1990年国际温度传感器标准简介
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温度传感器国家标准
温度传感器是一种用来感知和测量环境温度的装置,广泛应用于工业控制、医疗设备、家用电器等领域。
为了保证温度传感器的准确性和可靠性,国家对其进行了标准化管理,以确保产品质量和安全性。
首先,温度传感器国家标准对传感器的测量范围和精度进行了规定。
不同的应用场景对温度测量的精度要求不同,国家标准根据具体需求对测量范围和精度进行了详细的规定,以满足不同行业的需求。
其次,国家标准对温度传感器的安全性能进行了严格要求。
温度传感器在工业生产和医疗设备中应用广泛,因此其安全性能至关重要。
国家标准规定了温度传感器在不同环境条件下的安全性能指标,包括耐高温、耐低温、抗干扰能力等方面的要求,以确保传感器在各种极端环境下的稳定性和可靠性。
此外,国家标准还对温度传感器的外观和包装进行了规定。
良好的外观设计和合理的包装可以提升产品的整体形象,国家标准对传感器的外观要求进行了详细规定,包括外形尺寸、外壳材料、标识和包装等方面的要求,以确保产品在运输和使用过程中不受损坏,保证产品质量和安全性。
最后,国家标准还对温度传感器的性能测试和认证进行了规定。
温度传感器的性能测试是保证产品质量的重要环节,国家标准对传感器的性能测试方法和测试要求进行了详细规定,以确保产品符合国家标准的要求。
同时,国家标准还对温度传感器的认证程序进行了规定,包括认证机构的资质要求、认证流程和认证标志的使用等方面的规定,以保证认证结果的可信度和权威性。
总之,温度传感器国家标准的出台和实施,对于提升产品质量、保障消费者权益、促进产业发展具有重要意义。
只有严格遵守国家标准,才能生产出安全可靠的温度传感器产品,为社会和经济发展做出更大的贡献。
ITS-1990国际温标分度工业铂电阻温度计的实验研究金志军;张金涛;张哲【摘要】长期以来工业铂热电阻均采用Callendar-VanDusen(CVD)方程的方法来分度,标准铂电阻温度计是根据国际温标ITS-1990采用不同温区的内插公式来分度。
在CVD方程和ITS-90温标的内插公式之间存在系统差异。
实验研究及结果表明,将ITS-1990国际温标内差公式的方法用于工业铂电阻温度计是可行的,在0~300℃实验温区、100℃以上采用ITS-1990国际温标分度方法其一致性更好,准确度也明显优于CVD方程的计算结果。
【期刊名称】《计量学报》【年(卷),期】2011(032)B12【总页数】4页(P62-65)【关键词】计量学;工业铂电阻温度计;Callendar-Van;Dusen方程;ITS-90国际温标;内插公式【作者】金志军;张金涛;张哲【作者单位】中国计量科学研究院,北京100013【正文语种】中文【中图分类】TB9421 引言在现行ITS-1990国际温标中,对于标准铂电阻温度计的分度方法采用不同分温区的内插公式来实现[1,2]。
对于工业铂电阻温度计,现有的国内外标准或规范:如IEC60751-2008[3]工业铂电阻温度计及传感器,JJG229-2010[4]工业铂、铜热电阻检定规程等,其分度方法都采用Callendar-Van Dusen (CVD)方程。
对于采用ITS-1990国际温标的方法分度工业铂电阻温度计,近年来在国际上得到一些机构和学者的关注,并有一些阶段性的结论和研究成果发表[5,6],但均未见大量的实验数据支撑和后续的工作。
本文通过大量的实验和数据分析,得到一些有意义的结论,对于提高工业铂电阻的测量准确性提出了有建设性的思路。
2 0~420 ℃温区PT100温度传感器的分度实验2.1 实验预处理过程为减小热应力的影响,实验之前先进行退火及冷热冲击循环热处理。
2.1.1 退火处理过程退火过程分为以下4个步骤:(1)测量R0(0 ℃温度计电阻值);(2)450 ℃退火24 h;(3)再次测量R0,记为R01;(4)退火前后R0值的变化ΔR0须要<0.01 ℃,若超过则重复进行退火实验。
its-90国际温标
ITS-90(国际温标)是国际温标的现行版本,由国际温度标准
委员会(CCT)制定并于1990年实施。
ITS-90提供了一套理
论和实际方法,用于精确测量和校准温度。
ITS-90基于一些特定的温度点,这些点通过精确的实验测量
确定,并使用温度传感器(如白金电阻温度计)的标定来校准。
这些特定的温度点在不同的温度范围内被定义为一些特定物质的温度特性,如冰点、水三相点、氦四相点等。
ITS-90被广泛应用于科学、工程和工业领域,特别是在要求
高精度温度测量的领域,如材料研究、热处理、电子设备制造等。
ITS-90提供了一种国际统一的温度标准,使得不同国家
和实验室的温度测量结果具有可比性。
ITS-90的实施需要使用特定的仪器和技术,并需要进行定期
的校准和维护,以保证测量结果的准确性和可靠性。
国际温度标准委员会负责监督并发表与ITS-90有关的技术指南和标准。
传感器的发展史传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
这里所说的“可用输出信号”是指便于加工处理、便于传输利用的信号。
现在电信号是最易于处理和便于传输的信号。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
它是实现自动检测和自动控制的首要环节传感器.不像计算机这么大型复杂的东西.那样的话人们会就清楚的记录它的历史了温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。
根据美国仪器学会的调查,1990年,温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。
从17世纪初伽利略发明温度计开始,人们开始利用温度进行测量。
真正把温度变成电信号的传感器是1821年由德国物理学家赛贝发明的,这就是后来的热电偶传感器。
五十年以后,另一位德国人西门子发明了铂电阻温度计。
在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器发展趋势一、利用新发现的现象、效应。
传感器本来就是基于一系列效应制造出来的,目前应用的效应很多,比如压电效应、压阻效应等等,还有一些效应是我们未知的,等着我们去认识。
二、采用高新技术。
随着计算机、电子技术以及制造加工技术的发展,传感器也进入高速发展时期,这些技术都是开发和设计传感器的基础。
高科技含量的传感器是未来产业化的一个方向。
三、新材料的开发。
传感器的感应元件、传感器保护的基础都是各种材料,随着人们对新材料性能的掌握,将大大促进传感器的发展。
我国推行“1990年国际温标”实施办法文章属性•【制定机关】国家技术监督局(已撤销)•【公布日期】1990.11.23•【文号】技监局量发[1990]553号•【施行日期】1990.11.23•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】计量正文我国推行“1990年国际温标”实施办法(1990年11月23日)根据第18届国际计量大会(CGPM)及第77届国际计量委员会(CIPM)的决议,自1990年1月1日开始,国际上正式采用“1990年国际温标(以下简称ITS-90)”,以此替代现行的“1986年国际实用温标(IPTS-68)”及“1976年0.5~30K暂行温标(EPT-76)”。
为保持我国温标与国际上的一致并考虑到我国的实际情况,国家技术监督局决定,我国采用“ITS-90”实行有计划、分阶段、逐步实施的方针。
具体实施办法如下:一、工作分工和要求1.各省、自治区、直辖市计量行政部门和国务院各部门的计量管理机构负责完成各自管辖范围内的“ITS-90”的推行工作。
2.中国计量科学研究院设立“1990年国际温标技术指导办公室”,负责举办各省、自治区、直辖市及有关部门专业人员学习班并在技术上指导各单位执行“ITS-90”的工作。
3.由我局计量司负责有关工作的组织、协调。
二、实施步骤4.1990年1月1日至1991年6月30日为第一阶段,主要工作如下:4.1翻译“ITS-90”的有关文件;编写、出版《1990年国际温标宣贯手册》。
4.2组织宣贯“ITS-90”。
5.1991年7月1日至1993年12月31日为第二阶段,主要工作如下:5.1 从1991年7月1日起,温度计量仪器的生产、使用,量值传递均须按本办法实行“ITS-90”。
5.2 在全国范围内,采用直接复现、传递“ITS-90”和按T90-T80差值表给出T90相结合的办法确定温度量值。
5.3中国计量科学研究院应按科研合同的要求,完成推行“ITS-90”所需基准的研究工作。
一、霍尼韦尔公司简介:霍尼韦尔是《财富》百强公司,总部位于美国。
致力于发明制造先进技术以应对全球宏观趋势下的严苛挑战,例如生命安全、安防和能源。
公司在全球范围内拥有大约130,000 名员工,其中包括19,000 多名工程师和科学家。
霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。
当时,霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。
1973年美国总统尼克松访华时,应中国政府之邀从十大领域推荐精英企业来华推动两国双向交流,并促进中国的现代化建设。
其中炼油石化领域唯一被选中推荐给中国政府的美国环球油品公司,正是霍尼韦尔旗下的子公司。
80年代的改革开放成为了霍尼韦尔融入中国经济发展的又一个新起点,作为首批在北京设立代表处的跨国企业,霍尼韦尔在彼时开始了一系列的高品质投资。
目前,霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国,旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国,并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。
目前,霍尼韦尔在中国的投资总额超10亿美金,员工人数超过12,000名。
主要产品及服务:家具与消费品——环境自控解决方案及产品航空与航天——航空航天UOP中国传感与控制生命安全与安防——霍尼韦尔安全产品安防气体探测技术建筑、施工与维护——环境自控解决方案及产品安防英诺威发泡剂极冷致制冷剂传感与控制——扫描与移动生产力扫描与移动技术工业过程控制——无线自动化解决方案环境自控解决方案及产品传感与控制气体探测技术能效与公共事业——环境自控解决方案及产品无线自动化解决方案传感与控制汽车与运输——极冷致制冷剂传感与控制石油、天然气、炼油、石油化工与生物燃料——环境自控解决方案及产品UOP中国无线自动化解决方案传感与控制气体探测技术安防医疗保健——扫描与移动技术阿克拉薄膜传感与控制Burdick & Jackson 溶剂和试剂化学品、特殊材料与化肥——Burdick & Jackson 溶剂和试剂阿克拉薄膜尼龙6树脂UOP中国极冷致制冷剂OS有机硅密封胶添加剂制造——环境自控解决方案及产品尼龙6树脂A-C高性能添加剂传感与控制无线自动化解决方案温度传感器:1、Megopak热电偶霍尼韦尔Megopak热电偶将多年研究和现场试验的成果相结合,其简单坚固的设计非常适合恶劣工业环境下的大范围温度测量。
its-90国际温标摘要:1.介绍its-90 国际温标2.its-90 国际温标的定义和背景3.its-90 国际温标与传统温标的不同4.its-90 国际温标的优势和应用5.its-90 国际温标在我国的推广和应用正文:1.介绍its-90 国际温标its-90 国际温标,全称为“国际实用温标”,是国际上通用的温标之一,主要用于测量温度。
与我国常用的摄氏温标和华氏温标不同,its-90 国际温标采用固定点来定义温度,具有更高的精度和更广泛的适用范围。
2.its-90 国际温标的定义和背景its-90 国际温标是由国际计量大会于1990 年通过的一项国际标准,基于热力学温标的定义,将温度分为三个固定点,分别是:-273.15 摄氏度(绝对零度)、100 摄氏度(水的三相点)和273.15 摄氏度(绝对零度)。
基于这三个固定点,its-90 国际温标将整个温度范围划分为90 个等分,每个等分为1ITS。
3.its-90 国际温标与传统温标的不同与传统温标相比,its-90 国际温标具有更高的精度和更广泛的适用范围。
首先,its-90 国际温标采用固定点来定义温度,避免了传统温标中摄氏度和华氏度的转换问题;其次,its-90 国际温标的0 点定义为绝对零度,使得温度的测量范围更加连续。
4.its-90 国际温标的优势和应用its-90 国际温标在科学研究、工业生产、医学等领域具有广泛的应用。
由于其具有更高的精度和更广泛的适用范围,许多领域已经开始采用its-90 国际温标进行温度测量。
例如,在精密仪器制造中,its-90 国际温标可以更好地满足对温度控制的需求;在医学领域,its-90 国际温标可以为病人提供更准确的体温测量结果。
5.its-90 国际温标在我国的推广和应用尽管its-90 国际温标在全球范围内得到了广泛的应用,但我国尚未全面推广。
为了与国际接轨,我国应当加大its-90 国际温标的推广力度,提高公众对its-90 国际温标的认识和接受度。
1990年国际温标(ITS-90)简介如下。
1.温度单位
热力学温度(符号为T)是基本功手物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16。
由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这各方法。
根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示。
国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90)
2.国际温标ITS-90的通则
ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。
ITS-90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90值非常接近于温标采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现性。
3.ITS-90的定义
第一温区为0.65K到5.00K之间, T90由3He和4He的蒸气压与温度的关系式来定义。
第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是用氦气体温度计来定义.
第二温区为平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度.
银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计。