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浦東新區(qū)溫度開關熱工計量檢測

來源: 發(fā)布時間:2025-05-23

溫濕度計的濕度發(fā)生器法


  • 校準前準備
    • 選擇濕度發(fā)生器:根據校準需求,選擇合適的濕度發(fā)生器,如雙壓法濕度發(fā)生器、雙溫法濕度發(fā)生器或分流法濕度發(fā)生器等。
    • 連接設備:將濕度發(fā)生器與被校準的溫濕度計正確連接,確保氣路或電路連接正常。
    • 準備測量儀器:配備高精度的溫度測量儀器和壓力測量儀器,用于測量濕度發(fā)生器產生的溫濕度和壓力參數。
  • 校準步驟
    • 設定參數:根據被校溫濕度計的測量范圍和校準要求,在濕度發(fā)生器上設定不同的溫濕度值。
    • 產生標準濕度:啟動濕度發(fā)生器,使其產生穩(wěn)定的標準濕度環(huán)境。
    • 校準測量:將被校溫濕度計放入濕度發(fā)生器產生的標準濕度環(huán)境中,待示數穩(wěn)定后,記錄被校溫濕度計的溫濕度示數,并與濕度發(fā)生器設定的標準值進行比較,計算誤差
熱工計量,英菲無憂護航!浦東新區(qū)溫度開關熱工計量檢測

浦東新區(qū)溫度開關熱工計量檢測,熱工計量

環(huán)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(qū)需按低溫高溫順序校準。

2.濕度校準點:在20℃環(huán)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(wěn)定30分鐘,同步采集9個測溫點數據(設備容積≤2m3時)。

2.計算溫度偏差(ΔT=實測均值-設定值)、均勻度(各點比較大溫差)和波動度(中心點極差/2),允差參考JJF1101-2019指標。

4.濕度校準

1.按低濕高濕順序校準,穩(wěn)定30分鐘后每2分鐘記錄1次數據,共15

2.計算濕度偏差(ΔH=實測均值-設定值)、均勻度(各點比較大濕差)和波動度(中心點極差/2),允差≤±3.0%RH(高濕區(qū))。

5.動態(tài)性能驗證

1.執(zhí)行溫度循環(huán)測試,驗證升降溫速率(≥3℃/min)及程序控制穩(wěn)定性。

2.濕度交變測試時,驗證從40%RH→80%RH的響應時間≤15分鐘

6.校準修正

通過PID參數調整補償溫濕度偏差,重測關鍵點驗證修正效果。 浙江熱像儀熱工計量數據有精度,企業(yè)有未來!

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數字溫度計校準步驟

 

1.設備連接與預熱

1.將被校數字溫度計與標準鉑電阻溫度計(如PT100)并列置于恒溫槽中,確保傳感器浸入深度≥100mm。

2.連接數字溫度計輸出信號至數據采集器,通電預熱20分鐘

2.零點校準

1.設置恒溫槽至0℃,待溫度波動≤±0.1℃時保持10分鐘

2.記錄標準溫度值T標與數字溫度計示值T測,計算零點誤差ΔT=T-T。

3.若誤差超差(如±0.3℃),通過校準菜單修正零點參數。

3.量程校準

1.升溫至量程上限(如150℃),穩(wěn)定后記錄標準值與測量值。

2.調整量程增益系數,確保上限點誤差≤±0.5%FS。

4.多點校準

1.選取校準點:0℃、50℃、100℃、150℃(量程為0-150℃時)。

2.每點穩(wěn)定后同步記錄數據,計算線性誤差(要求≤±0.2%FS。

3.通過多點擬合功能優(yōu)化溫度-電壓特性曲線。

5.回程誤差測試

1.50℃1℃/min速率升溫至100℃,記錄各點示值

2.同速率降溫至50℃,計算同溫度點升/降溫比較大偏差(應≤±0.3℃。

6.穩(wěn)定性驗證

1.100℃恒溫點持續(xù)運行4小時,每小時記錄1次數據。

2.比較大漂移量應≤±0.1℃(滿足年穩(wěn)定性≤0.2%FS要求)

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(yōu)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(fā)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(tài)。
  • 特點
    • 優(yōu)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(yè)加熱設備、壓縮機過熱保護。

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溫度變送器的校準步驟


  1. 連接與預熱
    • 將標準溫度計的探頭與溫度變送器的感溫元件一同放入恒溫槽中,保證兩者處于相同溫度環(huán)境且與介質充分接觸
  2. 零點校準
    • 將恒溫槽溫度設置為 0℃或變送器測量范圍的下限值,待溫度穩(wěn)定后,觀察變送器的輸出信號是否為對應的下限值,如 4mA。

  3. 量程校準
    • 將恒溫槽溫度設置為變送器測量范圍的上限值,待溫度穩(wěn)定后,檢查變送器的輸出信號是否為對應的上限值,如 20mA。
  4. 多點校準
    • 在變送器的測量范圍內均勻選取至少 5 個校準點,如測量范圍為 0 - 100℃,可選取 0℃、25℃、50℃、75℃、100℃這 5 個點。
    • 依次將恒溫槽溫度設置為各校準點溫度,待溫度穩(wěn)定后,記錄標準溫度計的溫度值和變送器的輸出信號值。
    • 根據記錄的數據,計算變送器在各校準點的示值誤差,示值誤差 = 變送器輸出信號對應的溫度值 - 標準溫度計測量值。
  5. 回程誤差測試
    • 從測量范圍下限開始,逐步升溫至上限,記錄各校準點的輸出信號;然后再從上限逐步降溫至下限,同樣記錄各校準點的輸出信號。

  6. 穩(wěn)定性測試
    • 將恒溫槽溫度保持在某一校準點(如 50℃),持續(xù)一段時間(如 1 小時),期間每隔 15 分鐘記錄一次變送器的輸出信號。
    • 計算輸出信號的較大變化量,其應在變送器的穩(wěn)定性指標范圍內,通常穩(wěn)定性要求在 ±0.1% FS / 年以內。
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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(wěn)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(huán)境條件:校準環(huán)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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