热电阻校验检定记录

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27.工业铂、铜热电阻检定校准结果测量不确定度评定报告

27.工业铂、铜热电阻检定校准结果测量不确定度评定报告

陕西XXXX技术有限公司工业铂、铜热电阻检定/校准结果测量不确定度评定报告编制:审核:批准:2020年06月06日检定/校准结果测量不确定度评定报告一、概述1、预评估对象:Pt100铂电阻温度计,1#(昆明大方)2、检定方法:JJG 229-2010《 工业铂、铜热电阻》3、检定项目:示值误差4、检定环境:温度21℃;湿度52%RH5、检定用计量标准器:二等标准铂电阻温度计 二、测量结果不确定度的评定 1、检定方法及原理按JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》要求,按比较法进行测量,将二等铂电阻温度计与被检铂热电阻同时插入100℃的恒温槽中待温度稳定后通过测量标准与被检的值,由标准算出实际温度然后通过公式计算得出被检的实际值100R '。

2、被测对象铂热电阻Pt100 A 级,测量点:100℃,允许偏差±0.35℃ 3、测量标准3.1 二等标准铂电阻温度计二等铂电阻温度计证书给出的参数见表1 表2:二等铂电阻温度计证书给出的参数3.2 电测设备2010型数字万用表,测量范围(0~1000)Ω,U =0.000012K Ω,k =2 4、数学模型 检定100℃点:*100100100100100)/()/(hh t s t ss h t h t t t dt dW W W dt dR R R ∆-∆=---=∆== 从数学模型中可以观察到,100℃检定点的输入量有h R ,*h R 、*tp R 和sW100。

100)/(=t dt dR 、100)/(=t stdt dW 的不确定度很小,可以忽略不计。

4.1 输入量h t ∆的标准不确定度)(h t u ∆的评定有4个主要不确定度来源:h R 测量重复性,插孔之间的温差,电测设备,测量电流引起的自热。

4.1.1 测量重复性)(1h t u ∆,检定100℃时的合并样本标准差p s 为Ω⨯==-=∑33121034.431i i p s s 实际测量以4次测量值平均值为测量结果,所以:Ω⨯==-311017.24)(p h s R u 。

热电阻检定规程

热电阻检定规程
本规程的热电阻包括铂热电阻和铜热电阻。 工业铂、铜热电阻由装在保护套管内的一个或多个铂、铜热电阻感温元件组成,包 括内部连接线以及用来连接电测量仪表的外部端子(不包括测量、显示装置)。 4.3 温度特性 4.3.1 工业铂热电阻(PRT) 工业铂热电阻(α=3.851×10-3 ℃–1),符合国家标准的温度与电阻值之间的函数关
工业热电阻(或感温元件)在温度 t 的电阻值 Rt 与 0℃的电阻值 R0 之比。其中 WI100 为标称电阻比值,与电阻温度系数 α 有直接对应关系。 3.4 电阻比值 WSt relative resistance WSt
标准铂电阻温度计在温度 t 的电阻值 Rt 与在水三相点的电阻值 Rtp 之比。 3.5 电阻温度系数 temperature coefficient of resistance
20
251 ~ 450
2
451 ~ 650
0.5
651 ~ 850
0.2
7 计量器具控制 计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。
7.1 检定条件 7.1.1 检定设备
检定时所需的标准仪器及配套设备按被检热电阻的类型可从表 3 中参考选择。选用 的原则为:检定时用的标准器、电测仪器以及配套设备引入的扩展不确定度换算成温度 值应不大于被检热电阻最大允差绝对值的 1/4。
单位温度变化引起电阻值的相对变化。感温元件和热电阻的电阻温度系数用 α 表
示,
α
=
R100 − R0 R0 ⋅100
℃-1
=
(W1I00
−1)×10−2
℃-1。
3.6 允差 tolerance 由热电阻的电阻值在对应标称电阻值的分度表中查算出的温度 t 偏离真实温度(被

热电阻校验规程

热电阻校验规程

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热电阻校验规程
1.拧开接线盒查看内部腐蚀情况。

2.拆下接线,注意三线制热电阻接线要记录线号和主副线之分。

3.拆下接线端子的固定螺丝,抽出电阻芯查看外观有无断线等情况。

4.将热电阻芯装回并固定好螺丝。

5.将万用表档位拨到电阻档的200欧姆档用红黑表笔对接查看阻值Ω1并记录下来。

6.将红黑表笔分别接到热电阻的两接线端,看万用表显示值Ω并记录下来。

7.根据如下公式算出温度:
【(Ω-Ω1)-100】/0.385=℃
8.也可根据温度算出电阻值公式如下:
℃×0.385+100=Ω
9.根据公式算出的温度与标准温度对比可得出热电阻的校验值。

10.如果结果偏大或偏小说明热电阻芯有断路或短路的情况,需维修后重新校验。

11.如果校验值符合热电阻合格。

源-于-网-络-收-集。

热电阻温度计检定作业指导书

热电阻温度计检定作业指导书

制定部门热工计量研究所生效日期2013.01.08版本号A/03.3检定操作3.3.1热电阻温度传感器的检定,一般进行冰点(0℃)和沸点(100℃)检定点检定,若冰点和沸点合格,电阻比不合格时,可在沸点以上追加检定点检定,追加检定合格即合格。

3.3.2冰点(0℃)检定3.3.2.1检定前准备工作冰点检定在冰瓶或半导体制冷的冰点器中进行。

用冰瓶作冰点检定时,应将干冰用碎冰机粉碎成雪花状装入冰瓶,加适量的蒸馏水搅拌至糊状(即冰水化合物),再将二等标准铂电阻插入中间,被检热电阻环绕标准铂电阻插入,其深度相同,且,插入深度不得小于冰瓶深度的2/3,也不得接触冰瓶底部。

然后用二等标准玻璃水银温度计监测实际温度。

按照传感器的引线形式(三线制或四线制)将测试线鳄鱼夹分别夹在对应引出线上,将测试电缆另一端按照线号标记分别接在转换开关上,最后通过转换开关连接至测试仪表输入端。

3.3.2.2检查确认测试系统线路正确性传感器按照以下图例方式完成接线后,拨动转换开关,由标准—被检1—被检2…—被检N,逐个观察测试仪表上的读数值,应分别显示为0℃附近的对应电阻值。

否则,应检查线路连接的正确与否并纠正。

图1:四线制接线图2:三线制接线图3:三线制接线3.3.2.3读取数据制定部门热工计量研究所生效日期2013.01.08版本号A/03.3.2.3读取数据A)观察冰瓶中的二等标准水银温度计读数是否在0℃±0.1℃范围。

B)转换开关拨至标准位置,观察测试仪上读数值变化,当最末位(0.1mΩ显示位置)数值变化缓慢(大约每分钟进一位),此时可认为温度测量系统趋于稳定状态,即具备测试数据条件。

C)开始读数:以上全部准备工作就绪,就可以按照下面顺序和方向进行测量和读数。

按照以上方向循环读数两个循环共四次读数,四线制按照图1接线,三线制时,第一个循环,按照图2接线,第二个循环,按照图3接线,如果测试数据正常,即完成读数并如实在热电阻检定原始记录表上记录结果。

配热电阻工业过程测量记录仪不确定度评定

配热电阻工业过程测量记录仪不确定度评定
计量检定或校准结果的不确定度评定
1、概述
1.1、测量依据:
工业过程测量记录仪的测量方法依据JJG 74-2005 《工业过程测量记录仪检定规程》
1.2、测量环境:温度(20±5)℃;相对湿度45%~75%RH
1.3、测量标准:用直流电阻箱作为测量标准,选用ZX54直流电阻箱。它的主要技术指标如表1所示:
本次评定的对象为
自动平衡记录仪:0.5级、Ptl00、(-100~+600)℃,最大允许误差±3.5℃。
1.5、测量过程
a)按JJG 74-2005的检定方法,在测量范围内选择5个测量点,包括上限值和下限值在内基本均等。
自动平衡记录仪的测量点(℃)为-100℃,0℃,200℃,400℃,600。
b)从下限值开始进行上、下行程三个循环的测量,以三个测量循环中同一行程的平均值计算示值误差,作为测量结果。
3.1.1、仪表读数机构对刻度导致的标准不确定度u(td1)
由仪表读数机构导致的标准不确定度u(td1))可以采用B类评定方法进行评定。由仪表读数机构导致的读数误差区间半宽a一般为仪表允许误差的1/20~1/40。
自动平衡电桥:通常取a=0.05a%·FS=0.0634Ω,按均匀分布考虑,包含因子
因此u(td1)= =0.0366Ω。
1.6、不确定评定举例
0.5级自动平衡电桥(-100~+600)℃,在100℃处进行正常检定,测得数据如下表2:
次数
检定点(Ω)
1
138.47
2
138.54
3
138.43
平均值
138.48
经数据修约后,该仪表在100℃点上的测量结果:y=138.48Ω
1.6、评定结果的使用

箱式电阻炉点检记录

箱式电阻炉点检记录
有监督职责)
1、按照“谁签字、谁负责”的原则,由设备部及使用车间对设备点检的执行情况进行考核。2、检查中不存在任何问题的项目标记为“√”,维修过的项目标记 为“⭕”,不合格的标记为“x”。3、“×”超过三天,由维修工进行维修,并填写维修保养记录。
3 热电偶固定位置牢固,补偿线连接牢固。
4 各光电开关反应灵敏、无松动。
5
各部位电机运行无噪音,触摸无过热,散 热风扇工作正常
6 循环风机、电机 运行无噪音,无振动。
7
各气缸、电磁阀 动作准确、灵活、不漏 风。
8 炉门无严重变形、不漏风。
操作工签字 (接班后30分钟内做好点检记录、签字)
运转班长确认签字 (了解设备状况,并监督操作工点检,负
杜小龙
Hale Waihona Puke 编箱式电阻炉点检记录


年度:
序号
点检内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
检查配电柜按键灵敏、触摸屏显示正常, 报警功能正常。
2
控温仪表设定值与工艺相符,功能齐全完 好。

热电阻校验规程

热电阻校验规程

宝丰能源催化有限公司热电阻校验方法(自编校验方法)目录1技术要求 (1)1.1 外观 (1)1.2 热电阻外观 (1)1.3感温元件 (1)1.4 外保护套管 ................................ 错误!未定义书签。

2、校验条件 (1)2.1 校验环境 (1)3、校验项目和校验方法 (1)3.1 校验项目 (1)3.2外观检查 (2)3.3绝缘电阻测量 ............................. 错误!未定义书签。

4 校验结果处理和校验周期 (2)本规程适用于-189.3342℃~660.323℃工作基准的热电阻的检定。

1技术要求1.1 外观:温度计及感温原件的支撑骨架应完整无裂痕,保护管内不应有任何碎片,各部件之间固定牢固。

热电阻外观应干净,无又无或其他附着物。

1.2 热电阻外观:使用在600℃以上的温度计其外保护套管的长度为510mm±10mm.使用在600℃以下的温度计其外保护管的长度为470mm±10mm,其外径均小于6mm~7.5mm。

管的外壁需进行抑制热辐射的处理。

感温元件应位于保护套管顶端60mm范围内。

1.3感温元件:热电阻感温元件应采用无应力结构,温度变化时感温原件的热阻丝应能自由的膨胀和收缩。

1.4外保护套管。

热电阻的外套管应密封,管内应充含有氧气的干燥空气,外保护套管不得有破损、划痕。

2、校验条件2.1校验环境温度:环境温度(20±5)℃,相对湿度15%~80%。

室内要有冷却水通道及接地电阻小于0.5Ω的屏蔽地线。

3、校验项目和校验方法3.1 校验项目:3.2外观检查:按本规程第1条中的要求用目力观察检查3.3绝缘电阻测量:环境温度在15℃~30℃之间,相对湿度不应超过80%时,有兆欧表热电阻金属外壳和引线之间的电阻,其值不应小于700MΩ.4校验结果处理和校验周期:4.1校验应有原始记录,校验结果原始记录必须按项填写,存入技术档案。

热电阻检定标准

热电阻检定标准

热电阻检定标准一、外观检查1.热电阻外观应无损伤,保护套管不应有裂纹和锈蚀现象。

2.热电阻的型号、规格和量程应符合要求,标志应清晰、齐全。

3.热电阻的接线端子应牢固,无松动现象。

二、绝缘电阻测试1.绝缘电阻测试应使用符合要求的绝缘电阻测试仪,测试温度为室温。

2.测试时,热电阻应放置在绝缘物上,避免与地面接触。

3.分别测试热电阻的接线端子与外壳之间的绝缘电阻以及接线端子之间的绝缘电阻,应符合产品说明书的要求。

三、线性度测试1.线性度测试应使用符合要求的温度源和温度计,测量误差应小于±0.5℃。

2.在规定温度范围内,选取至少五个温度点,记录热电阻的输出值和温度值。

3.根据测量数据绘制输出值与温度值的线性图,观察线性度是否符合要求。

四、重复性测试1.重复性测试应使用符合要求的温度源和温度计,测量误差应小于±0.5℃。

2.在规定温度范围内,对热电阻进行至少三个周期的重复性测试。

3.每个周期应包括加热和冷却过程,并记录热电阻的输出值和温度值。

4.根据测量数据计算重复性误差,判断重复性是否符合要求。

五、迟滞性测试1.迟滞性测试应使用符合要求的温度源和温度计,测量误差应小于±0.5℃。

2.在规定温度范围内,选取至少五个温度点,记录热电阻的输出值和温度值。

3.分别绘制加热和冷却过程中的输出值与温度值曲线,观察两条曲线的重合程度。

4.根据测量数据计算迟滞性误差,判断迟滞性是否符合要求。

六、分辨率测试 (内容在此格式化限制下可能不够显示) :一般来说,通过以下几点来进行 :1 . 选择小信号输入法。

这是一种基本的测量分辨率的方法。

使用该方法,热电阻的温度信号将被输入到电子放大器中,然后通过输出电压来计算其分辨率。

这种方法主要适用于测量精度较高的场合。

2 . 使用微分法。

该方法主要通过将输入信号进行微分处理,然后通过放大器进行放大,最后通过输出电压来计算其分辨率。

该方法主要适用于测量精度较低的场合。

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33.5148 33.5145 33.5150 33.5146 33.5139
1 2 3
(℃)
120
4 5 6
37.4572 计算后平均值 Prep(Ω ) 37.4568 被检误差 Error(℃) 实际温度 与标称电阻差Δ R(Ω ) RealTemp 0.0000 R120℃ (Ω ) (℃) 允差 Tol(℃) A级/B级(±) α 值 △α 值 A级热电阻α 允差 Tol (± ) B级热电阻α 允差 Tol(± ) 120 绝缘电阻 Insulation (MΩ ) 检定结论 Conclusion 符合A级 校对 CheckBy 审核 AdultBy 校准Calibreted by
工作用热电阻检定记录(三线)
环境温度T(℃): 24.4
电测设备名称 Inst name 主标准器 Std 被检分度号 Calib RDT No 编号 No 型号规格 Cal type 检验单位 Request From 检定点
Cal temp (℃)
RDT CALIBRATION RECORD 依据文件代码Calibrated According To: JJG 229-98 多功能数字万用表 型号 Type Keithley 2000 编号 No 1120310 W100 1.39270 二等标准铂电阻温度计 标准R tp (Ω ) 25.4837 --Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 轴承温度3 轴承温度4 轴承温度5 6482 轴承温度1 轴承温度2
Calibrated RDT(Ω ) 119.6622 119.6882 119.9011 119.9174 119.6634 119.6892 119.9017 119.9181 119.6622 119.6886 119.9020 119.9176 119.6641 119.6888 119.9017 119.9179 119.6632 119.6888 119.9015 119.9172 119.6626 119.6892 119.9028 119.9174 119.4242 119.4600 0.070 0.160 0.0271 0.0629 119.4242 119.4600 0.25/0.55 0.25/0.55 131.1945 131.2155 131.4538 131.4610 131.1940 131.2154 131.4547 131.4601 131.1944 131.2153 131.4543 131.4611 131.1956 131.2157 131.4539 131.4615 131.1946 131.2155 131.4537 131.4611 131.1958 131.2157 131.4547 131.4615 130.9354 130.9700 0.100 0.190 0.0386 0.0732 130.9354 130.9700 0.31/0.7 0.31/0.7 146.3980 146.4126 146.6865 146.6858 146.3990 146.4142 146.6887 146.6861 146.3996 146.4146 146.6876 146.6862 146.3992 146.4134 146.6881 146.6865 146.3980 146.4121 146.6872 146.6854 146.3978 146.4114 146.6859 146.6848 146.1099 146.1402 0.110 0.190 0.0419 0.0722 146.1099 146.1402 0.39/0.9 0.39/0.9
119.6581 119.8901 119.6594 119.8912 119.6584 119.8908 119.6588 119.8915 119.6586 119.8905 119.6596 119.8932 119.4264 0.080 0.0293 119.4264 0.25/0.55 131.1829 131.4339 131.1837 131.4348 131.1844 131.4347 131.1842 131.4366 131.1831 131.4330 131.1853 131.4357 130.9330 0.090 0.0362 130.9330 0.31/0.7 146.3808 146.6604 146.3832 146.6623 146.3828 146.6613 146.3831 146.6634 146.3796 146.6595 146.3805 146.6604 146.1022 0.090 0.0342 146.1022 0.39/0.9
120
符合A级
120
符合A级
120
符合A级
120
符合A级
检定日期Date
1 2 3
(℃)
80
4 5 6
实际温度
RealTemp
(℃) 检定点 CalTemp
33.5147 计算后平均值 Prep(Ω ) 33.5146 被检误差 Error(℃) 与标称电阻差Δ R(Ω ) 0.0000 R80℃ (Ω ) 允差 Tol(℃) A级/B级(±)
R1 R2 R1 R2 R1 R2 RR2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
标准Std(Ω ) 30.5253 30.5245 30.5254 30.5258 30.5256 120.8398 122.2373 120.8390 122.2375 120.8395 122.2376 120.8393 122.2376 120.8399 122.2384 120.8399 122.2373 119.4416 0.120 0.0445 119.4416 0.25/0.55 132.3727 133.7855 132.3731 133.7845 132.3728 133.7849 132.3736 133.7853 132.3734 133.7861 132.3737 133.7855 130.9611 0.170 0.0643 130.9611 0.31/0.7 147.5880 149.0313 147.5891 149.0317 147.5898 149.0319 147.5893 149.0302 147.5902 149.0326 147.5893 149.0311 146.1471 0.210 0.0791 146.1471 0.39/0.9
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
37.4562 37.4574 37.4570 37.4571 37.4561
被检热电阻 120.8209 122.2157 120.8202 122.2165 120.8213 122.2155 120.8202 122.2163 120.8208 122.2156 120.8216 122.2158 119.4257 0.070 0.0286 119.4257 0.25/0.55 132.3514 133.7606 132.3512 133.7614 132.3517 133.7621 132.3509 133.7618 132.3527 133.7622 132.3521 133.7612 130.9418 0.120 0.0450 130.9418 0.31/0.7 147.5633 149.0016 147.5630 149.0026 147.5632 149.0035 147.5632 149.0023 147.5641 149.0031 147.5639 149.0032 146.1241 0.150 0.0561 146.1241 0.39/0.9
证书编号 Cert.No 读数 Time
1 2 3
50
4 5 6
实际温度
RealTemp
(℃) 检定点
CalTemp
30.5250 计算后平均值 Prep(Ω ) 30.5253 被检误差 Error(℃) 与标称电阻差Δ R(Ω ) 0.0000 R50℃ (Ω ) 允差 Tol(℃) A级/B级(±)
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