水浴锅工作原理流程
(1) 加热阶段
- 电能转化为热能:通电后,加热元件开始加热水槽中的水。
- 热量传递:水通过热对流(自然或强制循环)将热量传递给浸入其中的样品容器(如试管、烧杯)。
(2) 温度控制与恒温维持
- 温度检测:传感器实时监测水温,并将信号反馈至控制器。
-
PID调节(比例-积分-微分控制):
- 控制器比较实际温度与设定温度,通过调节加热元件的功率(如间歇通电或调压)减少温差。
- 例如,当温度低于设定值时,持续加热;接近设定值时,降低加热功率以避免超调。
- 均匀性保障:循环水泵推动水流,减少局部温度差异(尤其在大型水浴锅中)。
(3) 安全保护机制
- 超温保护:双保险设计,**温控开关在温度异常升高时切断电源。
- 缺水报警:水位传感器检测水量,防止干烧损坏设备。

热电偶温度计校准
-
校准前准备
- 标准器:选用标准热电偶或高精度温度校准仪作为标准。
- 配套设备:准备温度控制炉,能提供稳定的温度环境,温度均匀性和稳定性符合要求;还需配备测量热电偶电势的电位差计或数据采集器,精度满足校准需求。
-
校准步骤
- 外观及线路检查:检查热电偶外观有无损坏、接线是否牢固,线路是否导通。
- 校准点设置:根据热电偶的测量范围和使用要求,选择校准点,一般至少选择 3 个点,如 K 型热电偶常用校准点为 400℃、600℃、800℃。
- 校准操作:将热电偶插入温度控制炉,设置炉温至校准点温度,待温度稳定且热电偶电势稳定后,记录标准器和被校热电偶的电势值,根据热电偶分度表计算对应的温度值,与标准温度值比较,得出误差

环境试验设备校准前准备
1. 标准器及配套设备
1.主标准器:选用一等标准铂电阻温度计及标准湿度传感器,其不确定度需优于被校设备性能指标的1/3。
2.多点测量系统:配置多通道高精度数据采集仪及至少15支均匀分布的温湿度探头,用于检测试验箱内温湿度均匀性、波动度(按JJF 1101布点要求)。
3.辅助设备:风速仪、辐射屏蔽罩、绝缘支架。
2. 环境条件
1.实验室环境温湿度稳定在(23±3)℃、(50±10)%RH,远离振动源、热源及强电磁干扰。
2.设备放置于水平地面,四周预留≥1m散热空间,电源单独接地(接地电阻≤4Ω),电压波动≤±5%。
3.校准前试验设备需空载运行,预热至常用温湿度点并稳定2小时以上。
3. 被校仪器检查
1.外观与结构:箱体密封条无老化破损,传感器安装位置符合说明书要求,加湿水箱无结垢,冷凝排水管路畅通。
2.性能预检:测试高温段(85℃)波动度≤±0.5℃/30min,低温段(-40℃)均匀性≤±2.0℃,湿度偏差≤±3.0%RH(参考出厂指标)。
3.安全功能:验证超温/超湿报警、过流保护、应急排气阀动作正常,门锁联锁功能可靠。
4.软件设置:禁用自适应控制算法,锁定程序运行参数,清理历史数据确保校准过程无干扰。
廉金属热电偶校准前准备
1. 标准器及配套设备
1.主标准器:选用二等标准S型热电偶或标准黑体炉(温度范围覆盖校准点,如0~800℃),其扩展不确定度≤±1.0℃,需优于被校热电偶的1/3。
2.恒温源:配置管式炉或恒温槽(温度波动度≤±1.0℃,均匀性≤±2.0℃),支持升温速率≤5℃/min,避免温度过冲。
3.测量设备:配备高精度数字多用表(分辨率0.1μV,误差≤±0.5μV)或专业热电偶校准仪,内置冷端补偿功能(误差≤±0.2℃)。
4.护管(防止校准中氧化或污染)。
2. 环境条件
1.实验室温度稳定在(20±5)℃,湿度≤70%RH,避免强气流扰动或热辐射干扰炉体温场。
2.校准区域远离强电磁场及高频设备,电源接地可靠(接地电阻≤4Ω),确保电信号稳定。
3.管式炉周围设置隔热屏障,防止高温辐射影响操作安全。
3. 被校热电偶检查
1.外观检查:电极丝无断裂、氧化或污染,绝缘瓷管无裂纹,极性标识(正负极)清晰。
2.绝缘测试:500V兆欧表测量电极与保护管间绝缘电阻≥100MΩ(常温下)。
3.退火处理:校准前对热电偶进行退火,消除加工应力。
4.参考端补偿验证:在冰点器(0℃)中测试冷端补偿误差≤±0.5℃,或确认补偿 导线连接正确。
数据有精度,企业有未来!

恒温槽校准步骤 温度湿度压力,英菲精确发力!安徽压力式温度计热工计量
1.设备配置与预平衡
- 将标准铂电阻温度计(如PT100,扩展不确定度U≤0.05℃)安装于槽体几何中心及四角位置,浸入深度≥100mm
- 连接多通道数据采集器,通电预热1小时,初始温度设定为25℃
2.温度均匀性校准
- 设置目标温度(如-20℃、50℃、150℃),待温度稳定(波动≤±0.01℃/10min)后保持30分钟
- 同步读取5个测温点的数据,计算工作区域比较大温差(允差≤±0.05℃/工业级)
3.温度波动性测试
- 在中间温度点(如100℃)连续采集数据30分钟,采样间隔10秒
- 计算温度波动度:t波动=(tmax-tmin)/2(应≤±0.02℃/高精度槽)
4.温度稳定性验证
- 在量程上限(如200℃)连续运行8小时,每小时记录中心点温度值
- 漂移量ΔT=|t终-t初|应≤±0.1℃(AA级恒温槽指标)
5.升温/降温速率测试
- 设置从50℃→150℃全功率升温,记录达到设定值±0.1℃范围所需时间
- 计算平均速率(典型值≥3℃/min),超差时检查加热系统功率
6.参数修正与报告
- 通过PID参数调整补偿温度偏差,重测关键点验证修正效果
- 生成校准证书,包含均匀性、波动度、稳定性及测量不确定度(如U=0.03℃,k=2)
英菲实验室,创新驱动发展!安徽温度变送器热工计量
磁控式温度开关
- 结构:利用磁性材料(如铁氧体)在居里温度点失磁的特性。
-
工作流程:
- 常温下→磁铁吸附触点保持闭合。
- 温度升至居里点→磁性消失→触点弹开(断电)。
- 冷却后→磁性恢复→需手动复位(部分型号自动复位)。
-
特点:
- 优点:动作精细(居里点误差小)、无机械磨损。
- 缺点:温度设定固定,不可调节。
- 应用:电饭煲限温保护、咖啡机防干烧。
电子式温度开关
- 结构:集成温度传感器(如NTC热敏电阻、热电偶)和电子控制电路。
-
工作流程:
- 传感器检测温度→输出电信号至比较器。
- 温度超过设定阈值→驱动继电器或固态开关(SSR)断开电路。
- 可编程逻辑实现延时、多段控制等功能。
-
特点:
- 优点:高精度(±0.5℃)、响应快(毫秒级)、可调节设定点。
- 缺点:需外部供电,成本较高。
- 应用:精密温控系统、实验室设备、汽车电子。
文章来源地址: http://yiqiyibiao.huagongjgsb.chanpin818.com/jlbzqj/rxjlbzqj/deta_27495458.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。