หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

ระบบทดสอบความต้านทานความร้อน?

ระบบการสอบเทียบอัตโนมัติสำหรับความต้านทานความร้อนสามารถบรรลุการสอบเทียบอัตโนมัติของความต้านทานความร้อนในอุตสาหกรรม ระบบประกอบด้วยอ่างอุณหภูมิคงที่ที่ต้องการเทอร์โมมิเตอร์ซอฟต์แวร์และปลั๊กเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับการสอบเทียบ
การตรวจสอบลักษณะ
ตรวจสอบวงจรสั้นหรือวงจรเปิดในเทอร์มิสเตอร์โดยใช้ A * * Meter และตรวจสอบคุณภาพและลักษณะที่ปรากฏของชุดประกอบอื่น ๆ
การวัดความต้านทานฉนวน
(1) การวัดความต้านทานฉนวนที่อุณหภูมิห้อง เทอร์มินัลของตัวต้านทานความร้อนควรลัดวงจรและเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลหนึ่งของ megohmmeter ที่มีแรงดันไฟฟ้า 100V ขั้วอื่น ๆ ของ megohmmeter ควรเชื่อมต่อกับท่อป้องกันของตัวต้านทานความร้อนและความต้านทานของฉนวนระหว่างองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิและท่อป้องกันควรถูกวัด; มีตัวต้านทานความร้อนสองตัวที่มีองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิและแต่ละขั้วของตัวต้านทานความร้อนทั้งสองควรลัดวงจรแยกกันและเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลทั้งสองของ DC 100V megohmmeter เพื่อวัดความต้านทานของฉนวนระหว่างองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ
(2) การวัดความต้านทานของฉนวนอุณหภูมิสูง วิธีการวัดเหมือนกับข้างต้นโดยใช้ megohmmeter ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับไม่เกิน 10V ควรวัดความต้านทานของฉนวนกันความร้อนของเทอร์มิสเตอร์หลังจากได้รับการดูแลรักษาที่อุณหภูมิการทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
(3) หากแขนป้องกันของเทอร์มิสเตอร์ทำจากวัสดุฉนวนไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความต้านทานของฉนวนระหว่างท่อป้องกันและองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ
วิธีการวัดสำหรับค่าความต้านทานฉนวน

มีเครื่องมือมากมายสำหรับการวัดค่าความต้านทานของความต้านทานความร้อนและสำหรับการวัดความแม่นยำสะพานไฟฟ้าและโพเทนชิโอมิเตอร์มักจะใช้ อย่างไรก็ตามในด้านการวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมสะพานไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ดิจิตอลที่ตรงกับข้อกำหนดของความแม่นยำในการวัดนั้นมักใช้กันทั่วไป เพื่อลดอิทธิพลของศักยภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกเมื่อวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอลควรนำมาใช้ในปัจจุบันโดยไม่ต้องทำซ้ำไม่น้อยกว่า 4 เท่า (รวมถึงการจ่ายเงินปัจจุบัน) และค่าเฉลี่ยควรใช้เป็นผลการวัด
การวัดความต้านทานของตัวต้านทานความร้อน (รวมถึงองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ) ดำเนินการโดยใช้ระบบลวดสี่ระบบ เมื่อวัดตัวต้านทานความร้อนสองสายควรเชื่อมต่อกับระบบลวดสี่ระบบ ค่าความต้านทานของลวดตะกั่วระหว่างจุดเชื่อมต่อขององค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิและขั้วต้านความร้อนควรได้รับการพิจารณา หากผู้ผลิตให้ค่าความต้านทานของลวดตะกั่วผลการวัดควรหักค่าความต้านทานลวดตะกั่ว มิฉะนั้นความต้านทานลวดตะกั่วควรรวมอยู่ในองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ
วิธีการสอบเทียบและการให้เกรดของตัวต้านทานความร้อนจะถูกกำหนดโดยเกรดและประเภทของตัวต้านทานความร้อนที่ทดสอบโดยปกติจะรวมถึงวิธีจุดคงที่และวิธีการเปรียบเทียบ วิธีจุดคงที่ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของมาตราส่วนอุณหภูมิระหว่างประเทศโดยใช้จุดคงที่หลายจุดเพื่อแบ่งเทอร์โมมิเตอร์ มีจุดคงที่สองประเภทที่ระบุไว้ใน -90 คือจุดคงที่โลหะและไฟฟ้าสามเฟส เครื่องวัดอุณหภูมิความต้านทานเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้การสอบเทียบจุดคงที่มีความแม่นยำสูง แต่กระบวนการทดลองนั้นซับซ้อนไม่มีประสิทธิภาพราคาแพงและยาก สำหรับเทอร์มิสเตอร์อุตสาหกรรมทั่วไปมักจะใช้การสอบเทียบเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบคือการวางเทอร์โมมิเตอร์ต้านทานแพลตตินัมมาตรฐานและเทอร์มิสเตอร์ที่ทดสอบ (รวมถึงองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ) ที่ได้รับการสอบเทียบโดยวิธีจุดคงที่ลงในสนามอุณหภูมิสม่ำเสมอและบรรลุการสอบเทียบและการสอบเทียบผ่านจุดเปรียบเทียบ
ปฏิบัติตาม JJG แห่งชาติ 229-2010 กฎระเบียบตรวจสอบความร้อนทองแดงทองแดงอุตสาหกรรมแพลตตินัมอุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับและคุณภาพที่เชื่อถือได้


ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นในการกำหนดค่า
หลายตัวเลือกการอัพเกรดที่ยืดหยุ่น

ในปัจจุบันระบบการสอบเทียบที่ใช้หกหลักครึ่งและเจ็ดหลักครึ่งหลักในตลาดมักจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ JJG 229-2010 กฎระเบียบการสอบเทียบความเทอร์มิสเตอร์ทองแดงแพลตตินัมอุตสาหกรรม
1, บทนำ

กฎระเบียบตรวจสอบความร้อนทองแดงทองแดงอุตสาหกรรมใหม่, jjg 229-2010, ร่างภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการด้านเทคนิคการวัดอุณหภูมิแห่งชาติได้รับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ กฎระเบียบใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่กฎระเบียบ JJG 229-98} การเปิดตัวกฎระเบียบใหม่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบวิธีการและด้านอื่น ๆ มันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสอบเทียบของความต้านทานแพลตตินัมอุตสาหกรรมทั้งหมด

2 บทนำสู่ประเด็นสำคัญของกฎระเบียบใหม่

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎการตรวจสอบดั้งเดิมกฎการตรวจสอบใหม่ JJG 229-2010 จะมีการอัปเดตมากมายอย่างแน่นอน แต่การอัปเดตหลักรวมถึงแง่มุมต่อไปนี้

ประการแรกกฎระเบียบดั้งเดิมมีเพียงสองเกรดของตัวต้านทานแพลตตินัมอุตสาหกรรม A และ B ความแม่นยำของคลาส A คือ {{0}}. 15 องศาในขณะที่คลาส B คือ 0 3 องศา ในกฎระเบียบใหม่ตัวต้านทานแพลตตินัมอุตสาหกรรมเกรด AA ที่มีความแม่นยำของ 0. 1 องศาได้รับการเพิ่มก่อนเกรด A และเกรด C ด้วยความแม่นยำ 0.6 องศาได้รับการเพิ่มหลังจากเกรด A A A.
ถัดไปคือวิธีการสอบเทียบสำหรับตัวต้านทานแพลตตินัมอุตสาหกรรม กฎระเบียบดั้งเดิมกำหนดให้ใช้ตัวต้านทานแพลตตินัมมาตรฐานระดับสองเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการตรวจสอบตัวต้านทานแพลตตินัมเกรด A และ B และตัวต้านทานแพลตตินัมระดับสองจะต้องได้รับการทดสอบและตรงตามข้อกำหนดเท่านั้น เมื่อตรวจสอบเพียงแค่ป้อนพารามิเตอร์ของตัวต้านทานแพลตตินัมระดับสองไปยังรูปแบบสำหรับการทดสอบ ในกฎระเบียบใหม่มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญกับวิธีนี้ ในฐานะที่เป็นมาตรฐานตัวต้านทานแพลตตินัมระดับสองไม่เพียง แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังต้องทดสอบค่าจุดสามจุดของน้ำก่อนการสอบเทียบจริงของตัวต้านทานแพลตตินัมอุตสาหกรรมและค่าของพวกเขาจะต้องรวมอยู่ในการคำนวณข้อผิดพลาดในระหว่างการสอบเทียบแพลตตินัมอุตสาหกรรม กล่าวคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้พารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการทดสอบ แต่ต้องใช้ค่าที่วัดได้จริงของจุดสามจุดน้ำ

ประการที่สามจำเป็นต้องมีความแม่นยำสูงกว่าสำหรับเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือวัดความต้านทาน ความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับ AA และเกรด A คือ {{0}}. 005 ในขณะที่สำหรับเกรด B และ C คือ 0.02

3 ผลกระทบของกฎระเบียบใหม่ที่มีต่อการสอบเทียบของตัวต้านทานแพลตตินัม
--

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ