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标准铂电阻

标准铂电阻
标准铂电阻

内部序号: NO.1

准确度等级:二等Rtp : 25.4212 规格型号:WZPB-2 W100 :1.39275

制造厂:昆明大方a4 : -6e-005

出厂编号:7384 b4 : -1.7e-005 溯源单位:中国测试技术研究院a8 :-0.000106 证书编号:RD20121150J b8 :-2.9e-005 检定日期:2012-9-3

有效期至:2014-9-2

内部序号: NO.1

准确度等级:二等Rtp : 25.1979 规格型号:WZPB-2 W100 :1.39276

制造厂:昆明大方a4 :

出厂编号:6374(铁管) b4 :

溯源单位:中国测试技术研究院a8 :- 3.3*10-5证书编号:RD20121150J b8 :- -1.0*10-5检定日期:2012-9-3

有效期至:2014-9-2

内部序号: NO.1

准确度等级:二等Rtp : 24.9053 规格型号:WZPB-2 W100 :1.39273

制造厂:昆明大方a4 : -/

出厂编号:新b4 : /

溯源单位:中国测试技术研究院a8 :10.6*10-5证书编号:RD20121150J b8 :-2.9*10-5

检定日期:2012-9-3

有效期至:2014-9-2

铂铜热电阻校验规程

铂、铜热电阻校验规程 1.0目的 规范铂、铜热电阻校准的操作,确保铂、铜热电阻的校准结果真实、可靠。2.0适用范围 本规程适用于-200℃~+850℃整个或部分温度范围使用的工业铂、铜热电阻的校准和使用中检验。 3.0权责 工程设备部:负责按本规程执行铂、铜热电阻的校准及校准记录的管理。 4.0定义 4.1 热电阻:由一个或多个感温电阻元件组成的,带引线、保护管和接线端子的测温仪器。 4.2 标称电阻值R0:热电阻(或感温元件)在0℃时的期望电阻值。其阻值通常有10Ω、50Ω、100Ω、500Ω、1000Ω,它由制造商申明并标于热电阻上。感温元件常以其标称电阻值表征,例如一个Pt100的感温元件,其标称电阻值为100Ω;Cu50的感温元件,其标称电阻值为50Ω。 4.3 温度/电阻表(分度表):当R0为标称电阻值时,可根据函数关系制成相应的温度/电阻表(分度表)。铂热电阻标称电阻值为100Ω的分度表见表2。其他类型铂热电阻的分度表只要将该分度表中的电阻值乘以R0/100Ω即可(此处的R0为其他类型铂热电阻的标称电阻值)。铜热电阻分度表亦是如此得到。 5.0内容 5.1允差:允差等级是与有效温度范围相对应的。在有效温度范围内,热电阻的电阻值通过分度表查算出的温度t与真实温度的最大偏差不得超过表1给定

的允差值。表1适用于任何标称电阻值的热电阻。对于特定的热电阻,若其有效温度范围小于该表规定的范围,应给予说明。 表1 热电阻的允差等级和允差值 5.2温度/电阻关系

5.3外观 5.3.1热电阻各部分装配正确、可靠、无缺件,外表涂层应牢固,保护管应完整无损,不得有凹痕、划痕和显著锈蚀。 5.3.2感温元件不得破裂,不得有明显的弯曲现象。 5.3.3根据测量电路的需要,热电阻可以有两、三或四线制的接线方式,其中A

二等铂电阻温度计标准装置

二等铂电阻温度计标准装置

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计量标准技术报告 计量标准名称二等铂电阻温度计标准装置计量标准负责人 建标单位名称(公章)

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目录 一、建立计量标准的目的????????????????????( ) 二、计量标准的工作原理及其组成??????????????( ) 三、计量标准器及主要配套设备????????????????( ) 四、计量标准的主要技术指标???????????????( ) 五、环境条件???????????????????????( ) 六、计量标准的量值溯源和传递框图???????????????( ) 七、计量标准的重复性试验???????????????????( ) 八、计量标准的稳定性考核????????????????????( ) 九、检定或校准结果的测量不确定度评定?????????????( ) 十、检定或校准结果的验证???????????????????( ) 十一、结论??????????????????????????( ) 十二、附加说明?????????????????????????( )

一、建立计量标准的目的 为了加强计量监督管理, 保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠, 有利于本公司的计量校准能力的提升,开展工业铂、铜热电阻的校准工作,满足本单位及周边地区企事业单位的工作使用要求。 、计量标准的工作原理及其组成 将标准铂电阻温度计与被检的工业铂、铜热电阻按规定的要求插入恒温槽中。恒温槽温度分别设定在0℃、100℃,待温度稳定并达到热平衡后,用电测设备分别测量标准铂电阻温度计与被检工业铂、铜热电阻的电阻值,再根据相应公式进行换算、计算,由此即可计算出被检热电阻的R0 、R100 、W100 等值,并根据检定规程对被检热电阻是否合格或是否符合相应等级进行判断。

工业热电阻自动测量系统结果不确定度评定实例

工业热电阻自动测量系统结果不确定度评定实例 用于检定工业热电阻的自动测量系统,根据国家计量检定规程(JJG 229—1998)对不确定度分析时可以在0℃点,100℃点,现在A 级铂热电阻的测量为例. B1 冰点(0℃) B1.1 数学模型,方差与传播系数 根据规定,被检的R(0℃)植计算公式为 R(0℃)=R i 0 =??? ??t dt dR t i = R i 0=??? ??t dt dR * * *0=??? ??-t I dt dR R R ℃)( = R i - 0.00391R * (0℃)×) ℃(0 0.00391R 0* *℃) (R R I - = R i - 0.391×1 .00* *℃) (R R I - = R i - 0.39 [] ℃)( 0* *R R I - 式中: R(0℃)—被检热电阻在0℃的电 阻值,Ω; R i —被检热电阻在0℃附近的测得值,Ω; R *(0℃)—标准器在0℃的电阻值,通常从实测的水三点值计算,Ω; R * i —标准器在0℃附近测的值,Ω。 上式两边除以被检热电阻在0℃的变化率并做全微分变为 dt 0R =d ()391.0R i +d ??? ? ???-2500399.0** 0i R R =dt Ri +dt *0 R +dt *i R 将微小变量用不确定度来代替,合成后可得方差 u 20 R t =u 2i R t +u 2t *0R +u 2t *i R (B-2) 此时灵敏系数C 1=1,C 2=1,C 3=–1。

B1.2 标准不确定分量的分析计算 B1.2.1 u 2i R t 项分量 该项分量是检热电阻在0℃点温度t i 上测量值的不确定度。包括有: a) 冰点器温场均匀性,不应大于0. 01℃,则半区间为0.005℃。均匀分布,故 u 1.1= 3 005.0=0.003℃ 其估计的相对不确定度为20﹪,即自由度1.1ν=12,属B 类分量。 b) 由电测仪表测量被检热电阻所带入的分量。 本系统配用电测仪表多为6位数字表(K2000,HP34401等),在对100Ω左右测量时仍用100Ω挡,此时数字表准确度为 100×106×读数+40×106×量程 对工业铂热电阻Pt100来说,电测仪表带入的误差限(半宽)为 被δ=±(100×100×106-+100×40×106- =±0.014Ω 化为温度:391 .0014 .0±=±0.036℃ 该误差分布从均匀分布,即 u 2.1= 3 036.0=0.021℃ 估计的相对不确定度为10﹪,即1.1ν=50,属B 累类分量。 c) 对被检做多次检定时的重复性 本规范规定在校准自动测量系统时以一稳定的A 级被检铂热电阻作试样检3次,用极差考核其重复性,经实验最大差为4m Ω以内。通道间偏差以阻值计时应不大于2m Ω,故连同通道间差 异同向叠计在内时,重复性为6m Ω,约0.015℃,则 u 3.1= 69 .1015 .0=0.009℃ 3.1ν=1.8,属A 类分量。 d) 被检热电阻自然效应的影响。 以半区间估计为2m Ω计约5mK 。这种影响普遍存在,可视为两点分布,故 u 4.1=1 5=5mK 估计的相对不确定度为30﹪,即4.1ν=5,属B 类分量。

标准铂电阻使用说明书

使用说明书

北京奥维泰科技有限责任公司 版权所有,翻版必究 北京奥维泰科技有限责任公司 北京市海淀区上地信息路2号院2号楼3D 电话:(010) 传真:(010) 邮编:100085 述------------------------------------------------------ 3 2.标准铂电阻温度计的工作原理、分类和结构---------------- 3 3. 主要技术指标------------------------------------------5

4. 标准铂电阻温度计的使用方法及注意事项-------------------5 4.1温度计的检查--------------------------------------- 5 4.2温度计的检定--------------------------------------6 4.3温度计的测量--------------------------------------6 4.4测量结果的计算------------------------------------7 4.5计算方法举例---------------------------------------- 10 4.6温度计的维护与保管---------------------------------- 10 5.温度计可能出现的不正常现象及其应对措施--------------------- 10 6. 参考文献-------------------------------------------------12 附录一:0℃~720℃温区参考函数表 ----------------------------------13附录二:- 200℃~0℃温区参考函数表 ---------------------------------22 1. 概述 标准铂电阻温度计是1990年国际温标(ITS-90)规定的内插仪器,是目前技术条件下测温准确度最高、稳定性最好的测温仪器。标准铂电阻温度计是传递国际温标的计量标准器具。在检定各种标准水银温度计、精密温度计、工业铂、铜热电阻时作为标准器使用,也可直接用于高准确度的温度测量。 在我国,标准铂电阻温度计已得到广泛的应用。尤其是石英外护管二等标准铂电阻温度计,广泛应用于各级温度计量实验室的量值传递和精密测温。标准铂电阻温度计有二种外护管,石英外护管及金属外护管。石英外护管标准铂电阻温度计和金属外护管标准铂电阻温度计各有其优缺点。具体选择哪一种温度计,要根据用户

标准铂电阻温度计

标准铂电阻温度计 试题 一、填空题: 1、在复现两相平衡固定点时,由于温度计的差异或不能精确地得到所需,将会发生对于给定温度有小的偏差。 2、冰点温度和水三相电温度之间约差0.01℃的原因是由于所含 和所处不同引起。 3、根据定律来定义的温度称为热力学温度。热力学温标一般是采用来实现的。 4、温度是反应分子的激烈程度。 温标是描述的表示方法。 二、选择题: 5、标准铂电阻温度计采用四线制形式的主要目的是。 (A)减少外界干扰造成的误差; (B)消除引线电阻和杂散电势带来的误差; (C)减小环境温度变化引起的误差; (D)配合专用电测仪器使用。 6、在适当的温度和压力条件下,物质可以不经过液相而直接从固相变为气相,这种转变叫做。 (A)沸腾(B)汽化(C)蒸发(D)升华 7、水三相点瓶制备好后的最初几小时中,温度计阱中测得的温度可能是。

(A)降得相当快,下降约万分之几开; (B)很快稳定下来; (C)升的相当快,上升约万分之几开; (D)有升有降,起伏变化; 8、热力学温标通常是用来实现的。 (A)基准的铂电阻温度计; (B)气体温度计; (C)基准光学高温计; (D)基准铂铑10-铂热电偶。 9、温度计在使用时都要有足够的插入深度,其主要目的室为了 (A)消除导热误差;(B)避免外界干扰; (C)稳定杂散电势;(D)消除辐射误差。 10、热力学温度的单位是开尔文,它定义为水三相点热力学温度的 。. (A)1/100;(B)1/273.15; (C)1/273.16;(D)1/273。 三、问答题: 11、什么叫自热效应?简述在铂电阻温度计复现定义固定点时自热效应的形成情况。

标准铂电阻温度计检定

MV_RR_CNG_0029 标准铂电阻温度计检定规程 1. 标准铂电阻温度计检定规程说明 编号 JJG 160—1992 名称 (中文)标准铂电阻温度计检定规程 (英文)Verification Regulation of the Standard Platinum Resistance Thermometer 归口单位 中国计量科学研究院 起草单位 中国计量科学研究院 主要起草人 王玉兰 (中国计量科学研究院) 批准日期 1992年6月15日 实施日期 1992年12月1日 替代规程号 JJG 160-89 适用范围 本规程适用于新制造、使用中及修理后的测量范围为0~419.527 ℃的标准铂电阻温度计的检定。 主要技术 要求 1 外观尺寸 2 结构 3 电阻特性 4 稳定性 5 热性能和其它性能 是否分级 否 检定周期(年) 2 附录数目 3 出版单位 中国计量出版社 检定用标准物质 相关技术文件 备注 2. 标准铂电阻温度计检定规程摘要 一 概 述 标准铂电阻温度汁(以下简称温度计)是根据金属铂的电阻随温度变化而变化的规律来测量温度的。 在0~419.527℃温区内,1990年国际温标(ITS-90) 采用标准铂电阻温度计作为温标的内插仪器,它使用一组规定的定义固定点和参考函数和相应的差值函数内插。 在0~419.527℃温区内,温度t 由下列公式确定: W r (t )=C 0 f i ∑=9 1C i 〔(t /℃-481)/481〕i (1) t /℃=D 0i ∑=9 1D i 〔(W r (t )-2.64)/1.64〕i (2) 116

热电阻安装使用说明书

热电阻 安装使用说明书安徽埃克森科技集团有限公司

1.热电阻工作原理 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。热电阻材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 热电阻种类 (1)精密型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。

铂电阻

Pt100 薄膜铂电阻 发布时间:2010-12-23 | 浏览次数: 4194 产品编号:122311132616 产品名称:Pt100薄膜铂电阻 规 格:3.2×1.6×1.0 5.0×2.0×1.0 产品备注:用户有特殊要求,可在订货合同中注明。 产品类别:铂电阻元件 PT100A 薄膜铂电阻是由Heraeus 公司出厂.根据不同使用范围,传感器分为四组主要类型,用于超低温测量(始于 -196 °C),低温测量(到 +400 °C),中温测量(到 +600 °C)及高温测量(到 +1000°C)。为100, 200, 500, 1000 和 10000 Ohm 的电阻值可供使用。 原材料的化学稳定性,经检测的纯净度和均匀度为获得长期稳定性和在数千次测量循环中的重复测量性提供重要基础。 Heraeus 公司的特殊釉几乎使产品不受湿度,气候或其他环境的影响。在布线温度传感器元件这组产品中包括了特别微小的传感器类型,它用于内部直径很小的保护管中。 这一类产品中还包括带连接线的传感器,通过 HD 和 HA 薄膜技术系列的当前类型可替换常规的绕线铂金温度探针。Heraeus 公司凭借其广泛的知识基础可在任何时候根据客户需求特别开发用户定制产品。 一般技术信息

下面给出了一些参数的详细说明,他们在铂金薄膜传感器运行过程中对其产生影响: 测量电流和自热 电源电流会加热铂金薄膜传感器。所导致的温度测量误差按照下式计算: Δt = P*S P,功率损失= I2R S,自加热系数单位是K/mW。 数据表上指定了各个产品的自热系数。自热由铂金薄膜传感器和周围介质的热接触决定。如果对环境的热传导效率很高,则会得到较高的实测电流。铂金薄膜传感器未设置实测电流的下限。它们很大程度上取决于应用。 我们建议: 在100 Ohm: 最大值为 1 mA 在500 Ohm: 最大值为0.7 mA 在1000 Ohm: 最大值为0.3 mA 在2000 Ohm: 最大值为0.25 mA 在10000 Ohm: 最大值为0.1 mA 热反应时间 热反应时间是铂金薄膜传感器在与电阻变化起反应时而发生温度变化所需的时间,电阻变化符合一定比例的温度变化。DIN EN 60751 建议采用的时间能达到50 %和90 %的变化。t0.5和t0.9是指数据表中0.4 或2.0 m/s的水流和空气流。如要换算到其他介质和温度,可在VDI/VDE 3522手册的帮助下实施。 根据DIN EN 60751得出100Ω铂金温度传感器的 基本值 °C ΩΩ/°C °C ΩΩ/°C °C ΩΩ/°C °C ΩΩ/°C -200 18,52 0,432 70 127,08 0,383 340 226,21 0,352 610 316,92 0,320 -190 22,83 0,429 80 130,90 0,382 350 229,72 0,350 620 320,12 0,319 -180 27,10 0,425 90 134,71 0,380 360 233,21 0,349 630 323,30 0,318

标准铂电阻温度计凝固点检定记录2006.

标准铂电阻温度计凝固点检定记录检定记录编号NO: 送检单位__________ _______ 被检温度计编号___________ ______ 准确度等级 _______ __________测量范围 标准电阻Rs编号 _____ ______ ______ 标准电阻R s 检定证书值标准电阻R s温度系数电桥编号_________ 检定点___________ 定点炉编号_____ ____ 水三相点瓶 编号_____ _____ 标准电阻温度计编 号 标准电 阻温度 计检定 证书值

环境条件温度相 对 湿 度 第次检定 检定结果 项目R Zn(Sn /R s R tp / R s 备 注 检定时室温(℃ 测开始时测

量时间间量 值 结束时间 平均值 Rs(Ω

RZn(Sn 或 Rtp (Ω W Zn(Sn 校核____________检定____________日期_____________ 标准铂电阻温度计自热效应测试记录 检定记录编号N O: 送检单位__________ _______ 被检温度计编号___________ ______ 准确度等级 _______ __________测量范围电桥编号 __________________ 水三相点瓶编号 ______ __________标准电阻Rs编号 ____ __________标准电阻R s

检定证书值 标准电阻R s温度系数项目 R tp /R s 备 注检定时室温(℃ 通过温度计 电流1mA mA 测 量 值 1

2 3 4 平均值 Rs(Ω Rtp(Ω 自热效应(mK 校核___________检定___________日期___ _______ 标准铂电阻温度计综合结果

热电阻型号命名方法

热电阻型号命名方法 WZP2-231 G型号示例

WZPK2-236G型号示例 WZP2- 241 G型号示例 ■ 装配热电阻主要应用 装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 ■ 装配热电阻按安装固定装置方法分为

感温元件 无固定装置装配热电阻 固定螺纹式装配热电阻 活动法兰式装配热电阻 固定法兰式装配热电阻 固定螺纹锥式装配热电阻 活络管接头式装配热电阻 直形管接头式装配热电阻 固定螺纹管接头式装配热电阻 活动螺纹管接头式装配热电阻 ■ 装配热电阻特点 1、压簧式感温元件,抗振性能好; 2、毋须补偿导线,节省费用; 3、测量精确度高; 4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定; 5、机械强度高,耐压性能好。 ■ 产品执行标准 IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997 ■ 常温绝缘电阻 在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m ■ 测量范围及温差 注:t为感温元件实际测温绝对值 ■ 感温元件

■ 无固定装置热电阻 1、型号120、121为防喷式,防护等级IP65;型号130、131为防水式,防护等级IP55; 2、保护管材质为1Cr18Ni9TI,其余材质根据协议订货。 ■ 固定螺纹式热电阻

1、型号220、221为防喷式,防护等级IP65;型号230、231为防水式,防护等级IP55; 2、保护管材质为1Cr18Ni9TI,其余材质根据协议订货。 ■ 活动法兰式热电阻

热电偶热电阻技术规范书

xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建 工程 热电偶热电阻 技术规范书

附件1 技术规范 1.总则 1.1 本技术规范适用于xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程的热电偶热电阻招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制。所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。 1.4 卖方执行本技术规范所列标准。有不一致时,按较高标准执行。 1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.7 只有买方有权修改本规范书,卖方投标时无权修改本规范书原文,只用逐条响应。若对本规范书的某条文有差异或不同之处,请单独注解指出。 1.8 卖方应具备所提供的热电偶热电阻应有在2×300MW机组上两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,不得选用没有实践经验的仪表和控制设备。 1.9 在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺予以配合。 1.10 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。 1.11 本工程采用编码标识系统,卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有编码标识,编码标识应遵守买方应用约定,保证技术资料(包括图纸)和设备标识正确使用编码标识。 2.工程概况 2.1 电厂概况

二等铂电阻温度计的测量不确定度

QTD-M020-2007 二等铂电阻温度计标准装置的测量不确定度评定 1.概述: 1.1测量依据:JJG229-1998《工业铂铜热电阻检定规程》 1.2测量标准:QJ18α型0.02级,测量电桥和二等标准铂电阻温度计。 1.3被测对象:工业B 级铂电阻温度计,分度号:P 1100 2.不确定度分量来源:经分析,不确定度分量来自以下几方面: 2.1测量重复性导致的不确定度; 2.2冰点槽,水沸点槽温差导致的测量不确定度; 2.3电测设备引入的标准不确定度; 2.4二等铂电桥传递误差导致的不确定度; 2.5( t R ??)取值误差导致的不确定度。 3.数学模型: R =R t +R x +( t R ??)t +Δt 式中:R t ——t 温度时被测实际电阻值; R x ——t 温度附近x ℃时被修得的电阻值 ( t R ??)t ——t 温度时被检温度计电阻随温度的变化率, △t ——检定槽温度偏离检定值 4.A 类不确定度的评定: 在0℃和100℃点上进行10次重复测量得到一组数据如下: 0℃时:100.0036、100.0031、100.0034、100.0034、100.0033、100.0036、100.0032、100.0037、100.0034、100.0033Ω 100℃时:138.5096、138.5091、138.5091、138.5094、138.5092、138.5098、138.5090、138.5095、138.5097、138.5096Ω

按公式Si = 1 )(1 2 --∑=n x x n i i 分别求得0℃和100℃时的单次测量标准差为:1.98×10-4Ω 和 2.83×10-4Ω实际测量值以4次测量的平均值为测量结果, 所以:U(td1)=Si/4 U(td1)=9.45×10-4Ω 和1.42×10-4Ω, 自由度V1=9 5.B 类不确定度的评定: 5.1水沸点槽之间的误差为0.01℃是均匀分布,不确定度区间半宽 α=△t×t R ??=3.79×10-3Ω=0.01℃×0.379Ω 在区间内可认为均匀分布, R =3 则u (td2)=31079.33 -?=2.19×10-3Ω γ=50 5.2电测设备引入的不确定度u (td3), 则u (td3)= 302 .0=0.012Ω 100℃时:Pt100的名义值为138.50Ω,则138.50×0.02%=0.0277Ω,在区间内可认为均匀分布, 则u (td3)= 3 0277 .0=0.016Ω,γ=50 5.3二等标准含的电阻引入的不确定度u (td4); 0℃时,检定规程规定Rtp 周期不稳定性为5mK ,合电阻4.99×10-4Ω,属正态分布 u (td4)=4.99×10-4 / 3=1.66×10-4Ω 100℃时,检定规程规定Rtp 周期不稳定性为12mK ,合电阻1.16×10-3Ω,属正态分布 0℃时,Pt100的名义值为100Ω,则100×0.02%=0.02Ω,在区间内可认为均匀分布,

铂电阻测温说明书

一.设计说明: 设计思路:Pt1000铂电阻测温系统是以铂电阻为敏感元件,其电阻值的变化可反映外界温度变化。通过信号调理电路测量铂电阻上的电信号,即可得到该温度下的铂电阻阻值,再根据铂电阻的分度表即可知道当前的测量温度。设计温度测量调理电路时可将Pt1000铂电阻作为负载元件,通过测量其两端电压即可得到不同温度下对应的电压信号的关系。再经过后续A/D转换电路和显示而得到相应温度显示。而本文只着重讨论基于铂电阻的温度测量调理电路设计,其他后续处理显示电路不再赘述。 二.电路总体设计 铂电阻的温度测量调理电路设计主要完成信号的采集与转化工作。当外界温度变化铂电阻值随之而改变,为测得相应精确的电压信号的变化值,则需要一个稳定的恒流源来供电和一个相应的信号调理电路。利用恒流源驱动铂电阻,即可将温度变化转换成铂电阻的电压变化,而信号调理电路则用来精确测量铂电阻上的电压变化。其结构框图如下所示: 图(1)调理电路整体框图 三.电路各部分环节设计 1.恒流源设计 恒流源是输出电流保持不变的电流源,而理想的恒流源为: a)不因负载(输出电压)变化而改变。 b)不因环境温度变化而改变。 c)内阻为无限大。 因此设计恒流源最关键的是满足上述三点要求。 常用设计恒流源的方法为:

1) MOSFET 管设计镜像电流源。 2)运算放大器和MOS 管集成设计恒流源。 3)运算放大器设计恒流源。 (1)MOS 管设计镜像电流源 选用参数尽可能相同的13~Q Q 三个特性相同的MOSFET 构成以下电路: I REF I D1=I out VSS VCC 图(2)MOS 镜像电流源 由于13~Q Q 特性相同,且工作在放大区,当MOSFET 的0λ=时,输出电流为: '2211111111(/)()()D n GS T n GS T I W L K V V K V V =-=- 有上式可知电流源的表达式需要确定的1Q 三个参数即:本证导电因子1n K ,栅源电压1GS V ,开启电压1T V 。而栅源电压1GS V 确定相对繁琐。电流输出与负载L R 无关,且输出电阻1o ds r r ==∞。 (2)运算放大器和MOSFET 管集成设计恒流源。 在运算放大器和MOSFET 集成设计电路中避免的BJT 的基电极分流影响而,采用的MOSFET 管的栅极电流0G I ≈。这种电流源电路具有低噪声的特性,多用于要求低噪声的场合。具体电路图设计如下图所示:

工业铂、铜热电阻试题(可编辑修改word版)

工业铂、铜热电阻试题 单位姓名得分 一、填空(每题 5 分) 1.目前国际上采用的温标是温标,于 起开始实行。 2.工业铂、铜热电阻的检定规程号为,其规定热电阻的检定周期最长不超过。 3.检定热电阻时,标准器选用;检定铜热电阻时,也可采用。 4.检定热电阻时,应选用成套工作的测温电桥或等精度的其它测量仪器;四点转换开关的接触热电势不得大于。 5.检定热电阻时,选用的油恒温槽其工作区域的垂直温差不大于 ;水平温差不大于。 6.检定工业铂、铜热电阻在100℃的电阻值时,恒温槽的温度偏离100℃之值应不大于,温度变化每10 分钟应不超过。 7.二线制热电阻的电阻值偏差的检定,应包括的电阻值;测量其电阻时,应在,然后按 接线测量。 8.在热电阻温度计中,R0 和R100 分别表示和时的电阻值。分度号为热电阻的R100/ R0 = 1.3851;分度号为热电阻的R100/ R0 = 1.4280。

二、选择题(请在正确的答案前打“√”,每题 3 分) 1.水的三相点是多少? -273.16 ℃0.01℃0℃100℃ 2.在相同的温度变化范围内,分度号 Pt100 铂热电阻比 Pt10 铂热电阻变化范围大,因而灵敏度较: 高低一样 3.一般的情况,铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围: 宽窄一样 4.热电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的。下述有关与热电阻温度计配套的金属丝的说法,不合适的是: 经常采用铂丝也有利用铜丝也有采用镍丝 也有采用锰铜丝通常不采用金丝 5.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越 大小不变 三、简答题(每题 5 分) 1.检定热电阻时,通过热电阻的电流多大较为合适、为什么? 2.简述铠装热电阻有什么的优点?

标准铂电阻温度计简介

标准铂电阻温度计简介 标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器。ITS-90国际温标中0℃~961.78℃标准铂电阻温度计的参考函数,就是由中德两国用一支中国云南的高温铂电阻温度计的特性而确定的。标准铂电阻温度计是目前生产条件下测量温度时能达到准确度最高、稳定性最好的温度计。 标准铂电阻温度计是用于传递国际温标的计量标准器具, 也可以直接用于准确度要求较高的温度测量。 任何一支铂电阻温度计都不能在13.8033K到961.78℃整个温区内有高的准确度,甚至不能在此全温区内合适使用。温度计在哪一个或哪些温区中使用,通常是由它的结构来决定的。从使用温度范围分类,标准铂电阻温度计主要有以下四类: ①适用于0℃~961.78℃温区:Rtp名义值为0.25Ω或2.5Ω的高温标准铂电阻温度计(银点温度计),石英保护管, 长度660mm; ②适用于0℃~660.323℃温区:Rtp名义值为25Ω的标准铂电阻温度计(铝点温度计),石英保护管,长度520mm; ③适用于0℃~419.527℃温区:Rtp名义值为25Ω或100Ω的标准铂电阻温度计(锌点温度计),温度计保护管有石英或金属两种,长度为480mm。此结构的温度计最低可用到氩三相点(83.8058K); ④适用于13.8033K~273.16K温区:Rtp名义值为25Ω的低温套管标准铂电阻温度计,保护管有玻璃和铂套管两种,长度50mm到60mm; 标准铂电阻温度计,按等级可分为工作基准、一等标准和二等标准,金属套管标准铂电阻温度计最高等级为二等标准。高温标准铂电阻温度计,执行JJG985-2004《高温铂电阻电阻温度计工作基准装置》检定规程。锌点、铝点标准铂电阻温度计执行JJG160-2007 《标准铂电阻温度计》检定规程。低温套管标准铂电阻温度计,执行JJG 350-1994《标准套管铂电阻温度计》检定规程。 我公司的标准铂电阻温度计使用纯石英做骨架、绝缘管和保护管;绝缘管和保护管外表面进行抑制热辐射的喷砂处理;用高纯度的金属铂丝制作无应力结构

热电阻计量检定员考核试题

计量检定员考核试题(热电阻) 单位姓名分数 一、填空(每题4分共40分) 1.目前国际上采用的温标是 1990年国际温标,于年月日起开始实行。 2.工业铂、铜热电阻的检定规程号为,其检定周期最长不超过年。 3.检定热电阻时,标准器选用;检定铜热电阻时,也可采用温度计。 4.检定热电阻时,应选用成套工作的级测温电桥;接触热电势小于 0.4 μV 的四点转换开关。 5.检定热电阻时,选用的油恒温槽其工作区域的垂直温差不大于℃;水平温差不大于℃; 6.检定工业铂、铜热电阻在100℃的电阻值时,水沸点槽或油恒温槽的温度Tb偏离100℃之值应不大于℃,炉温变化10min不超过℃。 7.二线制热电阻的电阻值偏差的检定,应包括的电阻值;测量其电阻时,应在热电阻的每个接线柱接出二根导线,然后按进行接线测量。 8.检定热电阻时,当α超差而在0℃、 100 ℃点的允许偏差均合格,应增加在热电阻的温度检定。 9.在热电阻温度计中,R0和R100分别表示℃和℃时的电阻值。 10.分度号Pt10、 Pt100铂热电阻的R100/ R0 = ;分度号Cu50、 Cu100 铂热电阻的R100/ R0 = 。 二、选择题(每题3分共15分) 1.水的三相点是℃。() A)-273.16 B)0.01 C)0 D)100 2.在相同的温度变化范围内,分度号Pt100铂热电阻比Pt10铂热电阻变化范围大,因而灵敏度较:() A)高 B)低 C)一样 3.一般的情况,铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围:() A)宽 B)窄 C)一样 4.热电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的。下述有关与热电阻温度计配套的金属丝的说法,不合适的是:() A)经常采用铂丝 B)也有利用铜丝 C)也有采用镍丝 D)也有采用锰铜丝 E)通常不采用金丝 5.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越() A)大 B)小 C)不变 三、简答题(每题15分共45分) 1.为什么检定热电阻时,通过热电阻的电流应不大于? 2.简述铠装热电阻有什么的优点?

JJF 1178-2007 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范

用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范 1范围 本规范适用于-189.3442℃~961.78℃范围中用于分度高温铂电阻温度计及标准铂电阻温度计的固定点装置的校准。(以下简称固定点装置)(高温铂电阻温度计及标准铂电阻温度计简称铂电阻温度计) 2 引用文献 1990《国际温标宣贯手册》 JJG160-1992《标准铂电阻温度计检定规程》 JJG716-1991《0℃~419.527℃工作基准铂电阻温度计检定规程》 JJG859-1994《标准长杆铂电阻温度计检定规程》 JJG985-2004《高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程》 使用本规范时,应注意所有上述引用文献的现行有效版本 。 3 概述 定义固定点是国际温标中所规定的可复现的平衡温度。 ITS -90在-189.3442℃~961.78℃温度范围共有九个定义固定点,分别为:银凝固点,铝凝固点,锌凝固点,锡凝固点,铟凝固点五个凝固点,水三相点,汞三相点,氩三相点三个三相点以及镓熔点。 三相点是指单组分(一种纯物质)中三个相在平衡共存时的温度。 熔点与凝固点均定义为在标准大气压(101.325kPa )下纯物质的固相与液相两相平衡温度。固定点容器是指装有可实现温标定义固定点温度的高纯物质的容器。 固定点中金属的纯度要求不低于99.9999%(按质量) 。水三相点瓶中的水应采用按ITS-90国际温标要求的纯水,而氩三相点采用的氩气不得低于99.999%(按质量)。 定义固定点装置是铂电阻温度计分度的装置。 定义固定点装置包括固定点容器、定点炉、恒温槽。3.1 各定义固定点的温度值及值)(t W r 表1定义固定点的温度值及值 )(90t W r 温度 №固定点90t /℃90T /K r W () 90t 1银凝固点961.78 1234.93 4.28642053 2铝凝固点660.323 933.473 3.37600860 3锌凝固点419.527 692.677 2.56891730 4锡凝固点231.928 505.078 1.89279768 5铟凝固点156.5985 429.9146 1.60980185 6镓熔点29.7646 302.9146 1.11813889 7水三相点0.01 273.16 1.00000000 8汞三相点-38.8344 234.3156 0.84414211 9 氩三相点 -189.3442 83.8058 0.21585975

铂电阻检定作业指导书

工业用热电阻校验检修作业指导书 批准: 审核: 初审: 编写: #3机组A级检修 2014-10-20实施

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 (1) 3 安全措施 (1) 4 备品备件准备 (1) 5 现场准备及工具 (1) 6 检修工序及质量标准 (2) 7 检修记录 (5)

1 工业用热电阻校验作业指导书 1 范围 本作业指导书规定了大唐国际盘山发电厂工业用热电阻校验工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于大唐国际盘山发电厂工业用热电阻校验工作,工业用热电阻型号:Pt100、Cu50等,检修地点在温度实验室内。大修的项目为对工业用热电阻进行检查、校验,并对已发现的问题进行处理。 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 □ JJF1001-1998中华人民共和国国家计量技术规范《通用计量术语及定义》 □ DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 □ JJF 229-1998中华人民共和国国家计量检定规程《工业用铂、铜热电阻》 □热工仪表及自动装置 □热电偶、热电阻综合校验装置使用说明书 3 安全措施 □作业组成员了解工业用热电阻校验的要点。 □作业组成员了解该工业用热电阻的运行状态。 □清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。所用计量标准器需检定合格且在有效期内。 □参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本次检修的检修项目,工艺质量标准等。 □参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 □准备好检修用的备品备件。 □高温试验要防止烫伤和火灾。 □校验过程中,对标准器及被检仪表应轻拿轻放,防止较大震动和机械损伤。 □在自动检定过程中,不得随意中止自动检定系统的正常运行。 □送检的仪表上的标记应清晰保留,以防止回装时混乱。 4 备品备件准备 □工业用热电阻 1个 □绝缘胶布 1卷 □一次性手套 1袋 □镍硅丝 1卷 □长石英管 1个 5 现场准备及工具

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节

标准铂电阻温度计常见问题处理

标准铂电阻温度计常见问题处理 标准铂电阻温度计测量值与检定证书提供的数据之差超过检定规程的要求 应对措施: 第一步:首先检查测量系统的测量是否正常,测量标准铂电阻温度计水三相点值Rtp,并与证书上的数据比较。 第二步:将标准铂电阻温度计退火2-4小时(在其上限温度),再测量温度计的水三相点值Rtp。比较Rtp在退火前后的变化,如果还没有稳定,则再退火4小时,如此循环,直至Rtp 稳定;如果Rtp一直没有稳定的迹象,请参考下面几种可能类似的现象及其应对措施。 标准铂电阻温度计测量时出现不明原因的数据乱跳、无读数等严重不正常现象 应对措施: 第一步:重新检查标准铂电阻温度计的接线是否正确与牢固 第二步:如果接线正确,但问题仍然存在,则将标准铂电阻温度计所有引线从测量装置上断开,用万用表测量温度计各引线之间的电阻,然后参考下面的应对措施。 标准铂电阻温度计引线之间开路 应对措施: 第一步:用万用表仔细测量温度计各外引线之间的电阻,确定哪一根(或多根)引线开路。第二步:确认温度计开路故障为为内部开路还是引线与接线片在焊点处。 第三步:如果是标准铂电阻温度计外部引线开路,只需剪掉开路部分引线或重新焊接,温度计就会工作正常 第四步:如果是标准铂电阻温度计内部引线或温度计元件处开路,则温度计无法使用,必须

返回标准铂电阻温度计生产厂维修或更新 标准铂电阻温度计短路 1、标准铂电阻温度计任何一对引线之间测得的电阻均只有2Ω左右引线电阻 应对措施: 故障为标准铂电阻温度计手柄内部或感温元件引出线短路所致,必须返回标准铂电阻温度计生产厂维修或更新 2、温度计短路,但是温度计在室温下的电阻介于引线电阻与正常电阻之间,比如室温下的电阻仅10Ω或20Ω 应对措施: 故障为外部震动使标准铂电阻温度计感温元件的电阻线圈之间短路,无法使用。必须返回标准铂电阻温度计生产厂维修或更新 标准铂电阻温度计在水三相点瓶中测量时读数不稳定 应对措施: 第一步:重新检查温度计的接线是否正确与牢固 第二步:检查电测装置的测量是否正常,可以利用这台电测装置测量一个标准电阻,看看测量值是否稳定;如果正常,则用这台电测装置测量一下另一支标准铂电阻温度计,看看测量值是否稳定 第三步:如果确定只是这支温度计的测量读数不稳定,请和昌晖仪表制造有限公司联系或送当地计量部门检查该温度计。

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