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紹興水浴鍋熱工計量

來源: 發布時間:2025-05-04

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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環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,高溫區需按低溫高溫順序校準

2.濕度校準點:在20℃環境中選擇(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)

5.動態性能驗證

1.執行溫度循環測試,驗證升降溫速率(≥3℃/min)及程序控制穩定性

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 寶山區熱工計量英菲技術精,產業升級快!

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溫度數據采集器校準步驟

 

1.設備連接與預熱

1.將標準溫度源(如干體爐/恒溫槽)與被校數據采集器各通道連接,確保傳感器浸入深度≥80mm

2.通電預熱30分鐘,開啟采集軟件并清空歷史數據

2.通道一致性檢測

1.設置標準源至25℃,穩定后(波動≤±0.1℃)同步讀取所有通道數據

2.通道間比較大偏差應≤±0.2℃(典型要求),超差時校準基準電壓源

3.零點校準

1.設置標準源至量程下限(如-20℃),穩定10分鐘后記錄各通道數據

2.通過軟件校準模塊修正零點偏移,確保示值誤差≤±0.3℃

4.量程校準

1.升溫至量程上限(如150℃),調整各通道增益系數使誤差≤±0.5%FS

2.帶熱電偶通道需同步補償冷端溫度(參考冰點器0℃基準)

5.多點線性校準

1.選取校準點:-20℃0℃50℃100℃150℃(覆蓋全量程)

2.每點穩定后采集10組數據,計算非線性誤差(要求≤±0.2%FS

6.動態響應測試

1.2℃/min速率從50℃升溫至100℃,記錄數據采集頻率與溫度變化同步性

2.比較大延遲時間應≤3秒(采樣周期1秒時)

7.長期穩定性驗證

1.80℃恒溫點連續運行8小時,每小時記錄各通道數據

2.漂移量應≤±0.5℃(工業級設備典型指標)

熱像儀計量校準的具體的校準方法和步驟

校準前準備


  1. 設備準備:標準器采用鉑電阻溫度計或輻射溫度計,準備滿足校準規范的輻射源,如高精度的黑體輻射源。
  2. 環境條件:校準時的溫度應為 23℃±5℃,相對濕度應不大于 85%(無結露),外界無較大干擾源。
  3. 人員要求:校準人員應熟悉校準規程和待測設備的性能參數,會規范使用設備,比較好是通過培訓或有同種校準經驗的人員。

校準流程

  1. 外觀檢查:檢查待校準熱像儀外觀是否潔凈,有無形變、破損,數字顯示是否清晰,各部件是否齊全、連接是否緊固,設備的名稱、型號、性能參數、使用說明等資料是否齊全。
  2. 基本功能檢測:確認待校準設備部件齊全,按鍵、電源等正常,正常工作。
  3. 性能檢測
    • 準備校準實驗室:在校準實驗室中,使用高精度的熱像儀參考源,將參考源均勻排列,以便熱像儀進行測量。
    • 執行校準:熱像儀依次指向每個參考源,并記錄每個溫度下的信號值。校準軟件捕獲這些信號值和參考源的溫度值,并用于繪制曲線。
    • 數據分析:校準完成后,將熱像儀的數據載入校準軟件中進行分析,確定熱像儀的準確性和精度。

校準結果處理

  1. 判定:根據校準數據判定被測儀器,如所有校準項目均合格則出具檢測證書,如有不合格項目,要做好標注,出具檢測結果通知。
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恒溫槽校準步驟 英菲計量,守護質量生命線!虹口區雙金屬溫度計熱工計量

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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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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