热电偶的校验
- 格式:doc
- 大小:37.63 KB
- 文档页数:2
热电偶的温度-毫伏的MATHLAB拟合一.引言本实验是对实验所用的热电偶同标准热电偶进行校验,得出了待测热电偶和标准热电偶的热电势,通过对比得出其误差值。
1.1热电偶测温实验原理将一支热电偶插入已加热到一定温度的管式电炉中,用补偿导线将热电偶的电势信号引到电位差计的输出端子上。
这时电位差计所测得的热电势为E AB(T,T0),T0S是电位差计所处的环境温度,也是热电偶的冷端温度。
通过对冷端温度的修正,查相应的热电偶分度表,得到所测的管式炉内的温度。
1.2 热电偶校验实验原理将两支热电偶(一支为标准热电偶,另一支为被校验热电偶即实验室所用热电偶)同时插入管式电炉内,用一台电位差计测量方法分别测出两支热电偶的电势,比较这两支热电偶测出的温度差值。
该差值就是被校验热电偶即实验所用热电偶的测量误差。
二.实验测得的原始数据2.1 S型标准热电偶(铂铑10-铂热电偶)102.3 数据处理:E AB (T S ,0)= E AB (T S ,T 0)+ E AB (T 0,0) E AB (T S1,0)= E AB (T S1,T 0)+ E AB (T 0,0)冷端温度为150C 对所测的数据计算可得到(取其中的6000C 作为计算): E AB (T S ,0)= E AB (T S ,T 0)+ E AB (T 0,0)=4.9925+0.084=5.007 E AB (T S1,0)= E AB (T S1,T 0)+ E AB (T 0,0)=3.0225+0.084=3.107 查相应热电偶的分度表有: T S =585.480C T S1=392.830C可求的温度误差△T= T S - T S1=192.650C 三.用MATLAB 对温度-毫伏进行拟合 3.1对测量数据用MATLAB 进行作图图1 MV-T 曲线图程序如下: T=100:100:1200;MV=[0.605,1.905,2.195,3.095,3.99,4.955,5.94,6.96,8.00,9.09,10.09,11.15];plot(T,MV,'*')通过MATLAB作图后就能直观的得到各个温度点所对应的热电势。
高温热电偶校准
高温热电偶的校准包括多个步骤,首先是要检查外观,无明显缺陷,用500V兆欧表测量热电偶的绝缘电阻应符合规程要求(一般热电偶≥100MΩ、铠装热电偶≥1000MΩ)。
其次,检查热电偶分度号是否与设计相符。
接着进行校验,包括线性度校验、灵敏度校验和温度误差校验。
线性度校验的目的是检测热电偶的输出是否与理论值一致,以确定其是否符合标准。
通常选取-20℃、0℃、100℃、200℃等温度点进行测试。
灵敏度校验则是在特定的温度条件下,比较实际测量值与理论值之间的偏差。
这一步骤有助于评估热电偶在不同温度下的响应能力。
温度误差校验则是将热电偶置于模拟实际工作环境的装置中,在不同的温度点测量其输出电压,并与标准温度计进行比较,以确定其温度误差。
在完成上述校验后,将热电偶的测温允许温差与规程要求进行比较,以确保其性能符合标准。
最后,填写热电偶的检定报告,记录所有的测量数据和结果。
在进行高温热电偶校准时,还需注意以下事项:
确保测量系统中的系统误差已被消除或最小化,以提高测量精度。
校准过程中应遵循安全操作规程,特别是在使用高温热电偶时,需确保不会发生烫伤等意外事故。
定期进行校准,以确保高温热电偶的性能稳定可靠。
总的来说,高温热电偶的校准是一个涉及到多个步骤和注意事项的复杂过程。
通过仔细执行这些步骤并遵循相关规定,可以确保高温热电偶的性能符合标准,为工业生产提供准确可靠的温度测量数据。
南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:■验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验一热电偶校验一、实验目的与要求1. 观察工业用热电偶的结构,获得有关的感性认识。
2. 掌握热电偶校验(或分度)的方法。
3. 应用比较法求得被校验(或分度)热电偶的毫伏—温度的关系曲线。
4. 与同类型标准化的热电偶的热电性质比较,确定在一定的测量范围内,由于热电性质的非标准可能产生的误差。
5. 熟悉电位差计的使用。
二、实验主要设备1. 标准热电偶(镍铬—镍硅K型热电偶);2. UJ37直流电位差计;3. 热电偶校验装置(ROX-07),结构如图1所示;图1 热电偶校验装置(ROX-07)外形装置的主体为保温管式电炉。
采用电子调温与数字显示控温,在炉膛内放有均热体,将标准热电偶与被校热电偶插入均热体内(注意均热体应放在炉膛中部)。
在电控箱上设有调温旋钮、电压指示表和温控表、测温表;数显温控表作为电炉的温度控制;测温表能检测热电偶的温度指示数值。
琴键开关则用来对标准热电偶与被检热电偶温度显示的转换。
二、实验说明1. 分度和校验通过实验,并经过一定的数字处理,确定温度仪表的输出与温度间的关系,叫分度。
重新校核分度值正确与否,叫校验。
分度与校验又常统称为检定。
2. 热电偶检定的两种方法⑴定点法:是指将温度仪表直接在国际温标规定的各点(定仪固定点和次级参考点)分度的一种分度方法,定点间温度与仪表输出量的关系根据公式进行插补。
定点法具有很高的精确度,但这种方法设备复杂,一般只使用于高级标准温度计的分度。
⑵比较法:是将被校温度计与高一等级的标准温度计置于同一均匀的温度场内,通过比较而进行校验(或分度)的一种方法。
为此,恒温装置必须要有足够大的温度均匀区作为工作区域,而分度的准确性取决于标准温度计的精确度、恒温装置工作区的温度均匀度及装置的温度稳定度。
3. 比较法所用的标准热电偶应是标准的铂铑—铂热电偶,但在本实验中为了节约贵金属热电偶材料和防止铂铑—铂热电偶被污染,我们用事先校准过的镍铬—镍硅K型热电偶作为标准热电偶,其热电性质是已知的。
校验热电偶的方法
热电偶是一种常用于测量温度的传感器,其工作原理是基于热电效应,即不同金属之间由于温度差异引起的电势差。
为了确保热电偶测量的准确性,可以采取以下几种常见的校验方法。
1. 零点校验:使用校准源或已知温度的参比热电偶,将热电偶两端接触同一温度的物体,调整温度表示为零位,并记录读数。
如果读数有偏差,可以通过修正温度表的零位点来校正热电偶的测量。
2. 对比校验:使用已知温度的标准温度计与热电偶同时测量同一温度物体的温度,并比较两者的读数。
如果存在较大的差异,可以通过修正热电偶的温度系数或校准温度表来提高测量准确性。
3. 市电点检查:将热电偶两端用导线连接,然后让一根导线与市电相连,通过观察读数是否为市电频率的整数倍(如50Hz)来判断热电偶的工作是否正常。
若读数为非整数倍或波形不正常,可能存在热电偶接点松动或损坏的问题,需要进行维修或更换。
4. 不均匀检查:使用已知温度分布的设备(如恒温槽)将热电偶置于不同温度区域中,同时记录热电偶的读数。
如果热电偶测量结果与设定的温度分布不一致,可能存在热电偶的不均匀性问题,需要进行修正或更换。
需要注意的是,校验热电偶的方法应当根据具体的检测标准和要求来选择,并在合适的环境条件下进行。
此外,定期的校验和维护对于保证热电偶测量的准确性和可靠性也是必要的。
热电偶校验实验数据
热电偶校验实验是一种常用的温度测量技术,是温度传感器系统
中重要的一环。
热电偶校验实验包括以下四个部分:量温、校正因子、连线检查和可靠性测试。
首先,进行量温,将热电偶连接到标准元件上,并将热电偶连接
到合适的仪器上,以测量真实的温度值。
在该阶段,要确保热电偶的
连接是牢固的,同时监控温度值的变化,确保测量的温度值是准确的。
接着,进行校正因子的测试,通过对比标准元件和热电偶的温度值,来计算出热电偶的校正因子(K值)。
这一步骤非常重要,因为K
值直接关系到热电偶的可靠性,而K值高则表明热电偶的精度较高,
可以准确测量温度。
第三步是连线检查,根据标准线路将热电偶连接起来,然后检查
电阻大小,确保根据不同电路规律连接的可靠性。
最后,进行可靠性测试,将热电偶依次潜入一定的温度,然后在
每次测试温度的基础上不断增加和降低温度,并重复测试,以检查热
电偶的可靠性和可靠性。
综上所述,热电偶校验实验是一种常用的温度测量技术,包括量温、校正因子、连线检查和可靠性测试四个部分。
热电偶校验实验有
助于确保热电偶准确地测量温度、准确计算出校正因子K值、检查电
路的可靠性和热电偶的可靠性,为温度测量技术提供有力的支撑。
热电偶热电阻的校验一、热电偶校验1、基本原理热电偶的校验基本原理是以标准热电偶作为比较校验物,比较被检热电偶与标准热电偶的温度输出的大小和温差值,以此判定被检热电偶的准确度,温度输出的大小和温差值受温度物的影响。
2、工作环境检测环境应温度应控制在(+5~+30)℃,湿度应小于90%,检验期间必须保持稳定的环境条件。
3、校验设备校验时应使用标准、高精度的万用表,温度计、温度控制器、温度计表头等,并应加装校准温度量程,温度计要求排湿性能好、耐湿性能强,并保证其精度。
4、校验方法(1)将标准热电偶和被检测热电偶各装置在相同的热杯中,通过温度控制器分别控制其热源温度,并将两热电偶的模拟量输出连接到万用表,用万用表测量标准热电偶和被检热电偶之间温差是否符合要求,被检热电偶的温差值应控制在标准热电偶的±1℃范围内,经过核对后即可得出被检热电偶的准确度。
(2)在校准过程中,应改变热源温度以检验热电偶的温差值,可以使温差值在标准热电偶的±1℃范围内,可定义出被检热电偶的数值,进行准确校验。
二、热电阻校验1、基本原理热电阻的校验基本原理是以标准热电阻作为比较校验物,比较被检热电阻与标准热电阻的温度输出的大小和温差值,以此判定被检热电阻的准确度。
2、工作环境检测环境应温度应控制在(+5~+30)℃,湿度应小于90%,检验期间必须保持稳定的环境条件。
3、校验设备校验时应使用标准、高精度的温度表、热电阻表头、电源等,并应加装精确的校准量程,保证测量的准确度。
4、校验方法(1)将标准热电阻和被检的热电阻同时连接到温度表的模拟量输出接口上,并控制热电阻的热源温度,以此来比较两者的温差值,被检热电阻的温差值应小于标样热电阻的±1℃范围,通过核对后即可得出被检热电阻的准确度。
(2)在校准过程中,应改变热源温度以检验热电阻的温差值,可以使温差值在标准热电阻的±1℃范围内,可定义出被检热电阻的数值,进行准确校验。
实验一热电偶制作、校验及其静态特性测试实验一、实验目的1.掌握热电偶测温原理和温度测量系统组成, 学习热电偶测温技术, 提高学生的实验技能和动手能力;2、了解热电偶的制作原理, 学习热电偶的焊接方法;3.掌握电位差计的工作原理及使用方法;4.了解模拟式显示仪表及数字式显示仪表校验方法,从而能较全面的了解与使用显示仪表;5.掌握工业热电偶比较式校验的实验方法;6.掌握热电偶的静态特性测试方法及数据处理技术。
二、实验内容1.根据热电偶的测温原理, 利用实验室提供的热电偶丝等材料制作热电偶, 每组制作2支;2.对选用的显示仪表和电位差计进行校正;3.采用双极比较法设计热电偶校验系统电路, 并对自己制作的热电偶进行校验;4、测定在校验温度点的热电偶电势, 绘制被校热电偶的静态关系曲线;5、设计单点测温线路、温差测温线路、串联和并联测温线路, 画出你所设计的测温线路, 简述设计的测温线路的特点和用途, 并进行实际的测试。
三、实验原理使用中的热电偶由于长期受高温作用和介质的侵蚀, 其热电特性会发生变化, 为了保证测温的准确和可靠, 热电偶应定期进行检定, 若检定结果其热电势分度表的偏差超过允许的数值时, 则该热电偶应引入修正值使用。
如热电偶已腐蚀变质或已烧断, 则应修理或更换后再行检定。
工业热电偶的检定方法有双极比较法, 同名极法等多种, 本实验采用双极比较法进行检定。
其方法是用高一级的标准热电偶与被检偶的工作端处在同一温度下, 比较它们的热电势值, 然后求出被检偶对分度表的偏差, 然后根据表1判断被检偶是否合格, 这种方法设备简单、操作方便, 一次可检定多支热电偶, 常受人们欢迎。
采用此法检定时, 将被检偶与标准偶捆绑扎在一块, 工作端插入管状电炉中间的热电势值与分度表上对应点数据进行比较, 求出被检热电偶的偏差值, 对于镍铬-镍硅热电偶, 通常在400℃, 600℃, 800℃, 1000℃四个整百分数上进行检定。
热电偶温度校验原理
答案:
热电偶温度校验的原理基于热电效应。
热电偶是一种温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
热电偶的工作原理基于温差电效应,即由两种不同的导体材料构成的接点在接点处可产生电动势。
这个电动势的大小和方向与该接点处两种不同的导体材料的性质和两接点处的温差有关。
如果将这两种不同的导体材料接成回路,当两个接头处温度不同时,回路中即产生电流。
热电偶的测量原理可以进一步解释为:它是一种感温元件,是一种一次仪表,直接测量温度。
由两种不同成分材质的导体组成的闭合回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T(称为工作端、测量端或热端),另一端温度为T0(称为自由端或冷端),回路中将产生一个电动势。
这个电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
当两端存在梯度温度时,回路中就会有电流产生,产生的热电动势与温度差成正比,温度差越大,电流就会越大。
测得热电动势之后即可晓得温度值。
因此,热电偶实际上是一种能量转换器,可将热能转换成电能。
热电偶的温度校验过程涉及对热电偶的输出信号进行校准,以确保测量的准确性。
这通常涉及到对热电偶的输出信号与已知的标准温度进行比较,以验证其准确性和可靠性。
通过这种方式,可以确保热电偶在各种工作条件下都能提供准确的温度读数。
热电偶的校验方法热电偶是一种常用的温度测量仪器,广泛应用于工业生产和科学研究领域。
为了确保热电偶测量结果的准确性和可靠性,需要对其进行校验。
本文将介绍热电偶的校验方法。
一、热电偶的工作原理热电偶是利用两种不同金属的热电效应来测量温度的仪器。
当两种金属的接触点的温度不同时,会产生一个电动势,通过测量这个电动势可以确定温度差。
常用的热电偶有K型、J型、T型等,它们使用的金属材料不同,适用于不同的温度范围。
1. 零点校验:零点校验是检查热电偶在零温度下是否输出零电动势。
具体操作是将热电偶的测量端置于冰点水中,待温度稳定后记录输出的电动势。
若电动势为零或接近零,则说明热电偶的零点校验合格。
2. 温度校验:温度校验是检查热电偶在不同温度下的输出是否准确。
可以使用标准温度计对热电偶进行校准。
首先使用标准温度计测量待校验的温度,然后将热电偶置于该温度下,记录输出的电动势。
将热电偶的输出与标准温度计的测量结果进行比较,若两者接近,则说明热电偶的温度校验合格。
3. 线性校验:线性校验是检查热电偶的输出是否符合线性关系。
具体方法是选取不同温度下的若干点,将热电偶置于这些温度下,记录输出的电动势。
然后使用回归分析等方法对这些数据进行处理,得到热电偶的输出与温度之间的关系。
若得到的关系接近线性,则说明热电偶的线性校验合格。
4. 环境影响校验:环境影响校验是检查热电偶在不同环境条件下的输出是否稳定。
常见的环境因素包括湿度、振动、电磁场等。
可以将热电偶置于不同环境条件下,记录输出的电动势,并观察其稳定性。
若输出稳定,且不受环境因素的影响,则说明热电偶的环境影响校验合格。
5. 互换性校验:互换性校验是检查两个热电偶之间的输出是否一致。
将两个热电偶置于相同温度下,记录输出的电动势,并比较两者的差异。
若差异较小,则说明两个热电偶具有良好的互换性。
三、校验结果的评定对于热电偶的校验结果,一般采用以下几种评定方法:1. 绝对误差评定:根据热电偶的测量范围和要求的测量精度,确定绝对误差的允许范围。
热电偶校验作业指导书1.环境条件1.1热控试验室清洁、安静、光线充足、无振动和强磁干扰1.2室温:20±5℃1.3相对湿度不大于85℅2.检验项目2.1外观检查2.2绝缘电阻检查2.3热电偶性能检定3.概述3.1热电偶的测量原理热电偶的测温原理是基于两种不同成分的导体两端连成回路时,如两连接点温度不同,就会在回路内产生热电流的物理现象。
不同成分的两导体构成热电偶的两电极。
两接点的温差越大,产生的热电流(热电势)也越大。
如果一端插在测温场所(工作端),另一端接在测试仪表上(自由端或称冷端),则测试仪表将显示热电热值。
若仪表刻度盘采用温度——电势关系,用温度值表示,即可直接读出温度值。
热电偶回路产生的热电势,由工作端电势和自由端电势两部分组成。
一般热电偶分度表都是以自由端温度为0℃,热电偶产生的热电势,只与热电偶的材料和热电偶两端的温度差有关,而与热电偶的长度和直径无关。
3.2 热电偶的分类3.2.1热电偶可分为标准用和工业用热电偶。
3.2.2按材料分,可分为贵金属和普通金属热电偶。
3.2.3按分度号可分为:S分度、R分度、B分度、K分度、N分度、E分度、J分度、T分度等。
3.3.3.铠装热电偶技术特性铠装热电偶是近年来发展起来的一种测温热电偶,其精度比对应分度的热电偶为低。
3.3.4 热电偶的极性判别(见表1)表14.标准仪器热工全自动检定系统;RZJ功率调节器温度控制器主控炉(300~1100℃);辅控炉(300~1100℃);油槽;(30~300℃)恒温槽;(0~100℃)控温偶;标准热电偶;铂铑-铂,二级;电源设备;补偿导线:常用分度号,E分度、K分度。
5.校验步骤5.1外观检查5.1.1端子盒、盖板、螺丝等完整好用。
5.1.2电极表面清洁无斑痕裂纹,焊端圆滑牢固、无脆化变质及机械损伤、腐蚀。
5.2热电偶的绝缘检查:用500V绝缘表测量接线端子与外壳之间,不小于100MΩ。
5.3 热电偶性能检查5.3.1 把石英管(插标准偶所用)与被检热点偶绑在一起,插入检定炉中心,端部不能与炉壁接触。
热电偶的校验方法热电偶是一种常用的温度测量装置,具有灵敏度高、响应快、稳定性好等特点。
为了确保热电偶的测量准确性,需要进行校验。
下面将介绍热电偶的校验方法。
热电偶的校验主要包括线性度校验、灵敏度校验和温度误差校验三个方面。
一、线性度校验热电偶的线性度是指在一定温度范围内,热电偶的输出电压与温度之间的线性关系。
线性度校验的目的是检测热电偶的输出是否与理论值一致。
线性度校验的具体步骤如下:1. 准备一台精密温度控制仪,设定不同的温度点,一般取-20℃、0℃、100℃、200℃等。
2. 将热电偶的感温端与温度控制仪连接,将输出端接入数字电压表进行测量。
3. 在每个设定的温度点上,记录热电偶的输出电压和实际温度值。
4. 利用线性回归分析方法,计算热电偶的线性度,判断是否满足要求。
二、灵敏度校验热电偶的灵敏度是指单位温度变化引起的电压变化。
灵敏度校验的目的是检测热电偶的灵敏度是否符合标准要求。
灵敏度校验的具体步骤如下:1. 准备一台精密温度控制仪,设定一个温度点,例如100℃。
2. 将热电偶的感温端与温度控制仪连接,将输出端接入数字电压表进行测量。
3. 在设定的温度点上,记录热电偶的输出电压和实际温度值。
4. 计算热电偶的灵敏度,通常以mV/℃为单位。
与标准值进行比较,判断是否符合要求。
三、温度误差校验热电偶的温度误差是指热电偶测量的温度与实际温度之间的差别。
温度误差校验的目的是确定热电偶的测量误差范围。
温度误差校验的具体步骤如下:1. 准备一台精密温度控制仪,设定一系列温度点,例如-50℃、0℃、50℃、100℃等。
2. 将热电偶的感温端与温度控制仪连接,将输出端接入数字电压表进行测量。
3. 在每个设定的温度点上,记录热电偶的输出电压和实际温度值。
4. 计算热电偶的温度误差,与标准值进行比较,判断是否符合要求。
除了以上三个校验方法,还需要注意以下几点:1. 校验时要确保热电偶的感温端与被测温度接触良好,避免接触不良导致测量误差。
那个远去的夏天_初二作文精选那个远去的夏天夏夜的味道是醇厚的葡萄酒,充满了童年的美好回忆。
夏夜的田野,是热闹的;夏夜的家园,是欢乐的;夏夜的人儿,是纯净如水的。
那远去的夏夜,永远流淌在我的血液里,是温热的。
我金色的童年是由一个快乐的家和这个夏夜一点一点组成的。
老家,屋后的那小院子,最令我难忘。
每当黄昏临近,暮色渐临时,夏风便一改常态,脱去夏天令人烦闷的外壳,变得沁人心脾。
从竹林里涌来的风儿一吹过院子,就留下清清凉凉的田园气息。
我站在院子里,任山风从我耳畔吹过,享受着这美好的时光。
到了晚上,大人们会带上水管,连接水龙头,清理院子里一整天积累的灰尘和热量。
奶奶也会按时从厨房里拿出各种盘子,放在小院里的石桌上。
这些五颜六色的菜令人垂涎三尺。
我和哥哥一闻到味道,我们就飞出游戏,寻找我们最喜欢的菜肴。
当大人们来的时候,我和弟弟特别照顾的菜已经不见了。
大人们似乎受不了屋里的热,所以他们把凳子搬到院子里,让微风吹干净。
饭后,用不着擦嘴洗手,只要舌头往嘴唇上舔一圈,把手指伸进嘴里一吮就完事了。
吃饱了,我和哥哥在院子里打闹着,追逐着,小院子便是我们的乐园。
院子里有一棵桑葚树,枝繁叶茂,紫红的桑葚挂满枝头,压弯了枝条,我们围绕着桑葚树一圈又一圈地追逐着,奔跑着,笑声招引来了阵阵的山风。
风儿摇晃着桑葚,偶尔几颗熟透的桑葚砸在了我的头顶上,掉落在地上,捡起来,一尝,酸酸甜甜的。
跑累了,就回到屋内,吃起奶奶刚炒好的花生。
这花生颗颗粒大饱满,咬下去嘎嘣脆,满口喷香。
我和哥哥一个劲地说好吃。
小院子的记忆是那样的温暖。
夜幕降临时,小星星从黑暗的天空中探出头来,眨着眼睛,小心翼翼地伸出月亮,把银光洒在院子里。
我和弟弟在院子里铺了一张席子,抬头望着星空,凝视着星星。
奶奶哼着歌,拿着一把掌扇给我们。
有时刮起凉风时,奶奶会停下来休息。
风应该会让奶奶难过的!“一、二、三、四……”我从西往东数着星星,哥哥则从东往西数,我们数着数着就乱了,于是又从头开始。
热电偶的校正方法
热电偶是它可以来测量物体之间温度差的一种特殊温度计,也是工业监控和温控中一种重要的仪器。
它能将温度变化转换成可测量的电流或电压信号,被广泛地用于温度控制系统。
虽然它具有良好的稳定性,但是也需要一定的校准来确保它的测量精度。
热电偶校准是热电偶及测量仪器正确性核实与保证的基本要求。
热电偶是将温度变化转换成可测量的电流或电压信号,因此该测量仪器的准确性及可靠性,直接影响到上游或下游系统的波动性,因此热电偶的校准是一项重要的技术任务。
热电偶校准的主要方法有:对热电偶进行溯源校准、现场回授校准、现场比对校准法及使用校准仪校准法等。
(1)溯源校准是将测量仪器送往校准中心进行校准,并与国家认可的标准仪器进行比较,计算出校准系数来灵活调整测量仪器原本的读数,以求得最终的精度。
(2)现场回授校准是当测量仪器在某一特定的温度点显示的温度读数吻合要求时,通过调整热电偶的回授电阻,得到最终测量仪器的成正比校准系数。
(3)现场比对校准法是在目标温度环境下,使用校准仪校准热电偶,将热电偶的读数与标准温度相比较,据此调整校准仪中的校准参数,最后即可调整至预期温度仪表的测量精度。
在使用以上任何一种热电偶校准方法时,都需要核心部件——校准仪的正确使用,并确定每台仪器的温度测量准确性。
同样的,热电偶还需要定期进行校验和维护,以保障测量精度及稳定性,并有效避免仪表失灵,严重影响工业生产过程及控制系统的安全运行。
热电偶的检定实验报告一、热电偶的检定实验1、实验目的对电极温度传感器(热电偶)进行精密检定,以确定其准确度与稳定性。
2、检定规则根据JIS热电偶标准C1602-1995中所规定的原理,经由对配热电位器及连结电缆进行校准,再结合模拟量测量装置、会计计算机及电脑程式进行特定条件下精密测量,计算测量结果,比较其与说明书中规定的实际范围,以证明该热电偶的性能及技术指标的合乎要求,从而来保证其实用性和可靠性。
3、实验装备该实验需要配备配热电阻、测试试验面板,和量测计算机,或安装专用程序支持的计算机。
4、实验过程首先,选用满足JIS热电偶标准要求的配热电阻作为校准样品,并将配热电阻连接到测试面板上,将实验样本连接到测试面板上。
接着,运用测试面板上安装的数据获取卡对实验样本进行电极温度检测,并将测得的数据输入计算机,经过专用程序分析处理,得出实验样本的工作参数,并将其与厂家规定的参数进行比较,以确定实验样本的性能是否符合规定的要求。
二、实验数据1、配热电阻校验配热电阻用于测试实验样本前,对其进行校准,测得校准完成后,其电位与温度值需合乎:电位曲线Y=0.00479.X+0.39,其温度范围为-25℃~850℃。
2、测试结果将实验样本连接到测试面板上,运用数据获取卡在实验样本的两端进行温度测量,经过分析处理得出其工作参数,与厂家规定的参数对比,结果表明所测量的热电偶性能完全符合要求。
三、实验结论本次实验测试的结果表明,所用热电偶的性能能够完全符合JIS热电偶标准要求,满足实际使用要求,因此本次实验认定热电偶可以通过质量检测。
实验人:xx实验日期:xxx。
热电偶的制作校验实验报告
本次实验的主要目的是系统论述热电偶的制作与校验方法及结果,充分展示热电偶的精确度、可靠性及可控性。
二、热电偶的制作
(1)采用封口管,它具有较高热导率,能将测量温度传输至电极端;
(2)采用特殊温度钢丝,它具有良好的抗热冲击耐久性及耐腐蚀性;
(3)采用熔接技术将钢丝熔接至封口管;
(4)用电熔线将封口管连接到电极端;
(5)将电极以紧固技术安装在所需的设备中。
三、热电偶的校验
(1)采用校验仪器对热电偶进行视检和电气检查,以确保其连接良好;
(2)用校验仪器进行温度检测,测量热电偶在不同温度下的电压变化;
(3)发射热电偶电流至电极,进行校验,确保热电偶的精度;
(4)建立热电偶的温度和电压的校验表;
(5)用校验仪器进行抗热耐久性的测试,确认热电偶的特性;
(6)采用抗腐蚀性检验,确认热电偶的可控性。
四、实验结果
通过本次实验,我们的结论是:在确保合理的制作技术和校验方
法的情况下,热电偶具有较高的精度、可靠性及可控性。
五、结论
热电偶是一种常用的测温仪器,它具有较高的精度、可靠性及可控性。
本实验验证了热电偶制作和校验的可行性,以及在不同温度下热电偶的变化规律。
本实验结果为建立热电偶的完善测温技术提供了参考依据,为测温仪器的持续发展提供了理论依据。
热电偶校验报告1. 引言本次校验报告旨在对热电偶进行校验,并验证其测量结果的准确性和稳定性。
热电偶是一种常用的温度测量装置,通过测量两个不同温度点之间的电动势差而得出温度值。
在工业生产和实验室研究中,热电偶被广泛应用于温度测量和控制。
2. 校验目的本次校验的目的是验证热电偶的测量结果是否准确,并评估其稳定性和可靠性。
通过校验,我们可以更好地了解和控制温度测量,确保产品质量和实验结果的可靠性。
3. 校验步骤以下是进行热电偶校验的步骤:3.1 准备工作在开始校验前,需要进行一些准备工作:•确保校验设备齐全,包括温度计、电压表等。
•检查热电偶的接线是否正确。
•清洁热电偶,以确保测量结果准确。
3.2 进行零点校准在进行测量前,需要先对热电偶进行零点校准。
将热电偶暴露在恒定温度环境中,记录其输出电压。
如果不为零,则进行相应的调整,直到输出电压为零。
3.3 进行测量在进行测量时,需要将热电偶置于所需测量的温度环境中。
确保热电偶与被测温度的接触良好,并等待热电偶达到稳定状态。
记录测量时间和测量结果。
3.4 分析校验结果根据测量数据,进行结果分析和计算。
比较热电偶的测量结果与已知标准或其他准确的温度测量装置的数据,评估热电偶的准确性和稳定性。
如果有差异,需要进一步分析原因并进行调整。
4. 结论经过上述步骤的校验,我们可以得出以下结论:•热电偶的零点校准结果良好,输出电压为零。
•热电偶的测量结果与已知标准或其他准确的温度测量装置的数据一致。
•热电偶在测试过程中表现出良好的稳定性和可靠性。
综上所述,我们可以确认热电偶的测量结果准确可靠。
但在实际应用中,仍需定期进行校验以保证其持续的准确性和稳定性。
5. 建议根据本次校验的结果,我们提出以下建议:•定期对热电偶进行校验,以确保其准确性和稳定性。
•注意热电偶的使用条件,避免过高或过低的温度对其造成损坏或误差。
•注意热电偶的安装和接线,确保接触良好和正确连接。
6. 参考文献[1] 热电偶测温原理与应用,XX出版社,20XX. [2] 温度测量与控制技术,XX期刊,20XX年,第X卷,第X期。