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安徽数字温湿度计热工计量检测 来电咨询 上海英菲计量设备检测供应

单价: 面议
所在地: 上海市
***更新: 2025-05-26 01:18:37
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产品详细说明

 工作用辐射温度计的理论基础:黑体辐射定律

所有温度高于***零度(-273.15℃)的物体均会向外辐射电磁波,其辐射特性遵循以下物理定律: 热力四射,工匠之心铸精度!安徽数字温湿度计热工计量检测

  • 普朗克定律(Planck's Law):描述黑体辐射能量按波长和温度的分布规律。
  • 斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann Law):黑体总辐射功率与温度的四次方成正比(P=εσT4,其中ε为发射率,σ为斯特藩-玻尔兹曼常数)。
  • 维恩位移定律(Wien's Displacement Law):峰值辐射波长与温度成反比(λmax=Tbb为维恩常数)。
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热敏电阻测温仪校准步骤

  1. 连接与预热
    • 将二等标准铂电阻温度计和被校准的热敏电阻测温仪的探头同时放入恒温槽中,确保两者与恒温槽内的介质充分接触,且位置相对靠近,以保证测量的是相同温度环境。
  2. 零点校准
    • 将恒温槽温度设置为 0℃(或热敏电阻测温仪测量范围的下限值),待温度稳定后,观察热敏电阻测温仪的显示值是否为 0℃(或下限值)。
  3. 多点校准
    • 在热敏电阻测温仪的测量范围内,均匀选取至少 5 个校准点
    • 依次将恒温槽温度设置为各校准点温度值,待温度稳定后,记录标准铂电阻温度计测量的标准温度值和热敏电阻测温仪的显示值。
  4. 示值误差计算
    • 根据记录的数据,计算热敏电阻测温仪在各校准点的示值误差,示值误差 = 热敏电阻测温仪显示值 - 标准铂电阻温度计测量值。
    • 将示值误差与热敏电阻测温仪的允许误差进行比较,判断是否符合精度要求。一般工业用热敏电阻测温仪的允许误差为 ±0.5℃ - ±2℃,具体根据产品规格确定。
  5. 重复性测试
    • 在同一校准点下,多次(一般不少于 3 次)测量热敏电阻测温仪的显示值,计算其重复性误差。重复性误差 = (比较大显示值 - **小显示值)/ 测量次数的平均值。
    • 重复性误差应不大于允许误差的 1/3,以确保测温仪的测量重复性良好。
浙江热工计量数据可靠,服务到位!

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双金属片式温度开关

  • 结构:由两种热膨胀系数不同的金属层压成片状。
  • 工作流程
    • 温度升高→双金属片因膨胀差异弯曲→推动触点分离(切断电路)。
    • 温度降低→双金属片恢复平直→触点闭合(导通电路)。
  • 特点
    • 优点:结构简单、成本低、无需外部电源。
    • 缺点:精度较低(±5℃),响应速度慢(秒级),机械寿命有限(约10万次)。
  • 应用:电热水壶、电熨斗、电机过热保护。

液体膨胀式温度开关

  • 结构:感温包内充注液体(如硅油),通过毛细管连接波纹管或膜片。
  • 工作流程
    • 温度升高→液体膨胀→压力推动波纹管形变→触发微动开关。
    • 温度降低→液体收缩→波纹管复位→开关恢复初始状态。
  • 特点
    • 优点:驱动力大、精度较高(±2℃)、适合高压/高功率场景。
    • 缺点:体积较大,存在液体泄漏风险。
  • 应用:工业加热设备、压缩机过热保护。

温度数据采集器校准前准备

 

1. 标准器及配套设备

1.主标准器:选用二等标准铂电阻温度计或高精度数字温度传感器(最大允许误差≤±0.05℃),扩展不确定度需优于被校采集器的1/3

2.恒温源:配备多温度点恒温槽或干井炉(覆盖-40~200℃),温度波动度≤±0.1℃,均匀性≤±0.2℃

3.数据记录设备:配置多通道高精度测温仪(分辨率0.001℃,误差≤±0.02℃)及校准软件,支持同步采集标准器与被校通道数据(至少16通道)。

4.辅助工具:防静电手环、探头固定支架、屏蔽线缆,校准前预热标准器30分钟以上。

2. 环境条件

1.实验室温度控制在(23±2,湿度≤60%RH,避免温湿度骤变导致采集器内部电路漂移。

2.校准区域远离变频器、无线电设备等干扰源,工作台单独接地(接地电阻≤4Ω),电源加装稳压滤波器。

3.恒温槽与采集器间距≤1.5米,减少信号传输损耗,屏蔽线缆需无破损、接头氧化。

3. 被校仪器检查

1.外观与硬件:机箱无变形,通道接口标识清晰,传感器探头无断线、绝缘老化,供电电源稳定(波动≤±1%)。

2.通道一致性:所有温度通道在室温下示值偏差≤±0.3℃,预热30分钟后零点漂移≤±0.1℃

3.功能验证:测试数据存储/导出、报警阈值设定、采样速率切换功能正常。 英菲热工,享誉全球!

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温度显示仪的校准前准备

  1. 标准器及配套设备选择
    • 选用高精度的温度标准源作为校准的基准,其不确定度应优于被校准温度显示仪不确定度的 1/3。例如,如果温度显示仪的不确定度为 ±1℃,则温度标准源的不确定度应优于 ±0.3℃。
    • 根据温度显示仪的输入类型(如热电偶、热电阻等),准备相应的连接导线和转换接口,确保连接可靠,信号传输准确。
  2. 环境条件检查
    • 校准环境温度应保持在(20±5)℃,相对湿度在 45% - 75% 为宜。
    • 环境应无强电磁场干扰、无振动,避免阳光直射和空气对流,以防止对校准结果产生影响。
  3. 被校温度显示仪检查
    • 检查温度显示仪的外观,显示屏应清晰完整,无缺划、漏显等现象,外壳无破损、变形。
    • 检查各按键、旋钮操作是否灵活,功能是否正常,连接端子是否松动、氧化等。
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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℃ 安徽数字温湿度计热工计量检测

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