标准铂电阻温度计
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1等标准铂电阻温度计准确度等级1. 1等标准铂电阻温度计准确度等级的定义在工业生产、实验室研究等领域中,温度测量是非常重要的一项工作。
而1等标准铂电阻温度计作为温度测量的关键仪器,在能够稳定、准确地提供温度值方面具有重要作用。
根据国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)的规定,1等标准铂电阻温度计的准确度等级是衡量其性能的重要标准之一。
2. 1等标准铂电阻温度计准确度等级的评定标准1等标准铂电阻温度计的准确度等级主要根据其在不同温度下的温度测量误差来评定。
根据IEC标准,1等标准铂电阻温度计的准确度等级分为AA类、A类和B类。
其中AA类的准确度最高,适用于对温度测量精度要求较高的场合,而B类的准确度相对较低,适用于对温度测量精度要求不那么严格的场合。
3. 1等标准铂电阻温度计准确度等级的重要性1等标准铂电阻温度计的准确度等级直接影响着温度测量的准确性和可靠性。
在一些对温度控制要求非常严格的场合,如化工生产、医药制造等领域,精准的温度测量是确保生产过程安全稳定的关键之一。
而1等标准铂电阻温度计的准确度等级高低,则直接关系到温度控制的精度和稳定性。
4. 1等标准铂电阻温度计准确度等级的发展趋势随着科学技术的不断进步和应用需求的不断提高,人们对温度测量的要求也越来越严格。
对1等标准铂电阻温度计准确度等级的要求也在不断提高。
未来,随着新材料、新工艺的不断涌现,相信1等标准铂电阻温度计准确度等级会朝着更高的精度和稳定性方向发展。
5. 个人观点与总结1等标准铂电阻温度计准确度等级作为衡量温度测量准确性的重要指标,在实际应用中具有非常重要的作用。
在选用和使用1等标准铂电阻温度计时,我们需要充分考虑其准确度等级,以确保温度测量的准确性和可靠性。
未来,我相信随着科学技术的不断发展,1等标准铂电阻温度计准确度等级会不断提升,为温度测量提供更高水平的技术支持。
通过对1等标准铂电阻温度计准确度等级的深入探讨,我们可以更好地理解其在温度测量中的重要作用,为相关领域的工作提供更有效的技术支持。
标准铂电阻温度计自热效应评价方法及零功率修正 国内标准铂电阻温度计主要生产工厂,通过试验得到标准铀电阻温度计在不同溫度下的自热效应数据,结合传统的“二电流法”测量方法,通过与零功率修正方法进行比较,分析标准铂电阻的自热效应引入的不确定度,给出自热效应评价方法以及零功率修正的意义。
该研究成果对量值传递可靠性及对实验室建标具有重要指导价值。
随着科学技术的进步以及生产工艺的提高,对温度测量的要求越来越高。
标准铂电阻温度计是一种重要的测温元件,具有响应迅速、准确度高、测温范围大等优点。
铂电阻温度计在测量时会产生焦耳热,该热量大部分被电阻体吸收而使其自身温度高于被测温度,这将导致测量误差,这种现象称为热电阻的自热效应。
自热效应造成的误差则由自热效应和标准铂电阻的散热系数决定。
在高精密测温中,主要考虑电阻型温度计的自热效应。
由自热效应引起的温度差一般比较小,可以用牛顿散热定律表示为P=k×(t-tω),公式中,P为铂电阻的焦耳热功率;t为铂电阻自身实际温度;tω为传感器外部环境温度;k是散热系数,其单位为mW/℃。
因封装在石英管内的铂电阻自身温度不易直接测量,所以采用间接测量法,一般使用二电流法。
保持外界环境温度tω不变,对标准铂电阻温度计通以不同电流,在改变电流并经过一段时间待系统达到稳态后,测量其阻值R t,当电流增加时,焦耳热功率P=I2×R t,也随之增加,从而传感器的自身温度t有微小上升,导致其稳态阻值R t也将有微小增加。
从国家规程中可以得知,铂电阻温度电阻值相当接近于温度的平方函数:Wt=1+At+Bt2,在t=tω附近展开,保留到一阶项,得R t=R0(1+Atω+Btω2)+R0(A+Btω)(t-tω),由式P=k×(t-tω)得t-tω=P/k,代入公式R t=R0(1+At ω+Btω2)+R0(A+Btω)(t-tω),得可见,与Rt与I2Rt成线性关系。
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 ResistanceThermometer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 ∑=91C i 〔(t /℃-481)/481〕i (1)t /℃=D 0i ∑=91D i 〔(W r (t )-2.64)/1.64〕i (2)116△W8(t)=W(t)-W r(t) (3)△W8(t)=a8〔W(t)-1〕+b8〔W(t)-1〕2(4)式中 W r(t)——参考函数,在0~419.527℃范围内参考函数W r(t)的数值表见附录1;C i及D i——系数,可参看《1990年国际温标宣贯手册》表2-2;△Wε(t)——差值函数;W(t)——电阻比;a8和b8——温度计分度系数。
二等标准铂电阻温度计技术参数《二等标准铂电阻温度计技术参数解析》一、引言在工业生产和科学实验中,温度测量一直是一个十分重要的环节。
而在温度测量中,二等标准铂电阻温度计因其高精度、稳定性和可靠性而备受青睐。
本文将深入探讨二等标准铂电阻温度计的技术参数,带领读者全面了解其工作原理、应用范围以及如何选择适合的规格。
二、二等标准铂电阻温度计的原理1. 简介二等标准铂电阻温度计是利用铂电阻丝的温度系数来测量温度的一种仪器。
在一定温度范围内,铂电阻的电阻值随温度的变化呈现出线性关系,因此可通过测量其电阻值的变化来确定温度值。
2. 技术参数(1)温度范围:二等标准铂电阻温度计通常适用于-200℃至850℃的温度测量,但根据实际需求也可定制更宽范围的温度范围。
(2)精度:二等标准铂电阻温度计的精度通常可达到0.1°C,有些高端产品的精度甚至可以达到0.05°C。
(3)稳定性:在长期使用过程中,二等标准铂电阻温度计的稳定性非常好,能够保持较高的精度和可靠性。
(4)响应时间:不同规格的二等标准铂电阻温度计响应时间有所不同,通常在几秒至几十秒之间。
三、应用范围由于其高精度和稳定性,二等标准铂电阻温度计在许多领域都有着广泛的应用。
1. 工业生产在化工、冶金、制药等行业中,温度控制对产品质量和生产效率有着至关重要的影响。
二等标准铂电阻温度计可以用于监测反应釜、加热炉等设备的温度,保证生产过程的安全稳定。
2. 科学研究在实验室中,二等标准铂电阻温度计常用于测量实验装置中的温度变化,为科学家们提供准确可靠的数据支持。
四、如何选择二等标准铂电阻温度计1. 根据测量范围根据实际需要测量的温度范围选择合适的二等标准铂电阻温度计,避免超出其测量范围而导致误差。
2. 根据精度要求在一些对温度精度要求较高的场合,需选择精度更高的二等标准铂电阻温度计,以确保测量结果的准确性。
3. 根据环境条件如果需要在恶劣环境下进行温度测量,应选择具有较高稳定性和耐腐蚀性能的产品。
标准铂电阻温度计重要参数Rtp值的获取标准铂电阻温度计是测定0~419.527℃温度区段的标准仪器。
水三相点是测温技术中所用的一个极为重要的固定点,它被用于测量标准铂电阻温度计的电阻值Rtp。
鉴于标准铂电阻温度计检定规程上关于水三相点及Rtp值获取的文字性介绍较少,为获取标准铂电阻温度计重要参数Rtp值,本文对水三相点瓶的冻制及水三相点的Rtp值的测定过程进行了系统的分析。
1水的三相点及作参考点的优势水三相点即水的固态、液态、汽态(冰、水、汽)三态为一体的混合界面,它的温度值用国际单位制表示为273.16K(0.01℃)。
物质的溶点、沸点和升华温度不仅与温度有关,而且与压力有关。
可以根据纯物质在不同压力下的溶点、沸点和升华温度不同分别做出三条曲线,称之为溶解曲线、汽化曲线和升华曲线,这三条曲线的交点称为物质的三相点。
只有在这一点,物质的三相点(固相、液相、气相)才能共存。
可以看出:水的固态(冰)、液态(水)、气态(饱和水蒸气)三相共存只有在压力611Pa、温度0.01℃时才会出现。
采用水三相点做测量标准铂电阻温度计RO值的标准参考点比用冰作参考点有一定的优势。
因为水三相点是水三态的混合状态,可长期保存在0.1mK以内不变,温度稳定性好,而且不受外界大气压变化和空气中杂质的影响,复现性能好、准确度高。
而冰的表面易受污染,会引起冰融点温度的波动,冰融点受大气压波动影响较大,温度稳定性较差,并且被测温度计必须插入冰点槽内足够的深度,否则误差会影响参考点温度的稳定性。
水三相点通常用水三相点瓶来实现。
2水三相点瓶2.1水三相点瓶的结构水三相点瓶的结构是在一个直径为40mm的玻璃容器内,有一个同心、直径约为10mm、一端封闭的细玻璃管作为温度计插管,容器在真空下充入高纯度的水并密封。
2.2水三相点瓶的冻制过程冻制水三相点瓶之前,应先用干净的棉花(布),将水三相点瓶内插管中的水分及杂物擦净,并用干净的脱脂棉将内插管口塞住,将水三相点瓶放入冰瓶(冰箱)中预冷约2h。
工业铂电阻测量结果不确定度评定一、测量过程简述:1、测量依据:根据国家JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》。
2、测量环境条件:温度19.8℃,湿度32.0%RH 。
3、测量标准:二等标准铂电阻温度计。
4、被测对象:工业铂热电阻。
5、评定方法:用二等铂电阻温度计队工业用的铂电阻进行检定,以水的沸点100℃为例利用比较法对该点测量结果进行不确定度评定。
二、评定的数学模型:()()()**∆•+=t t x t dt dR R dt dR R R /// 式中: Rt —t 温度时被测热电阻的实际电阻值;Rx —t 温度附近x ℃时被测热电阻测得的电阻值;()t dt dR /—t 温度时被测热电阻随温度的变化率;()*t dt dR /—t 温度时标准铂电阻温度计电阻随温度的变化率; ()****-=∆∆x t R R R R —; R t *—t 温度时标准温度计的电阻值;R x *—x ℃时标准铂电阻温度计的电阻值;三、各输入量的标准不确定度的评定标准不确定度u (R x )记作u (x )由5个不确定度分量构成1、二等标准铂电阻温度计引入的标准不确定度()1x u 的评定在0℃时,根据检定规程规定,Rtp 的检定周期不稳定性为1.9mk ,属正态分布,k =2,则:mk mk x u 95.029.1)(1==同理,100℃时,根据检定规程规定,Rtp 的检定周期不稳定性为1.9mk ,属正态分布,k =2,则:mk mk x u 95.029.1)(1== 2、恒温槽带来的不确定度()2x u0℃制冷恒温槽制冷恒温槽的扩展不确定度()06.02=x u ℃,k =2不确定度区间的半宽:30mk 0.03℃℃/206.0===a认为均匀分布,则3=k ()mk mk k a x u 32.173302===估计()()1.022=∆x u x u ,则自由度()502=x v 。
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xx
建标单位名称xxx有限公司
填写日期2023.4.20
目录
一、建立计量标准的目的…………………………………………………… ( 3 )
二、计量标准的工作原理及其组成……………………………………( 3 )
三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………( 4 )
四、计量标准的主要技术指标 (5)
五、环境条件……………………………………………………………( 5 )
六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………( 6 )
七、计量标准的稳定性考核…………………………………………………( 7 )
八、检定或校准结果的重复性试验……………………………………………( 8 )
九、检定或校准结果的不确定度评定 (9)
十、检定或校准结果的验证…………………………………………………( 15 ) 十一、结论……………………………………………………………………( 16 ) 十二、附加说明…………………………………………………………………( 16 )
注:应当提供《检定或校准结果的重复性试验记录》。
二等铂电阻温度计标准装置不确定度分析1.计量标准器具概述1、建立计量标准器具的目的、意义和用途:工业铂电阻温度计、双金属温度计、玻璃温度计、廉金属热电偶广泛用于温度测量,它们的准确性与稳定性直接影响工艺参数。
为保证军、民品的质量及温度传感器测量的准确,量值统一,因此拟建立二等标准铂电阻温度计标准装置,开展工业铂电阻温度计、双金属温度计、玻璃温度计、廉金属热电偶的检定工作。
2、计量标准器具的组成和工作原理:计量标准装置由二等标准铂电阻温度计、数字多用表、标准恒温槽和转换开关等组成。
它是利用铂电阻电阻值随温度变化而变化的特性来测量温度的。
3、检定方法及依据的计量技术规范工业铂电阻温度计、双金属温度计、玻璃温度计、廉金属热电偶,用比较法测量。
比较法是将标准器与被测同时置于冰点或恒温油槽中,待温度稳定后,通过测量标准与被测,由标准电阻算出实际温度,然后通过公式计算出被测的实际温度,从而得到温度偏差。
1.构成计量标准器具主标准器及主要配套设备1.二等铂电阻温度计标准装置量值溯源和传递关系上级计量标准器具———一等铂电阻温度计标准装置:测量范围:(-196~419.527)℃,准确度等级:一等标准。
本级计量标准器具———二等铂电阻温度计标准装置:测量范围:(0~300)℃,测量不确定度:U=(0.04~0.08)℃(k=2)工作计量器具———工业铂热电阻/工业铜热电阻:测量范围:(0~300)℃,铂电阻A级MPE: ±(0.150℃+0.002|t|)B级MPE: ±(0.30℃+0.005|t|)C级MPE: ±(0.6℃+0.010|t|)铜电阻测量范围:(0~150)℃,MPE:±0.30℃+0.006|t|)1.计量标准器具不确定度的评定1、输出量二等标准铂电阻温度计标准装置分别测出被检工业铂热电阻温度计在0℃及100℃、300℃温度点上的电阻值(t℃),查表计算得出分度偏差,从而判定其合格与否。
标准铂电阻温度计
标准铂电阻温度计是一种用于测量温度的传感器,它利用铂电阻的电阻值随温度变化的特性来实现温度的测量。
由于铂电阻的线性特性和稳定性,标准铂电阻温度计在工业、科研和实验室等领域得到了广泛的应用。
标准铂电阻温度计的工作原理是基于铂电阻的温度系数,即铂电阻的电阻值随温度的变化而变化。
一般情况下,标准铂电阻温度计的工作温度范围在-200℃至850℃之间,可以满足大部分工业和科研领域的温度测量需求。
在实际应用中,标准铂电阻温度计通常与测温仪表或控制系统配合使用,通过测量电阻值来确定温度,并将温度值显示或传输至控制系统进行实时监测和控制。
标准铂电阻温度计的测量精度高,响应速度快,抗干扰能力强,因此被广泛应用于需要高精度温度测量的领域。
除了工业和科研领域,标准铂电阻温度计还在实验室中得到了广泛的应用。
在科学实验和研究中,温度是一个重要的参数,而标准铂电阻温度计的高精度和稳定性能够满足科研实验对温度测量的
严格要求。
同时,标准铂电阻温度计还可以用于校准其他温度传感器,保证测量结果的准确性。
总的来说,标准铂电阻温度计作为一种高精度、稳定性好的温度传感器,在工业、科研和实验室领域都有着重要的应用价值。
随着科技的不断发展,标准铂电阻温度计的性能和应用范围也在不断扩大,为温度测量领域带来了更多的可能性和便利性。
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。
12、试述水三相点温度和冰点温度之间约相差0.01℃的原因。
13、检定二等标准铂电阻温度计需要哪些检定标准和设备?
四、计算题:
14、需要多少-20℃的冰投进初温为20℃的0.25kg的水内,使冰全部熔解而达到0℃的最终温度?容器的热容可不计。
(水的比热容为4186J•kg-1•℃-1,冰的比热容为2302 J•kg-1•℃-1,冰的熔解热为335000 J•kg-1)
答案
1、插入深度;压力。
2、杂质;压力。
3、无规则热运动;温度数值。
4、热力学第二;气体温度计。
5、B
6、D
7、C
8、B
9、A
10、C
11、答:在测量电阻时,需要有工作电流流过电阻,这就要产生焦耳热对测温造成自热误差,这种现象叫做自热效应。
自热效应由内自热效应和外自热效应两部分组成。
温度计的内自热效应是由铂电阻感温元件和保护套外壁之间的温度差△T1引起的;在给定的环境温度下,它只是温度及结构和电流的函数。
所以我们规定在检定和使用过程中都引用1mA工作电流,即内自热效应相同,这样在测量时就不会引入由内自热效应引起的传递误差。
温度计的外自热效应是由铂电阻感温元件上产生的焦耳热经过保护管外壁与相平衡面之间的空间,和外界环境之间的温度差△T2引起的。
总的自热效应,我们可以将测得的电阻值外推到零电流相应的电阻值来确定。
12、答:这可以从他们本身定义上的差别来分析:
(1)冰点温度是指在压力P 0=101325Pa 下,纯洁的雪花状冰与含有饱和空气的蒸馏水之间的平衡温度;
(2)水三相点温度是指在一个密闭的压力P 0=610.6Pa 的容器内,冰与水,饱和蒸汽三项之间的平衡温度。
比较两者的定义可以发现有两点不同:
(1)压力不同。
根据热力学理论有
=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛t dp dT =-7.4×10-8℃/Pa 由此,水三相点温度比冰点温度要高出:
△t 1=(-7.4×10-8℃/Pa)×(6.10.6Pa-101325Pa)=0.00747℃
(2)所含杂质不同。
根据热力学理论,有杂质存在,凝固点温度要下降。
由于在水三相点瓶中排除了水中的杂质,水三相点温度比冰点温度约高出:
△t 2=0.00242℃。
所以水三相点温度比冰点温度总的要高出:
△t=△t 1+△t 2=0.00747+0.00242=0.00989≈0.01(℃)
13、答:(1)一组(不少于三支)一等标准铂电阻温度计;
(2)精密测温电桥和光电放大检流计。
电桥引用修正值后的相对误差不应大于2×10-5,电桥的最小步值不应大于1×10-4Ω。
也可采用技术指标不低于上述要求的其他电测仪器代替精密测温电桥;
(3)电阻温度计专用四点转换开关,其杂散电热势不应大于0.4μV;
(4)水三相点瓶及保温容器;
(5)金属水沸点炉。
各孔间的最大温差不应大于2mK ;
(6)锌凝固点炉。
高纯锌的纯度不应低于99.999%(按重量);锌凝固点温度用标准组中的温度计检查,实测的W Zn 和原证书上的W Zn 之差不应超过4.2×10-5;
(7)氩三相点装置。
三相点温坪范围内的温度变化应小于1mK 。
也可采用测量结果的准确度不低于上述装置的低温恒温槽代替氩三相点装置;
(8)退火炉。
在放置感温元件处100mm 范围内,轴向最大温差不应超过1K ;
(9)测定绝缘电阻用兆欧表。
14、答:令所需冰的质量为m 。
水失去的热量:
Q 1=0.25×4186×(20-0)=20930J
冰从-20℃加热到0℃时所需能量是:
Q 2=m2302×0-(-20)=46040m •J•kg -1
另外0℃冰熔解成0℃水时所需热量是:
Q 3=ml=m×335000J •kg -1
根据热平衡条件:Q 1=Q 2+Q 3
20930=46040m +m •335000
g m 55055.0335000
4604020930==+= 所以需要投进55g 的-20℃的冰块。