Testningssystem för termiskt motstånd?
Lämna ett meddelande
Det automatiska kalibreringssystemet för termisk motstånd kan uppnå automatisk kalibrering av industriell termisk motstånd. Systemet inkluderar det nödvändiga konstant temperaturbadet, termometern, programvaran och nödvändiga anslutningsproppar för kalibrering.
Utseende inspektion
Kontrollera för kortslutningar eller öppna kretsar i termistorn med en * * mätare och inspektera visuellt kvaliteten och utseendet på andra enheter.
Mätning av isoleringsmotstånd
(1) Mätning av isoleringsmotstånd vid rumstemperatur. Terminalerna för det termiska motståndet bör vara kortslutet och anslutas till en terminal av en megohmmeter med en nominell spänning på 100V. Den andra terminalen på megohmmetern bör vara ansluten till det skyddande röret för det termiska motståndet och isoleringsmotståndet mellan temperaturavkänningselementet och det skyddande röret ska mätas; Det finns två termiska motstånd med temperaturavkännande element, och varje terminal av de två termiska motstånden bör kortslutas separat och anslutas till de två terminalerna i en DC 100V megohmmeter för att mäta isoleringsmotståndet mellan temperaturavkänningselementen.
(2) Mätning av resistens mot hög temperaturisolering. Mätmetoden är densamma som ovan, med en megohmmeter med en nominell spänning som inte överstiger 10V. Termistorns isoleringsmotstånd bör mätas efter att ha hållits vid arbetstemperaturen i 2 timmar.
(3) Om den skyddande hylsan hos termistorn är gjord av isolerande material, finns det inget behov av att kontrollera isoleringsmotståndet mellan skyddsröret och temperaturavkänningselementet.
Mätmetod för isoleringsresistensvärde
Det finns många instrument för att mäta motståndsvärdet för termisk motstånd och för precisionsmätning används ofta elektriska broar och potentiometrar. Inom området för industriell temperaturmätning används emellertid elektriska broar och digitala multimetrar som uppfyller kraven på mätnoggrannhet för närvarande. För att försvaga påverkan av termoelektrisk potential, när man mäter motstånd med en digital multimeter, bör nuvarande pendling antas, växelvis upprepas inte mindre än fyra gånger (inklusive nuvarande pendling), och medelvärdet bör tas som mätresultatet.
Motståndsmätningen av termiska motstånd (inklusive temperaturavkänningselement) utförs med hjälp av ett fyrtrådssystem. Vid mätning av ett tvåtråds termiskt motstånd bör det också vara anslutet till ett fyrtrådssystem. Motståndsvärdet för ledtråden mellan anslutningspunkten för temperaturavkänningselementet och den termiska motståndsterminalen bör övervägas. Om tillverkaren tillhandahåller resistensvärdet för ledtråden, bör mätresultatet dra av ledtrådens motståndsvärde. Annars bör blytrådmotståndet inkluderas i temperaturavkänningselementet.
Kalibrerings- och graderingsmetoderna för termiska motstånd bestäms av graden och typen av det testade termiska motståndet, vanligtvis inklusive fastpunktsmetod och jämförande metod. Metoden med fast punkt är baserad på definitionen av den internationella temperaturskalan med flera fasta punkter för att dela termometern. Det finns två typer av fasta punkter som anges i dess -90, nämligen metallfasta punkter och trefaselektricitet. Termoelektriska motståndstermometrar med hjälp av fastpunktskalibrering har hög noggrannhet, men den experimentella processen är komplex, ineffektiv, kostsam och svår. För allmänna industriella termistorer används jämförande kalibrering vanligtvis. Den jämförande metoden är att placera den vanliga platinresistenstermometern och den testade termistorn (inklusive temperaturavkänningselement) som har kalibrerats med fastpunktsmetod i samma enhetliga temperaturfält och uppnå kalibrering och kalibrering genom punkt för punkt jämförelse.
Helt följa de nationella JJG 229-2010 Industrial Platinum Copper Thermistor Verification Regulations
Kompletta stödfaciliteter och tillförlitlig kvalitet
Lätt att använda och flexibel för att konfigurera
Flera alternativ, flexibla uppgraderingar
För närvarande kan kalibreringssystemen som använder sex och en halv siffror och sju och en halv siffror multimetrar på marknaden i princip inte uppfylla kraven i JJG 229-2010 industriell platina koppartermistormalibreringsföreskrifter.
1, introduktion
Den nya industriella platina koppartermistorverifieringsregleringen, JJG 229-2010, utarbetad under regi av den nationella temperaturmätningstekniska kommittén, har officiellt släppts. Denna nya förordning är avsedd att ersätta den ursprungliga JJG 229-98 förordningen. Utgivningen av de nya förordningarna kommer uppenbarligen att innebära förändringar i testmetoder, medel och andra aspekter. Det kommer att ha en betydande inverkan på kalibreringen av hela den industriella platinaresistensen.
2, Introduktion till de viktigaste punkterna i de nya förordningarna
Jämfört med de ursprungliga verifieringsreglerna kommer de nya verifieringsreglerna JJG 229-2010 definitivt att ha många uppdateringar. Men de viktigaste uppdateringarna inkluderar följande aspekter.
För det första hade de ursprungliga bestämmelserna endast två kvaliteter av industriella platinamotstånd, A och B. Noggrannheten för klass A är {{0}}. 15 grader, medan klass B är 0. 3 grader. I de nya förordningarna har AA -klass industriella platinamotstånd med en noggrannhet av 0. 1 grad har lagts till före klass A, och klass C med en noggrannhet på 0,6 grader har lagts till efter klass A.
Nästa är kalibreringsmetoden för industriella platinamotstånd. De ursprungliga förordningarna föreskrev användningen av andra klassens standardplatinmotstånd som standardanordningar för att verifiera A- och B-platinamotstånd. Och andra klassens platinamotstånd behöver bara testas och uppfylla kraven. När du verifierar anger du bara parametrarna för andra klassens platinamotstånd till formatet för testning. I de nya förordningarna har betydande justeringar gjorts på denna metod. Som standard behöver inte bara andra klassens platinamotstånd regelbundet inspekteras, utan behöver också testa sina vatten trippelpunktsvärden innan faktiska kalibrering av industriella platinamotstånd, och deras värden måste inkluderas i felberäkningen under industriell platinmotståndskalibrering. Det vill säga, det är inte möjligt att använda de parametrar som används för testning, utan snarare de faktiska uppmätta värdena för vattentrippelpunkten måste användas.
För det tredje krävs högre noggrannhet för de temperaturmätningsinstrument som används, specifikt för motståndsmätningsinstrument. Den noggrannhet som krävs för AA och A betyg är {{0}}. 005, medan för B- och C -betyg är det 0,02.
3, Effekterna av de nya förordningarna på kalibreringen av platinamotstånd








