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崇明區熱電偶熱工計量檢測

來源: 發布時間:2025-05-28

恒溫槽校準步驟 英菲計量,度量企業的溫度!崇明區熱電偶熱工計量檢測

1.設備配置與預平衡

  1. 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
  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℃

2.溫度均勻性校準

  1. 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
  2. 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

  1. 在中間溫度點(如100℃)連續采集數據30分鐘,采樣間隔10秒
  2. 計算溫度波動度:t波動=(tmax-tmin)/2(應≤±0.02℃/高精度槽)

4.溫度穩定性驗證

  1. 在量程上限(如200℃)連續運行8小時,每小時記錄中心點溫度值
  2. 漂移量ΔT=|t-t|應≤±0.1℃(AA級恒溫槽指標)

5.升溫/降溫速率測試

  1. 設置從50℃→150℃全功率升溫,記錄達到設定值±0.1℃范圍所需時間
  2. 計算平均速率(典型值≥3℃/min),超差時檢查加熱系統功率

6.參數修正與報告

  1. 通過PID參數調整補償溫度偏差,重測關鍵點驗證修正效果
  2. 生成校準證書,包含均勻性、波動度、穩定性及測量不確定度(如U=0.03℃,k=2)
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溫度顯示儀的校準前準備

  1. 標準器及配套設備選擇
    • 選用高精度的溫度標準源作為校準的基準,其不確定度應優于被校準溫度顯示儀不確定度的 1/3。例如,如果溫度顯示儀的不確定度為 ±1℃,則溫度標準源的不確定度應優于 ±0.3℃。
    • 根據溫度顯示儀的輸入類型(如熱電偶、熱電阻等),準備相應的連接導線和轉換接口,確保連接可靠,信號傳輸準確。
  2. 環境條件檢查
    • 校準環境溫度應保持在(20±5)℃,相對濕度在 45% - 75% 為宜。
    • 環境應無強電磁場干擾、無振動,避免陽光直射和空氣對流,以防止對校準結果產生影響。
  3. 被校溫度顯示儀檢查
    • 檢查溫度顯示儀的外觀,顯示屏應清晰完整,無缺劃、漏顯等現象,外殼無破損、變形。
    • 檢查各按鍵、旋鈕操作是否靈活,功能是否正常,連接端子是否松動、氧化等。
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數字式溫濕度計校準步驟

 

1.連接與預熱

將被校溫濕度計與標準溫濕度發生器置于同一測試艙內,確保兩者探頭處于相同位置且不受氣流干擾

開啟設備電源,預熱30分鐘(參考設備說明書要求)

2.溫度校準

1.低溫點校準

設置恒溫箱溫度為量程下限,濕度保持50%RH,穩定30分鐘后

記錄標準溫度值T標與被校溫度值T測,計算誤差ΔT=T-T

若超差,通過校準菜單修正零點參數

2.高溫點校準

升溫至量程上限,濕度保持50%RH,穩定后記錄數據

調整量程增益參數,使上限點誤差符合要求

3.濕度校準

1.低濕校準

設置溫度25℃,濕度調至下限,穩定20分鐘后對比標準濕度計與被校儀表讀數,修正濕度零點偏差

2.高濕校準

提高濕度至上限,穩定后校準量程線性度

4.多點測試

1.選取溫濕度組合點:低溫低濕(0℃/20%RH)、常溫常濕(25℃/50%RH)、高溫高濕(50℃/85%RH)等

2.每點穩定后記錄數據,計算非線性誤差(比較大偏差≤±1.5%FS

5.回程誤差測試

1.溫度回程:25℃→50℃→25℃循環,記錄升/降溫時同一溫度點的濕度偏差

2.濕度回程:30%RH→80%RH→30%RH循環,檢測濕度滯后誤差(應≤±2%RH

6.穩定性驗證

1.25℃/50%RH標準點持續運行8小時,每小時記錄1次數據

2.計算溫濕度漂移量


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: 英菲工匠心,服務零距離!

  • 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:USB、RS-485、Wi-Fi、藍牙、4G等(用于數據傳輸)。
  • 電源管理:電池或外部供電,支持低功耗模式。
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工作用輻射溫度計**結構與工作流程

(1) 光學系統

  • 紅外透鏡/反射鏡:聚焦目標物體發出的紅外輻射至探測器。透鏡材料需透紅外光(如鍺、硒化鋅),避免普通玻璃對紅外線的吸收。
  • 視場角與距離系數(D:S):決定測量區域大小,例如D:S=12:1表示在12cm距離下測量1cm直徑區域。

(2) 探測器

  • 熱電堆(Thermopile):利用溫差電效應將紅外輻射轉換為電壓信號,無需制冷,成本低(常用類型)。
  • 光電導型探測器(如InGaAs、HgCdTe):對特定波長敏感,需制冷以提高靈敏度,用于高精度場合。
  • 熱釋電探測器:響應速度快,適合動態測溫。

(3) 信號處理與溫度計算

  • 信號放大與濾波:探測器輸出的微弱電信號經放大和濾波(抑制環境干擾)。
  • 發射率(ε)校正:實際物體非理想黑體(ε<1),需根據材料設置發射率(如拋光金屬ε≈0.1,氧化金屬ε≈0.8,人體皮膚ε≈0.98)。
  • 溫度反演算法:通過斯特藩-玻爾茲曼公式或分波長亮度法計算溫度值。

(4) 顯示與輸出

  • 溫度顯示:LCD屏幕直接顯示溫度值(℃/℉可切換)。
  • 數據接口:RS-232、USB或無線傳輸至計算機或PLC系統。
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雙金屬溫度計的校準前準備


  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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,無卡滯現象,雙金屬溫度計的感溫元件應無變形、損傷等缺陷。
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