Diskussion om kalibreringsmetoden för termometer

Oct 24, 2024

Lämna ett meddelande

Diskussion om kalibreringsmetoden för termometer

 

En stabil likströmspänningsgenerator eller termoelementtemperaturkalibrator kan mata in den erforderliga kalibreringstemperaturpunktens termoelektriska potential för termoelementtermometern genom digitala knappar. Det simulerade termoelektriska potentialvärdet övervakas av en högprecisionsdigital multimeter som huvudstandard för att justera utgångens termoelektriska potential för termoelementets temperaturkalibrator; Vid denna punkt erhåller den högprecision termoelementtermometern som kalibreras den digitala informationen för signalen genom amplifiering, filtrering och A/D-omvandlingsprovtagning (eller amplifiering, filtrering och A/D-omvandlingsprovtagning på ett A/D-chip). Slutligen beräknas den insamlade digitala informationen till motsvarande temperaturvärde genom programvara med hjälp av en mikrokontroller (eller inbäddat system). Samtidigt kompenseras den kalla ändtemperaturen automatiskt med den kalla ändmätningskretsen för den kompenserande termoelektriska potentialen som genereras av temperaturskillnaden mellan mätänden och fryspunktens ände av kompenserande tråd.


(1) Nödvändigheten av kall slutkompensation
På grund av det stora utbudet av tillämpningar av den kalla korsningskompensationsmetoden är de flesta temperaturens sekundära instrument som används med termoelement utrustade med ett kallt korsningssystem, och detekteringen av sådana instrument är en viktig del av temperaturens sekundära detektering. Enligt verifieringsreglerna för JJG 617-1996 "Digital temperaturindikatorregulator" är metoden för att upptäcka det grundläggande felet för sekundära instrument för digitaltemperatur som används med termoelement att ansluta den kompenserande tråden för det testade instrumentet till fryspunkten och ansluta det till signkällan med en koppartråd. Ingångs DC -spänningssignalen används för att mäta instrumentets fel. Med tanke på följande aspekter: Även om den kompenserande tråden har ett korrigeringsvärde vid 20 grader, är den utvidgade osäkerheten i själva korrigeringsvärdet u =0. 3 grader (k =2); Den gradvisa förändringen i prestanda och instabilitet av termoelement orsakade av stressförändringar på grund av materialoxidation och böjning; Skillnaden i korrigeringsvärden orsakade av temperaturskillnader betyder inte nödvändigtvis att den kalla sluttemperaturen är 20 grader, och korrigeringsvärdena är enhetligt baserade på korrigeringsdata vid 20 grader, vilket kan leda till vissa fel. Använda direkt sökning efter kompensationsvärden för att eliminera fel som införts av kompensationsledningar.


(2) Metod för kall slutkompensation
För att minska felet som orsakas av kompensationsledningar försöks det att använda ett konstant temperaturbad som kan justera temperaturen runt 2 0 i stället för en fryspunktsensor. Temperaturinställningsavvikelsen för detta konstant temperaturbad är inte hög, och enhetligheten måste säkerställas för att inte vara större än 0,10 grader. Ställ in temperaturen på det konstant temperaturbadet till T 0=20 graden, kortslutning Den ena änden av kompensationstråden i det konstant temperaturbadet och anslut direkt den andra änden till det testade instrumentet (högprecision Digital multimeterinstrument). Om det testade instrumentet har noll positionskalibreringsfunktion, kalibrerar först nollpositionen. Efter den kalla änden av det testade instrumentet förblir konstant, mät det potentiella värdet Δ E just nu och omvandlar det till ett temperaturvärde Δ T enligt ekvation (1):

 

I formeln: - Termoelementets differentiella potentialvärde vid 20 grader.
Justera temperaturen på det konstant temperaturbadet till T1, vänta på att badtemperaturen förblir konstant och mät sedan det potentiella värdet Δ e. Upprepa ovanstående steg tills Δ t är så nära noll som möjligt, det vill säga temperaturen på det konstant temperaturbadet överensstämmer med den testa testerens kalla sluttemperatur (vanligtvis Δ t<0.10 ℃). At this time, use the tested instrument to read the reading td. Use a standard platinum resistor to read the temperature t0 of the constant temperature bath. According to the verification regulations, the tested instrument is tested using Δ e instead of the correction value of the compensating wire at 20 ℃. This can improve the accuracy of the standard device and achieve the verification of high-precision thermocouple temperature measuring instruments.

 

5 digital infrared thermometer

Skicka förfrågan