Lämpövastustestausjärjestelmä?
Jätä viesti
Lämpövastuksen automaattinen kalibrointijärjestelmä voi saavuttaa teollisuuden lämpövastuksen automaattisen kalibroinnin. Järjestelmä sisältää vaadittavat vakiolämpötilat, lämpömittarit, ohjelmistot ja tarvittavat kytkentätulpat kalibrointia varten.
Ulkonäön tarkastus
Tarkista lämpöpiiri tai avoimet piirit termistorissa * * metrin avulla ja tarkista visuaalisesti muiden kokoonpanojen laatu ja ulkonäkö.
Eristyskestävyyden mittaus
(1) Eristyskestävyyden mittaus huoneenlämpötilassa. Lämpövastuksen liittimet tulisi olla lyhytaikaisia ja kytkeä megohmmetrin yhteen liittimeen, jonka nimellisjännite on 100 V. Megohmmetrin toinen napa tulisi kytkeä lämpövastuksen suojaputkeen, ja lämpötilan anturielementin ja suojaputken välinen eristysvastus tulisi mitata; Lämpötilan tunnistuselementeillä on kaksi lämpövastusta, ja kahden lämpövastuksen jokainen liitäntä tulee kiertää erikseen ja kytkeä DC 100V megohmmetrin kahteen napaan, jotta voidaan mitata eristysvastus lämpötilan tunnistuselementtien välillä.
(2) korkean lämpötilan eristysvastuksen mittaus. Mittausmenetelmä on sama kuin yllä, käyttämällä megohmmetriä, jonka nimellisjännite on enintään 10 V. Termistorin eristysvastus tulisi mitata sen jälkeen, kun se on ylläpidettävä työlämpötilassa 2 tunnin ajan.
(3) Jos termistorin suojaholkki on valmistettu eristysmateriaalista, suojausputken ja lämpötilan anturielementin välistä eristysvastusta ei tarvitse tarkistaa.
Mittausmenetelmä eristysresistenssin arvoon
Lämpökestävyyden vastusarvon mittaamiseen on monia instrumentteja, ja tarkkuuden mittaamiseksi käytetään usein sähköisiä silloja ja potentiometrejä. Teollisuuden lämpötilan mittauksen alalla kuitenkin käytetään yleisemmin mittaustarkkuuden vaatimuksia täyttäviä sähköisiä silloja ja digitaalisia monimittareita. Termoelektrisen potentiaalin vaikutuksen heikentämiseksi digitaalisella monimittarilla olisi käytettävä vastustuskykyä, nykyinen kommutointi on käytettävä vuorotellen toistuvasti vähintään 4 kertaa (mukaan lukien nykyinen kommutointi), ja keskiarvo on käytettävä mittaustulona.
Lämpövastusten vastusmittaus (mukaan lukien lämpötilan tunnistuselementit) suoritetaan käyttämällä neljää lankajärjestelmää. Kun mitataan kaksijohtimen lämpövastus, se tulisi myös kytkeä neljän johtimeen. Lyijyjohdon vastusarvo lämpötilan tunnistuselementin liitäntäpisteen ja lämpövastusliittimen välillä tulisi harkita. Jos valmistaja tarjoaa lyijyjohdon vastusarvon, mittaustuloksen tulisi vähentää lyijyjohdon vastusarvo. Muutoin lyijyjohtovastus tulisi sisällyttää lämpötilan tunnistuselementtiin.
Lämpövastusten kalibrointi- ja luokitusmenetelmät määritetään testatun lämpövastuksen luokan ja tyypin avulla, mukaan lukien yleensä kiinteän pisteen menetelmä ja vertaileva menetelmä. Kiinteän pisteen menetelmä perustuu kansainvälisen lämpötila-asteikon määritelmään käyttämällä useita kiinteitä pisteitä lämpömittarin jakamiseen. -90, nimittäin metallien kiinteiden pisteiden ja kolmivaiheisen sähkön, määritettyjä kiinteitä pisteitä on kahta tyyppiä. Termoelektrisellä resistenssilämpömittarilla, joissa käytetään kiinteän pisteen kalibrointia, on suuri tarkkuus, mutta kokeellinen prosessi on monimutkainen, tehottoma, kallis ja vaikea. Yleisten teollisuustermistorien osalta käytetään yleensä vertailevaa kalibrointia. Vertaileva menetelmä on sijoittaa standardi platinaresistenssilämpömittari ja testattu termistori (mukaan lukien lämpötilan anturielementti), jotka on kalibroitu kiinteän pisteen menetelmällä samaan tasaiseen lämpötilakenttään, ja saavuttaa kalibrointi ja kalibrointi pisteen vertailun avulla.
Täysin noudattaa kansallista JJG 229-2010 Industrial Platinum Copper Thermistor -vahvistussääntöjä
Täydelliset tukitilat ja luotettava laatu
Helppo käyttää ja joustava määrittää
Useita vaihtoehtoja, joustavia päivityksiä
Tällä hetkellä markkinoiden kuuden ja puolinumeroisen ja seitsemän ja puolinumeroisen moninumeroisen multimettarin käyttävät kalibrointijärjestelmät eivät periaatteessa pysty täyttämään JJG: n 229-2010 teollisuusplatinumakuparitermistorikalibrointisääntöjen vaatimuksia.
1, Johdanto
Uusi teollisuus Platinum Copper Thermistor -vahvistussääntö, JJG 229-2010, joka on laadittu kansallisen lämpötilan mittausteknisen komitean alaisuudessa, on julkaistu virallisesti. Tämän uuden asetuksen on tarkoitus korvata alkuperäinen JJG 229-98 -sääntö. Uusien asetusten julkaisu aiheuttaa selvästi muutoksia testausmenetelmissä, keinoissa ja muissa näkökohdissa. Sillä on merkittävä vaikutus koko teollisen platinaresistenssin kalibrointiin.
2, Johdanto uusien asetusten avainkohtiin
Alkuperäisiin varmennussääntöihin verrattuna uusilla varmennusmääräyksillä JJG 229-2010 on ehdottomasti monia päivityksiä. Mutta tärkeimmät päivitykset sisältävät seuraavat näkökohdat.
Ensinnäkin alkuperäisissä määräyksissä oli vain kaksi luokkaa teollisuuden platinavastuksia, A ja B. Luokan A tarkkuus on {{0}}. 15 astetta, kun taas luokka B on 0. 3 astetta. Uusissa määräyksissä AA -luokan teollisuusplatinumvastus, jonka tarkkuus on 0. 1 aste on lisätty ennen luokkaa A, ja luokka C tarkkuudella 0,6 astetta on lisätty luokan A jälkeen A luokan A jälkeen A
Seuraava on kalibrointimenetelmä teollisuuden platinavastusille. Alkuperäisissä säädöksissä määrättiin toisen luokan standardiplatinumvastusten käytön vakiolaitteina A- ja B-luokan platinavastusten tarkistamiseksi. Ja toisen luokan platinavastukset on vain testattava ja täytettävä vaatimukset. Syötä todentaessasi vain toisen luokan platinavastuksen parametrit testattavaan muotoon. Uusissa määräyksissä tähän menetelmään on tehty merkittäviä säädöksiä. Standardina toisen luokan platinavastus ei tarvitse vain tarkastaa säännöllisesti, vaan niiden on myös testattava niiden vesipisteen arvot ennen teollisuuden platinavastusten todellista kalibrointia, ja niiden arvot on sisällytettävä virhekaskelmaan teollisen platinavastuksen kalibroinnin aikana. Toisin sanoen testaamiseen käytettyjä parametreja ei ole mahdollista käyttää, vaan pikemminkin veden kolminkertaisen pisteen todellisia mitattuja arvoja on käytettävä.
Kolmanneksi vaaditaan suurempi tarkkuus käytettyihin lämpötilan mittauslaitteisiin, erityisesti vastusmittauslaitteisiin. AA: lle ja luokalle vaadittu tarkkuus on {{0}}. 005, kun taas B- ja C -luokat se on 0,02.
3, uusien asetusten vaikutus platinavastusten kalibrointiin








