恒溫槽校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用一等或二等標準鉑電阻溫度計,最大允許誤差≤±0.05℃,擴展不確定度優于被校恒溫槽的1/3。 2.多點測溫裝置:配備多通道高精度測溫儀及至少9支均勻分布的測溫探頭,用于檢測恒溫槽工作區域溫度均勻性和波動度。 3.輔助工具:專業支架、隔熱手套、高穩定性電源,校準前標準器需在恒溫槽旁靜置1小時以上。 2. 環境條件 1.實驗室溫度穩定在(23±3)℃,相對濕度≤65%,遠離熱源、振動源及強電磁干擾設備。 2.恒溫槽放置于水平穩固臺面,四周預留≥50cm散熱空間,接地電...
數字溫度計校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.標準溫度源:選用恒溫槽或干井爐,溫度波動度≤±0.1℃,均勻性≤±0.2℃,確保溫場穩定。 2.主標準器:配備二等標準鉑電阻溫度計或高精度數字溫度計(最大允許誤差≤±0.05℃),用于溯源及實時監測標準溫度源實際值。 3.數據采集設備:使用多通道高精度測溫儀(分辨率0.01℃,誤差≤±0.1℃)同步記錄被校數字溫度計與標準器數據,校準軟件需支持自動生成誤差曲線。 4.輔助工具:絕緣耐高溫探頭夾具、恒溫槽專業支架、防靜電鑷子。 2. 環境條件 1.實驗室溫度穩定在(23±3)...
溫度數據采集儀校準步驟 1. 連接與預熱 1.將標準溫度計與數據采集儀探頭同置于恒溫槽,確保充分接觸介質。 2.連接設備電源及信號線,預熱30分鐘至系統穩定。 2. 零點/量程校準 1.零點:恒溫槽設為量程下限(如-50℃),穩定后對比標準值與采集儀讀數,調整零點參數至誤差≤±0.2℃。 2.量程:升溫至上限(如200℃),調整增益參數使誤差≤±0.1%FS。 3. 多點線性校準 1.均勻選取5-7個校準點(如-50℃、0℃、50℃…200℃),依次測試并記錄數據。 2.計算各點誤差(采集值-標準值),要求...
標準Hg溫度計校準步驟 1.校準前準備 1.環境與設備檢查:校準環境溫度控制在(15~35)℃,濕度≤75%RH,檢查溫度計玻璃管無裂紋、汞柱無斷裂或氣泡,刻度線清晰可見。 2.標準設備配置:準備冰浴(0℃)和沸水浴(100℃)作為基準溫源,或采用恒溫槽,配備二等標準Hg溫度計作為參考。 2.零點校準 1.冰浴校準:將溫度計垂直浸入冰水混合物中,浸沒深度≥40mm,待汞柱穩定后讀取示值。重復測量3次取均值,允差±0.1℃。 2.零點穩定性驗證:將溫度計在量程上限加熱15min后自然冷卻至室溫,兩次測定零點位置差值≤0.05℃。 ...
恒溫槽校準步驟 精確計量,英菲驅動未來!宿遷熱電偶熱工計量 1.設備配置與預平衡 將標準鉑電阻溫度計(如PT100,擴展不確定度U≤0.05℃)安裝于槽體幾何中心及四角位置,浸入深度≥100mm 連接多通道數據采集器,通電預熱1小時,初始溫度設定為25℃ 2.溫度均勻性校準 設置目標溫度(如-20℃、50℃、150℃),待溫度穩定(波動≤±0.01℃/10min)后保持30分鐘 同步讀取5個測溫點的數據,計算工作區域比較大溫差(允差≤±0.05℃/工業級) 3.溫度波動性測試 在中間溫度點(如100℃)連續...
環境試驗設備校準步驟 1.設備配置與預平衡 1.將標準鉑電阻溫度計和標準濕度傳感器安裝于設備工作空間幾何中心及四角位置,傳感器浸入深度≥100mm。 2.連接多通道數據采集器,通電預熱1小時,初始溫度設定為25℃,濕度設定為50%RH。 2.校準點選擇 1.溫度校準點:選擇量程下限、上限及中間點,高溫區需按低溫→高溫順序校準。 2.濕度校準點:在20℃環境中選擇(10~85)%RH范圍內≥3個點。 3.溫度校準 1.從低溫至高溫逐點升溫,待溫度波動≤±0.02℃/10min后穩定30分鐘,同步采集9個測溫點數據(設...
溫度數據采集儀校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.標準信號源:選用多通道高精度信號源(如熱電偶/熱電阻模擬器),不確定度優于被校儀器的1/3,支持K型、PT100等傳感器類型;模擬輸入需標準電壓/電流源,誤差≤±0.02% FS。 2.恒溫設備:干井爐、恒溫槽或黑體爐需覆蓋被校量程,溫度穩定性±0.05℃(高精度)或±0.1℃(常規),均勻度±0.1℃。 3.參考儀器:6?位以上數字萬用表(誤差≤±0.01%)驗證信號源,配備數據記錄軟件同步采集多通道數據。 2. 環境條件 1.實驗室溫度(20±3)℃,濕度30%-70%, 2.無強...
雙金屬溫度計校準步驟 安裝固定:將雙金屬溫度計和標準溫度計同時垂直插入恒溫槽中,使它們的感溫元件處于同一深度和位置,并用夾具固定好,確保溫度計與恒溫槽內的介質充分接觸,且不與槽壁、槽底接觸。 零點校準:將恒溫槽溫度設定為 0℃,待溫度穩定后,觀察雙金屬溫度計的指針是否指在 0 刻度位置。若有偏差,可通過調整雙金屬溫度計的調零機構,使指針指向 0 刻度。 多點校準:根據雙金屬溫度計的測量范圍,均勻選取至少 3 個校準點,例如測量范圍為 0℃ - 100℃,可選取 25℃、50℃、75℃三個點。將恒溫槽分別升溫或降溫至選定的校準溫度點,每個溫度點穩定保持 ...
溫度開關校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.標準溫度源:選用干井爐或恒溫槽,溫度波動度≤±0.3℃,均勻性≤±0.5℃,確保溫場穩定。 2.溫度測量設備:配備二等標準鉑電阻溫度計或高精度數字溫度表(最大允許誤差≤±0.1℃),用于實時監測溫度源實際值。 3.開關狀態檢測:準備數字多用表或通斷測試儀(響應時間≤10ms),用于檢測溫度開關觸點通斷狀態及動作響應時間。 4.輔助工具:絕緣耐高溫夾具(固定溫度開關探頭)、計時器(記錄動作時間偏差)、高溫防護手套。 2. 環境條件 1.實驗室溫度(20±5)℃,相對濕度≤70%,避免氣流擾動影...
干體式溫度校準器校準步驟 1.設備準備與環境調節 1.確認環境條件:溫度(15~35)℃、濕度≤85%RH,避免振動及強氣流干擾。 2.清潔校準器均溫塊及測溫孔,確保無雜質殘留,檢查恒溫塊與測溫孔接觸面導熱性能。 3.選擇標準鉑電阻溫度計作為參考設備,其外徑需與測溫孔匹配,插入深度≥15倍外徑。 2.校準點設置與設備連接 1.選擇溫度校準點:覆蓋量程上限、下限及中間點,根據用戶需求可增加關鍵工況點。 2.將標準溫度計插入中心測溫孔底部,被校傳感器置于相鄰孔,孔間距離≥20mm,確保軸向浸入深度≥40mm。 3.溫度...
工作用輻射溫度計的理論基礎:黑體輻射定律 所有溫度高于***零度(-273.15℃)的物體均會向外輻射電磁波,其輻射特性遵循以下物理定律: 英菲計量,度量世界的溫度!普陀區壓力式溫度計熱工計量 普朗克定律(Planck's Law):描述黑體輻射能量按波長和溫度的分布規律。 斯特藩-玻爾茲曼定律(Stefan-Boltzmann Law):黑體總輻射功率與溫度的四次方成正比(P=εσT4,其中ε為發射率,σ為斯特藩-玻爾茲曼常數)。 維恩位移定律(Wien's Displacement Law):峰值輻射波長與溫度成反比(λmax=Tb,b為維恩...
環境試驗設備校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用一等標準鉑電阻溫度計及標準濕度傳感器,其不確定度需優于被校設備性能指標的1/3。 2.多點測量系統:配置多通道高精度數據采集儀及至少15支均勻分布的溫濕度探頭,用于檢測試驗箱內溫濕度均勻性、波動度(按JJF 1101布點要求)。 3.輔助設備:風速儀、輻射屏蔽罩、絕緣支架。 2. 環境條件 1.實驗室環境溫濕度穩定在(23±3)℃、(50±10)%RH,遠離振動源、熱源及強電磁干擾。 2.設備放置于水平地面,四周預留≥1m散熱空間,電源單獨接地(接地電阻≤4...
熱像儀主要由以下部分構成: 英菲計量,讓品質看得見!淮北雙金屬溫度計熱工計量校準價格 (1) 紅外光學系統 透鏡材料:使用鍺(Germanium)、硒化鋅(ZnSe)等特殊材料制成透鏡,因普通玻璃會阻擋紅外線。 聚焦紅外輻射:將目標物體發出的紅外輻射聚焦到紅外探測器上。 (2) 紅外探測器 類型:分為制冷型(需液氮或斯特林制冷器降溫,靈敏度高)和非制冷型(基于微測輻射熱計,成本低、體積小)。 功能:將紅外輻射轉換為電信號。探測器由大量微小像素單元(如氧化釩或非晶硅材料)組成,每個像素對應圖像中的一個點。 (3) 信號處...
溫濕度巡回檢測儀校準步驟 1.設備配置與預處理 1.將標準鉑電阻溫度計或標準鉑銠熱電偶與被校設備并列安裝,傳感器間距≤10mm,浸入恒溫槽/檢定爐均溫區深度≥80mm。 2.連接精密露點儀用于濕度校準,露點傳感器置于校準箱下風口,溫度傳感器置于上風口(間距5-10cm)。 2.校準點選擇 1.溫度校準點:量程內均勻選取≥5點(含0℃和上限),負溫區按高溫→低溫順序校準。 2.濕度校準點:20℃環境中選擇(5~95)%RH范圍內≥3個點(如40%RH、60%RH、80%RH)。 3.溫度校準 1.從低溫至高溫...
工業鉑熱電阻的校準前準備 標準器選擇:通常選用高精度的標準鉑電阻溫度計作為標準器,其不確定度應滿足校準要求,一般優于被校準工業鉑熱電阻不確定度的 1/3。例如,被校準鉑熱電阻的不確定度為 ±0.1℃,則標準鉑電阻溫度計的不確定度應優于 ±0.03℃。 配套設備:準備恒溫槽,要求其溫度均勻性和穩定性良好,溫度波動度在 ±0.05℃以內,溫度均勻性在 ±0.1℃以內。還需配備直流電位差計或數字多用表等測量儀器,其分辨率和準確度要滿足測量要求,如分辨率應達到 0.1μV。 環境條件:校準環境溫度應控制在(20±5)℃,相對濕度在 45% - 75% 之間,環...
工作用輻射溫度計校準步驟 1.連接與預熱 1.將標準輻射溫度計與待校溫度計對準黑體輻射源中心,保持相同測量距離,確保測量視場完全覆蓋黑體腔開口。 2.開啟黑體輻射源及溫度計電源,預熱至少30分鐘(具體時間參照設備說明書)。 2.下限校準 1.設置黑體源溫度為量程下限,待溫度穩定后(波動≤±1℃),記錄標準溫度計示值T1和待校溫度計示值T2。 2.調整待校溫度計零點/偏移參數,使T2=T1±允許誤差。 3.量程校準 1.將黑體源升溫至量程上限,穩定后記錄標準值與待校值。 2.通過增益調整功能修正量程偏差,確保上限點誤差在...
溫度數據采集儀基本結構與**組件 溫度數據采集儀通常由以下模塊構成: 英菲熱工,讓精確成為習慣!玻璃液體溫度計熱工計量檢測公司 溫度傳感器:熱電偶(K/J/T型)、熱電阻(PT100、PT1000)、熱敏電阻(NTC/PTC)、紅外傳感器等。 信號調理電路:包括放大、濾波、冷端補償(針對熱電偶)、線性化處理等。 模數轉換器(ADC):將模擬電信號轉換為數字信號,決定分辨率和采樣率。 微處理器(MCU):控制采集時序、數據處理、存儲及通訊。 存儲模塊:內置存儲器(SD卡、Flash)或外接存儲設備。 通訊接口:US...
恒溫槽校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用一等或二等標準鉑電阻溫度計,最大允許誤差≤±0.05℃,擴展不確定度優于被校恒溫槽的1/3。 2.多點測溫裝置:配備多通道高精度測溫儀及至少9支均勻分布的測溫探頭,用于檢測恒溫槽工作區域溫度均勻性和波動度。 3.輔助工具:專業支架、隔熱手套、高穩定性電源,校準前標準器需在恒溫槽旁靜置1小時以上。 2. 環境條件 1.實驗室溫度穩定在(23±3)℃,相對濕度≤65%,遠離熱源、振動源及強電磁干擾設備。 2.恒溫槽放置于水平穩固臺面,四周預留≥50cm散熱空間,接地電...
溫度數據采集器校準步驟 1.設備連接與預熱 1.將標準溫度源(如干體爐/恒溫槽)與被校數據采集器各通道連接,確保傳感器浸入深度≥80mm。 2.通電預熱30分鐘,開啟采集軟件并清空歷史數據。 2.通道一致性檢測 1.設置標準源至25℃,穩定后(波動≤±0.1℃)同步讀取所有通道數據。 2.通道間比較大偏差應≤±0.2℃(典型要求),超差時校準基準電壓源。 3.零點校準 1.設置標準源至量程下限(如-20℃),穩定10分鐘后記錄各通道數據。 2.通過軟件校準模塊修正零點偏移,確保示值誤差≤±0.3℃。 ...
數字式溫濕度計基本組成與**元件 數字式溫濕度計通常包含以下模塊: 英菲計量,守護質量生命線!徐匯區溫濕度計熱工計量檢測公司 溫濕度傳感器: 溫度傳感器:熱敏電阻(NTC/PTC)、半導體數字傳感器(如DS18B20)、熱電偶(高溫場景)。 濕度傳感器:電容式高分子薄膜傳感器(如Honeywell HIH系列)、電阻式濕敏電阻(較少使用)。 信號調理電路:放大、濾波、模數轉換(ADC)。 微控制器(MCU):數據校準、計算、邏輯控制。 顯示屏:LCD/LED顯示溫濕度數值(如0...
干體式溫度校準器校準前準備 1. 標準器及配套設備 1.主標準器:選用二等標準鉑電阻溫度計,其擴展不確定度需優于被校設備最大允許誤差的1/3。若涉及高溫段,可搭配二等標準鉑銠10-鉑熱電偶。 2.測溫裝置:配置多通道高精度測溫儀及至少3支均勻分布的測溫探頭,用于檢測校準器工作區域的溫度均勻性和波動度。 3.輔助工具:專業襯套、隔熱手套、校準軟件。 2. 環境條件 1.實驗室溫度穩定在(20±5)℃,相對濕度≤80%,避免強氣流擾動或電磁干擾。 2.校準器放置于水平穩固臺面,四周預留≥50cm散熱空間,電源單獨接地,電壓波動...
雙金屬溫度計的校準前準備 標準器選擇:選用精度等級至少比被校準雙金屬溫度計高一級的標準溫度計,如二等標準溫度計或高精度的鉑電阻溫度計等,標準溫度計的測量范圍應覆蓋雙金屬溫度計的測量范圍。 輔助設備:準備恒溫槽,要求其溫度均勻性和穩定性良好,溫度波動應在 ±0.1℃以內;還需準備用于固定溫度計的夾具、攪拌器等輔助工具,攪拌器用于使恒溫槽內溫度均勻。 環境條件:校準環境溫度應保持在(20±5)℃,相對濕度不大于 80%,周圍無強磁場、無振動,且無明顯的空氣對流。 被校溫度計檢查:檢查雙金屬溫度計的外觀,表盤應清晰、無破損,指針能靈活轉動,無卡滯...