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寧波水浴鍋熱工計量檢測公司

來源: 發布時間:2025-05-17

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!寧波水浴鍋熱工計量檢測公司

  • 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0.1℃/1%RH分辨率)。
  • 電源管理:紐扣電池或鋰電池供電,支持低功耗模式。
  • 附加功能:數據存儲、藍牙/Wi-Fi傳輸、超限報警等。
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水浴鍋校準步驟

 

1.校準前準備

1.確認環境條件:溫度(15~35,相對濕度≤85%,無振動及強氣流干擾

2.檢查水浴鍋外觀及功能:確保無漏水、溫控器正常、注水液面覆蓋加熱器20mm以上

3.準備標準器:選擇擴展不確定度U≤0.1℃的溫度傳感器(如PT100),時間常數<15s

2.傳感器布點

1.有孔結構:將溫度傳感器置于每個孔的幾何中心(單孔/多孔對應不同布點)

2.無孔結構:在工作區幾何中心及距內壁1/10邊長的左上、右上、右下、左下四點布設

3.溫度校準實施

1.選擇校準點:使用范圍的上限(如100℃)、下限(如0℃)及中間點(如50℃

2.設定目標溫度后穩定運行,待溫度波動≤±0.02℃/10min開始記錄

3.空載狀態下每2分鐘采集數據,30分鐘內至少記錄15組(多通道同步采集)

4.數據處理與判定

1.溫度偏差:ΔT=實測均值-設定值,允差±1℃(典型工業級要求)

2.溫度波動度:(tmax-tmin/2,要求≤±0.5℃

3.溫度均勻度:各點比較大溫差均值,要求≤1℃

5.校準后處理

1.調整PID參數修正偏差,重新驗證關鍵校準點 泰州溫濕度記錄儀熱工計量計量有精度,合作有溫度!

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廉金屬熱電偶校準步驟

 

1.設備準備與退火處理

1.將標準熱電偶與被校廉金屬熱電偶(如K型)捆扎置于管式爐均溫區,測量端間距≤10mm

2.進行退火處理:在最高使用溫度(如600℃)恒溫2小時后,以≤100℃/h速率冷卻至室溫

2.校準點測試

1.選取校準點:量程下限(0℃)、中間點(300℃)、上限(600℃

2.從低溫至高溫逐點升溫,每個溫度點穩定后(波動≤±1℃),同步讀取標準熱電偶與被校熱電偶電勢值

3.按分度表換算溫度值,計算誤差ΔT=被校值-標準值(允許誤差參考IEC 60584,如±2.5℃±0.75%t

3.回程誤差測試

1.從上限溫度以≤50℃/h速率降溫,在相同校準點記錄數據

2.計算升/降溫過程中同一溫度點的比較大偏差(應允許誤差的50%

4.穩定性驗證

1.在中間校準點(300℃)連續恒溫4小時,每小時記錄1次電勢值

2.比較大漂移量應≤±1℃(工業級熱電偶典型指標)

5.冷端補償校準

1.斷開爐體,將熱電偶參考端置于0℃冰點器內

2.測量常溫端補償誤差,修正采集系統冷端補償參數(誤差≤±0.5℃

雙金屬片式溫度開關

  • 結構:由兩種熱膨脹系數不同的金屬層壓成片狀。
  • 工作流程
    • 溫度升高→雙金屬片因膨脹差異彎曲→推動觸點分離(切斷電路)。
    • 溫度降低→雙金屬片恢復平直→觸點閉合(導通電路)。
  • 特點
    • 優點:結構簡單、成本低、無需外部電源。
    • 缺點:精度較低(±5℃),響應速度慢(秒級),機械壽命有限(約10萬次)。
  • 應用:電熱水壺、電熨斗、電機過熱保護。

液體膨脹式溫度開關

  • 結構:感溫包內充注液體(如硅油),通過毛細管連接波紋管或膜片。
  • 工作流程
    • 溫度升高→液體膨脹→壓力推動波紋管形變→觸發微動開關。
    • 溫度降低→液體收縮→波紋管復位→開關恢復初始狀態。
  • 特點
    • 優點:驅動力大、精度較高(±2℃)、適合高壓/高功率場景。
    • 缺點:體積較大,存在液體泄漏風險。
  • 應用:工業加熱設備、壓縮機過熱保護。

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熱敏電阻測溫儀的校準前準備

  1. 標準器及配套設備選擇
    • 選用二等標準鉑電阻溫度計作為標準器,其具有高精度和穩定性,不確定度通常優于 ±0.05℃,可滿足對熱敏電阻測溫儀校準的精度要求。
    • 配備高精度的恒溫槽,如油恒溫槽或水恒溫槽,溫度范圍應覆蓋熱敏電阻測溫儀的常用測量范圍,溫度波動度應在 ±0.01℃以內,均勻度在 ±0.02℃以內,確保提供穩定且均勻的溫度場。
    • 準備高精度的數字多用表或直流電橋,用于測量電阻值,其分辨率應達到 0.01Ω,測量誤差不超過 ±0.05%。
  2. 環境條件檢查
    • 校準環境溫度應保持在(20±2)℃,以減少環境溫度對校準結果的影響,確保校準的準確性。
    • 相對濕度應控制在 40% - 60%,避免濕度過高導致儀器受潮,影響測量精度。
    • 環境應無強電磁場干擾、無振動,防止對測量信號產生干擾和影響儀器的穩定性。
  3. 被校儀器檢查
    • 檢查熱敏電阻測溫儀的外觀,確保外殼無破損、變形,顯示屏清晰完整,無缺劃、漏顯等問題。
    • 檢查各按鍵、旋鈕操作是否靈活,功能是否正常,連接導線是否破損、接觸良好。
    • 查看熱敏電阻探頭是否有損壞、氧化等現象,如有問題應及時更換或處理。
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熱敏電阻測溫儀校準步驟

  1. 連接與預熱
    • 將二等標準鉑電阻溫度計和被校準的熱敏電阻測溫儀的探頭同時放入恒溫槽中,確保兩者與恒溫槽內的介質充分接觸,且位置相對靠近,以保證測量的是相同溫度環境。
  2. 零點校準
    • 將恒溫槽溫度設置為 0℃(或熱敏電阻測溫儀測量范圍的下限值),待溫度穩定后,觀察熱敏電阻測溫儀的顯示值是否為 0℃(或下限值)。
  3. 多點校準
    • 在熱敏電阻測溫儀的測量范圍內,均勻選取至少 5 個校準點
    • 依次將恒溫槽溫度設置為各校準點溫度值,待溫度穩定后,記錄標準鉑電阻溫度計測量的標準溫度值和熱敏電阻測溫儀的顯示值。
  4. 示值誤差計算
    • 根據記錄的數據,計算熱敏電阻測溫儀在各校準點的示值誤差,示值誤差 = 熱敏電阻測溫儀顯示值 - 標準鉑電阻溫度計測量值。
    • 將示值誤差與熱敏電阻測溫儀的允許誤差進行比較,判斷是否符合精度要求。一般工業用熱敏電阻測溫儀的允許誤差為 ±0.5℃ - ±2℃,具體根據產品規格確定。
  5. 重復性測試
    • 在同一校準點下,多次(一般不少于 3 次)測量熱敏電阻測溫儀的顯示值,計算其重復性誤差。重復性誤差 = (比較大顯示值 - **小顯示值)/ 測量次數的平均值。
    • 重復性誤差應不大于允許誤差的 1/3,以確保測溫儀的測量重復性良好。
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