水浴锅校准步骤
1.校准前准备
1.确认环境条件:温度(15~35)℃,相对湿度≤85%,无振动及强气流干扰。
2.检查水浴锅外观及功能:确保无漏水、温控器正常、注水液面覆盖加热器20mm以上。
3.准备标准器:选择扩展不确定度U≤0.1℃的温度传感器(如PT100),时间常数<15s。
2.传感器布点
1.有孔结构:将温度传感器置于每个孔的几何中心(单孔/多孔对应不同布点)。
2.无孔结构:在工作区几何中心及距内壁1/10边长的左上、右上、右下、左下四点布设。
3.温度校准实施
1.选择校准点:使用范围的上限(如100℃)、下限(如0℃)及中间点(如50℃)。
2.设定目标温度后稳定运行,待温度波动≤±0.02℃/10min开始记录。
3.空载状态下每2分钟采集数据,30分钟内至少记录15组(多通道同步采集)。
4.数据处理与判定
1.温度偏差:ΔT=实测均值-设定值,允差±1℃(典型工业级要求)。
2.温度波动度:(tmax-tmin)/2,要求≤±0.5℃。
3.温度均匀度:各点比较大温差均值,要求≤1℃。
5.校准后处理
1.调整PID参数修正偏差,重新验证关键校准点。 精确每一度,信任每一刻!上海玻璃液体温度计热工计量校准价格

温度变送器的校准步骤
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连接与预热
- 将标准温度计的探头与温度变送器的感温元件一同放入恒温槽中,保证两者处于相同温度环境且与介质充分接触
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零点校准
- 将恒温槽温度设置为 0℃或变送器测量范围的下限值,待温度稳定后,观察变送器的输出信号是否为对应的下限值,如 4mA。
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量程校准
- 将恒温槽温度设置为变送器测量范围的上限值,待温度稳定后,检查变送器的输出信号是否为对应的上限值,如 20mA。
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多点校准
- 在变送器的测量范围内均匀选取至少 5 个校准点,如测量范围为 0 - 100℃,可选取 0℃、25℃、50℃、75℃、100℃这 5 个点。
- 依次将恒温槽温度设置为各校准点温度,待温度稳定后,记录标准温度计的温度值和变送器的输出信号值。
- 根据记录的数据,计算变送器在各校准点的示值误差,示值误差 = 变送器输出信号对应的温度值 - 标准温度计测量值。
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回程误差测试
- 从测量范围下限开始,逐步升温至上限,记录各校准点的输出信号;然后再从上限逐步降温至下限,同样记录各校准点的输出信号。
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稳定性测试
- 将恒温槽温度保持在某一校准点(如 50℃),持续一段时间(如 1 小时),期间每隔 15 分钟记录一次变送器的输出信号。
- 计算输出信号的较大变化量,其应在变送器的稳定性指标范围内,通常稳定性要求在 ±0.1% FS / 年以内。

温湿度计的湿度发生器法
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校准前准备
- 选择湿度发生器:根据校准需求,选择合适的湿度发生器,如双压法湿度发生器、双温法湿度发生器或分流法湿度发生器等。
- 连接设备:将湿度发生器与被校准的温湿度计正确连接,确保气路或电路连接正常。
- 准备测量仪器:配备高精度的温度测量仪器和压力测量仪器,用于测量湿度发生器产生的温湿度和压力参数。
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校准步骤
- 设定参数:根据被校温湿度计的测量范围和校准要求,在湿度发生器上设定不同的温湿度值。
- 产生标准湿度:启动湿度发生器,使其产生稳定的标准湿度环境。
- 校准测量:将被校温湿度计放入湿度发生器产生的标准湿度环境中,待示数稳定后,记录被校温湿度计的温湿度示数,并与湿度发生器设定的标准值进行比较,计算误差
数字式温湿度计湿度测量原理
(1) 电容式湿度传感器(主流技术)
- 结构:高分子薄膜(如聚酰亚胺)作为介电质,两侧镀金属电极形成电容器。
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工作机制:
- 环境湿度变化→薄膜吸/脱附水分子→介电常数变化→电容值改变。
- 电容值与相对湿度(%RH)成近似线性关系(需温度补偿)。
- 典型传感器:Honeywell HIH4030、Sensirion SHT系列。
(2) 信号处理流程
- 电容-频率/电压转换:通过振荡电路将电容变化转换为频率或电压信号。
- ADC转换:数字量化湿度信号。
- 温度补偿:湿度传感器受温度影响,需用温度测量值修正湿度读数(算法内置)。

数字温度计校准步骤
1.设备连接与预热
1.将被校数字温度计与标准铂电阻温度计(如PT100)并列置于恒温槽中,确保传感器浸入深度≥100mm。
2.连接数字温度计输出信号至数据采集器,通电预热20分钟。
2.零点校准
1.设置恒温槽至0℃,待温度波动≤±0.1℃时保持10分钟。
2.记录标准温度值T标与数字温度计示值T测,计算零点误差ΔT=T测-T标。
3.若误差超差(如±0.3℃),通过校准菜单修正零点参数。
3.量程校准
1.升温至量程上限(如150℃),稳定后记录标准值与测量值。
2.调整量程增益系数,确保上限点误差≤±0.5%FS。
4.多点校准
1.选取校准点:0℃、50℃、100℃、150℃(量程为0-150℃时)。
2.每点稳定后同步记录数据,计算线性误差(要求≤±0.2%FS)。
3.通过多点拟合功能优化温度-电压特性曲线。
5.回程误差测试
1.从50℃以1℃/min速率升温至100℃,记录各点示值。
2.同速率降温至50℃,计算同温度点升/降温比较大偏差(应≤±0.3℃)。
6.稳定性验证
1.在100℃恒温点持续运行4小时,每小时记录1次数据。
2.比较大漂移量应≤±0.1℃(满足年稳定性≤0.2%FS要求)。 热工技术精,产业升级快!浙江热电偶热工计量
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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。
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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)。
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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。
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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。
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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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