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黃浦區恒溫槽熱工計量校準公司

來源: 發布時間:2025-05-01

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,確保上限點誤差在允許范圍內。

4.多點校準

1.在量程范圍內均勻選取5個校準點。

2.每個溫度點穩定后同步記錄標準值和被校值,計算示值誤差Δ=被校值-。準值

3.繪制溫度-誤差曲線,驗證線性度(典型要求≤±1%FS。

5.回程誤差測試

1.從下限至上限按50℃間隔逐步升溫測試,記錄各點輸出值。

2.從上限以相同間隔逐步降溫測試,計算同一溫度點升/降過程的較大差值

3.回程誤差應基本誤差限的1/2。

6.穩定性驗證

1.在中間量程點持續工作2小時,每15分鐘記錄1次測量值。

2.計算比較大漂移量,應滿足年穩定性指標。

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工業鉑熱電阻的校準步驟


  1. 安裝與連接:將工業鉑熱電阻和標準鉑電阻溫度計放入恒溫槽的插口中,確保感溫元件處于恒溫槽的有效工作區域,且兩者的插入深度一致。
  2. 零點校準:將恒溫槽溫度設定為 0℃,開啟攪拌裝置,使恒溫槽內溫度均勻。待溫度穩定后,一般穩定時間不少于 15 分鐘,讀取標準鉑電阻溫度計和工業鉑熱電阻的電阻值。通過調整測量儀器的零點或工業鉑熱電阻的調整機構,使工業鉑熱電阻在 0℃時的電阻值符合標稱值,即 R0 值,對于 Pt100 型鉑熱電阻,R0 應為 100.00Ω。
  3. 多點校準:在工業鉑熱電阻的測量范圍內,均勻選取至少 3 個溫度點進行校準,如對于測量范圍為 - 50℃ - 150℃的鉑熱電阻,可選取 - 25℃、50℃、100℃三個溫度點。
  4. 偏差計算:根據各校準點的測量數據,計算工業鉑熱電阻在各點的溫度偏差。首先根據工業鉑熱電阻的電阻值,通過其分度公式或分度表計算出對應的溫度值,然后與標準溫度值相減,得到溫度偏差。
  5. 重復性測試:對每個校準點進行多次測量,一般不少于 3 次,計算每次測量的溫度偏差,觀察偏差的變化情況。重復性應滿足相關標準要求,通常要求重復性誤差不超過其允許誤差的 1/3。
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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≤±5%。

3.校準前需提前4小時開機預熱至常用溫度點,并穩定運行1小時以上以消除熱慣性。

3. 被校儀器檢查

1.外觀檢查:校準器外殼無變形,加熱模塊無積碳,測溫孔內壁清潔無氧化,電源線及接口完好。

2.性能預檢:空載條件下,高溫段波動度≤±0.1℃/10min,均勻性≤±0.5℃。驗證控溫PID參數鎖定功能,禁用自適應算法。

3.安全功能:測試超溫報警、過流保護及緊急斷電功能正常。

4.軟件設置:清理歷史校準數據,同步校準軟件與校準器的時間戳,設置數據記錄間隔為1分鐘/次。

工作用輻射溫度計校準前準備

 

1.標準器及配套設備

1.選用標準輻射源(如黑體輻射源),其擴展不確定度應優于被校輻射溫度計的1/3,溫度范圍需覆蓋200~1200℃(根據實際需求調整),黑體發射率不低于0.99

2.配備高穩定性黑體爐,溫度波動度控制在±0.5℃以內,均勻性優于±1℃(依據校準點溫度調整要求)。

3.準備高精度光譜輻射計或經校準的標準紅外溫度計,用于比對測量,其分辨率不低于0.1℃,最大允許誤差不超過±0.1%

4.配套距離調節裝置,確保輻射溫度計與被測黑體源的距離符合儀器說明書要求,避免視場遮擋。

2.環境條件

1.實驗室溫度應穩定在(23±5,相對濕度≤70%,避免強氣流或熱輻射干擾(如空調直吹、陽光直射或高溫設備輻射)。

2.校準區域需屏蔽環境雜散光及強電磁場,背景輻射溫度與校準目標溫差應小于5℃

3.工作臺應穩固防振,避免因振動導致光學對準偏移。

3.被校儀器檢查

1.檢查輻射溫度計光學鏡頭是否清潔、無劃痕或污染,外殼無變形,銘牌信

息完整。

2.驗證電源及信號接口連接可靠,電池電量充足(如為便攜式),開機后自

檢功能正常。

3.確認參數設置正確,包括發射率、波長范圍、距離系數等,與被測黑體源

參數匹配。 數據有精度,企業有未來!

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數字式溫濕度計溫度測量原理

(1) 傳感器類型與工作機制

  • 熱敏電阻(NTC)
    • 溫度升高時電阻值下降(負溫度系數)。
    • 通過測量電阻分壓值計算溫度(需線性化校準)。
  • 數字溫度傳感器(如DS18B20)
    • 內部集成ADC,直接輸出數字信號(如12位精度)。
    • 單總線協議傳輸,抗干擾強,適合多點測量。

(2) 信號處理流程

  1. 電阻-電壓轉換:熱敏電阻與參考電阻串聯,測量分壓值。
  2. ADC轉換:將模擬電壓轉換為數字量(如10位ADC)。
  3. 溫度計算:根據熱敏電阻的R-T表或Steinhart-Hart方程反演溫度值。
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數字式溫濕度計濕度測量原理

(1) 電容式濕度傳感器(主流技術)

  • 結構:高分子薄膜(如聚酰亞胺)作為介電質,兩側鍍金屬電極形成電容器。
  • 工作機制
    • 環境濕度變化→薄膜吸/脫附水分子→介電常數變化→電容值改變。
    • 電容值與相對濕度(%RH)成近似線性關系(需溫度補償)。
  • 典型傳感器:Honeywell HIH4030、Sensirion SHT系列。

(2) 信號處理流程

  1. 電容-頻率/電壓轉換:通過振蕩電路將電容變化轉換為頻率或電壓信號。
  2. ADC轉換:數字量化濕度信號。
  3. 溫度補償:濕度傳感器受溫度影響,需用溫度測量值修正濕度讀數(算法內置)。
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