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奉贤区玻璃液体温度计热工计量

来源: 发布时间:2025年05月01日

磁控式温度开关

  • 结构:利用磁性材料(如铁氧体)在居里温度点失磁的特性。
  • 工作流程
    • 常温下→磁铁吸附触点保持闭合。
    • 温度升至居里点→磁性消失→触点弹开(断电)。
    • 冷却后→磁性恢复→需手动复位(部分型号自动复位)。
  • 特点
    • 优点:动作精细(居里点误差小)、无机械磨损。
    • 缺点:温度设定固定,不可调节。
  • 应用:电饭煲限温保护、咖啡机防干烧。

电子式温度开关

  • 结构:集成温度传感器(如NTC热敏电阻、热电偶)和电子控制电路。
  • 工作流程
    • 传感器检测温度→输出电信号至比较器。
    • 温度超过设定阈值→驱动继电器或固态开关(SSR)断开电路。
    • 可编程逻辑实现延时、多段控制等功能。
  • 特点
    • 优点:高精度(±0.5℃)、响应快(毫秒级)、可调节设定点。
    • 缺点:需外部供电,成本较高。
  • 应用:精密温控系统、实验室设备、汽车电子。
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干体式温度校准器校准步骤

 

1.设备准备与环境调节

1.确认环境条件:温度(15~35、湿度≤85%RH,避免振动及强气流干扰

2.清洁校准器均温块及测温孔,确保无杂质残留,检查恒温块与测温孔接触面导热性能

3.选择标准铂电阻温度计作为参考设备,其外径需与测温孔匹配,插入深度≥15倍外径

2.校准点设置与设备连接

1.选择温度校准点:覆盖量程上限、下限及中间点,根据用户需求可增加关键工况点

2.将标准温度计插入中心测温孔底部,被校传感器置于相邻孔,孔间距离≥20mm,确保轴向浸入深度≥40mm

3.温度偏差校准

1.设定目标温度,待温度波动≤±0.05℃/10min后进入稳定状态,持续记录10分钟数据

2.计算温度偏差:ΔT=校准器显示值-标准温度计均值,需在升温/降温过程中各测1次,取两次平均值作为**终偏差

4.温度特性验证

1.波动度测试:在中间温度点连续采集61组数据,计算**大值与**小值的差值

2.孔间温差验证:在比较高/最低温度点同步测量中心孔与边缘孔温度差,允差≤±0.3℃

3.轴向温场均匀性:沿测温孔轴向每10mm布设测点,验证40mm均匀区温差≤±0.5℃ 舟山热电偶热工计量检测数据可靠,服务到位!

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廉金属热电偶校准步骤

 

1.设备准备与退火处理

1.将标准热电偶与被校廉金属热电偶(如K型)捆扎置于管式炉均温区,测量端间距≤10mm

2.进行退火处理:在最高使用温度(如600℃)恒温2小时后,以≤100℃/h速率冷却至室温

2.校准点测试

1.选取校准点:量程下限(0℃)、中间点(300℃)、上限(600℃

2.从低温至高温逐点升温,每个温度点稳定后(波动≤±1℃),同步读取标准热电偶与被校热电偶电势值

3.按分度表换算温度值,计算误差ΔT=被校值-标准值(允许误差参考IEC 60584,如±2.5℃±0.75%t

3.回程误差测试

1.从上限温度以≤50℃/h速率降温,在相同校准点记录数据

2.计算升/降温过程中同一温度点的比较大偏差(应允许误差的50%

4.稳定性验证

1.在中间校准点(300℃)连续恒温4小时,每小时记录1次电势值

2.比较大漂移量应≤±1℃(工业级热电偶典型指标)

5.冷端补偿校准

1.断开炉体,将热电偶参考端置于0℃冰点器内

2.测量常温端补偿误差,修正采集系统冷端补偿参数(误差≤±0.5℃

热像仪主要由以下部分构成: 英菲计量,度量世界的温度!

(1) 红外光学系统

  • 透镜材料:使用锗(Germanium)、硒化锌(ZnSe)等特殊材料制成透镜,因普通玻璃会阻挡红外线。
  • 聚焦红外辐射:将目标物体发出的红外辐射聚焦到红外探测器上。

(2) 红外探测器

  • 类型:分为制冷型(需液氮或斯特林制冷器降温,灵敏度高)和非制冷型(基于微测辐射热计,成本低、体积小)。
  • 功能:将红外辐射转换为电信号。探测器由大量微小像素单元(如氧化钒或非晶硅材料)组成,每个像素对应图像中的一个点。

(3) 信号处理系统

  • 电信号转换:探测器输出的微弱电信号被放大和数字化。
  • 温度标定:通过算法将电信号转换为温度值,考虑环境温度、物体发射率等因素修正。
  • 图像生成:将温度数据映射为伪彩色图像(如高温显示为红色/白色,低温显示为蓝色/黑色)。

(4) 显示输出

  • 可视化显示:通过屏幕输出热图像,叠加温度数值、等温线等功能辅助分析。
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恒温槽校准步骤 英菲实验室,创新驱动发展!安徽水浴锅热工计量检测

1.设备配置与预平衡

  1. 将标准铂电阻温度计(如PT100,扩展不确定度U≤0.05℃)安装于槽体几何中心及四角位置,浸入深度≥100mm
  2. 连接多通道数据采集器,通电预热1小时,初始温度设定为25℃

2.温度均匀性校准

  1. 设置目标温度(如-20℃、50℃、150℃),待温度稳定(波动≤±0.01℃/10min)后保持30分钟
  2. 同步读取5个测温点的数据,计算工作区域比较大温差(允差≤±0.05℃/工业级)

3.温度波动性测试

  1. 在中间温度点(如100℃)连续采集数据30分钟,采样间隔10秒
  2. 计算温度波动度:t波动=(tmax-tmin)/2(应≤±0.02℃/高精度槽)

4.温度稳定性验证

  1. 在量程上限(如200℃)连续运行8小时,每小时记录中心点温度值
  2. 漂移量ΔT=|t-t|应≤±0.1℃(AA级恒温槽指标)

5.升温/降温速率测试

  1. 设置从50℃→150℃全功率升温,记录达到设定值±0.1℃范围所需时间
  2. 计算平均速率(典型值≥3℃/min),超差时检查加热系统功率

6.参数修正与报告

  1. 通过PID参数调整补偿温度偏差,重测关键点验证修正效果
  2. 生成校准证书,包含均匀性、波动度、稳定性及测量不确定度(如U=0.03℃,k=2)

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工作用辐射温度计校准前准备

 

1.标准器及配套设备

1.选用标准辐射源(如黑体辐射源),其扩展不确定度应优于被校辐射温度计的1/3,温度范围需覆盖200~1200℃(根据实际需求调整),黑体发射率不低于0.99

2.配备高稳定性黑体炉,温度波动度控制在±0.5℃以内,均匀性优于±1℃(依据校准点温度调整要求)。

3.准备高精度光谱辐射计或经校准的标准红外温度计,用于比对测量,其分辨率不低于0.1℃,最大允许误差不超过±0.1%

4.配套距离调节装置,确保辐射温度计与被测黑体源的距离符合仪器说明书要求,避免视场遮挡。

2.环境条件

1.实验室温度应稳定在(23±5,相对湿度≤70%,避免强气流或热辐射干扰(如空调直吹、阳光直射或高温设备辐射)。

2.校准区域需屏蔽环境杂散光及强电磁场,背景辐射温度与校准目标温差应小于5℃

3.工作台应稳固防振,避免因振动导致光学对准偏移。

3.被校仪器检查

1.检查辐射温度计光学镜头是否清洁、无划痕或污染,外壳无变形,铭牌信

息完整。

2.验证电源及信号接口连接可靠,电池电量充足(如为便携式),开机后自

检功能正常。

3.确认参数设置正确,包括发射率、波长范围、距离系数等,与被测黑体源

参数匹配。 奉贤区玻璃液体温度计热工计量