强制循环)将热量传递给浸入其中的样品容器(如试管、烧杯)。

(2) 温度控制与恒温维持

  • 温度检测:传感器实时监测水温,并将信号反馈至控制器。
  • PID调节(比例-积分-微分控制):
    • 控制器比较实际温度与设定温度,通过调节加热元件的功率(如间歇通电或调压)减少温差。
    • 例如,当温度低于设定值时,持续加热;接近设定值时,降低加热功率以避免超调。
  • 均匀性保障:循环水泵推动水流,减少局部温度差异(尤其在大型水浴锅中)。

(3) 安全保护机制

  • 超温保护:双保险设计,**温控开关在温度异常升高时切断电源。
  • 缺水报警:水位传感器检测水量,防止干烧损坏设备。
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