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徐匯區壓力式溫度計熱工計量校準公司

來源: 發布時間:2025-05-09

磁控式溫度開關

  • 結構:利用磁性材料(如鐵氧體)在居里溫度點失磁的特性。
  • 工作流程
    • 常溫下→磁鐵吸附觸點保持閉合。
    • 溫度升至居里點→磁性消失→觸點彈開(斷電)。
    • 冷卻后→磁性恢復→需手動復位(部分型號自動復位)。
  • 特點
    • 優點:動作精細(居里點誤差小)、無機械磨損。
    • 缺點:溫度設定固定,不可調節。
  • 應用:電飯煲限溫保護、咖啡機防干燒。

電子式溫度開關

  • 結構:集成溫度傳感器(如NTC熱敏電阻、熱電偶)和電子控制電路。
  • 工作流程
    • 傳感器檢測溫度→輸出電信號至比較器。
    • 溫度超過設定閾值→驅動繼電器或固態開關(SSR)斷開電路。
    • 可編程邏輯實現延時、多段控制等功能。
  • 特點
    • 優點:高精度(±0.5℃)、響應快(毫秒級)、可調節設定點。
    • 缺點:需外部供電,成本較高。
  • 應用:精密溫控系統、實驗室設備、汽車電子。
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 工作用輻射溫度計的理論基礎:黑體輻射定律

所有溫度高于***零度(-273.15℃)的物體均會向外輻射電磁波,其輻射特性遵循以下物理定律: 南通數字溫濕度計熱工計量校準無界,英菲服務全球!

  • 普朗克定律(Planck's Law):描述黑體輻射能量按波長和溫度的分布規律。
  • 斯特藩-玻爾茲曼定律(Stefan-Boltzmann Law):黑體總輻射功率與溫度的四次方成正比(P=εσT4,其中ε為發射率,σ為斯特藩-玻爾茲曼常數)。
  • 維恩位移定律(Wien's Displacement Law):峰值輻射波長與溫度成反比(λmax=Tbb為維恩常數)。
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溫度開關校準步驟

 

1.設備準備

1.將溫度開關與標準鉑電阻溫度計并列置于恒溫槽/干體爐內,確保傳感器完全浸入溫場均勻區域

2.連接溫度開關輸出端至通斷檢測裝置(如萬用表),通過電流≤50mA

2.校準點選擇

1.固定式開關校準其標稱值;可調式選擇量程下限、50%量程點及上限。

2.示例:量程(0-100℃)選擇0℃、50℃、100℃三點。

3.動作溫度校準

1.從低于校準點10℃開始,以≤1℃/min速率升溫,監測開關狀態變化。

2.首先動作時記錄標準溫度值(動作溫度td),重復3次取平均值。

3.計算動作溫度誤差:Δt=td-tsts為設定值),要求允許誤差。

4.回程測試

1.以相同速率降溫,記錄開關復位時的回復溫度th。

2.計算通斷溫度差Δtd=|td-th|,應滿足滯回要求(如≤2℃。

5.參數調整

1.超差時調節設定指針或電子補償參數,可調式開關需重新標定三點。

2.分體式傳感器可用信號模擬器直接校準開關電路

6.記錄與報告

1.生成校準證書,包含動作溫度誤差、通斷溫度差及測量不確定度。

2.校準環境要求:溫度(20±5)℃,濕度≤85%RH。

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。
  • 特點
    • 優點: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:工業加熱設備、壓縮機過熱保護。

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數字式溫濕度計濕度測量原理

(1) 電容式濕度傳感器(主流技術)

  • 結構:高分子薄膜(如聚酰亞胺)作為介電質,兩側鍍金屬電極形成電容器。
  • 工作機制
    • 環境濕度變化→薄膜吸/脫附水分子→介電常數變化→電容值改變。
    • 電容值與相對濕度(%RH)成近似線性關系(需溫度補償)。
  • 典型傳感器:Honeywell HIH4030、Sensirion SHT系列。

(2) 信號處理流程

  1. 電容-頻率/電壓轉換:通過振蕩電路將電容變化轉換為頻率或電壓信號。
  2. ADC轉換:數字量化濕度信號。
  3. 溫度補償:濕度傳感器受溫度影響,需用溫度測量值修正濕度讀數(算法內置)。
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標準Hg溫度計校準是保證其測量準確性和可靠性的重要操作,以下是詳細的校準過程:

校準前準備


  1. 選擇校準環境:應在溫度穩定、無明顯氣流和振動、清潔且光線充足的環境中進行校準,理想的環境溫度波動應控制在 ±0.2℃以內。
  2. 準備標準器具:需要使用高精度的恒溫槽作為標準溫度源,其溫度均勻性和穩定性應滿足校準要求,通常溫度波動應在 ±0.05℃以內。同時,準備一支或多支經更高等級計量標準校準過的標準溫度計作為參考標準,其精度要比被校準的Hg溫度計至少高一個等級,比如標準溫度計的最大允許誤差為 ±0.05℃,而被校準Hg溫度計的最大允許誤差為 ±0.1℃。
  3. 檢查被校溫度計:觀察**溫度計的外觀是否有破損、刻度是否清晰、Hg柱是否連續且無斷裂等情況。
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