标准铂电阻温度计检定

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1等标准铂电阻温度计准确度等级

1等标准铂电阻温度计准确度等级

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。

标准铂电阻温度计检定规程

标准铂电阻温度计检定规程

标准铂电阻温度计检定规程
本规程适用于标准铂电阻温度计的检定,目的是确保其温度测量结果的准确性和可靠性。

一、检定设备
1. 标准铂电阻温度计(以下简称被检定器具);
2. 标准温度计或温度计校验仪;
3. 电桥或电阻测量仪。

二、检定程序
1. 确认被检定器具的规格和精度等级;
2. 将被检定器具置于标准温度下,等待其稳定;
3. 测量被检定器具在标准温度下的电阻值;
4. 用电桥或电阻测量仪测量被检定器具在标准温度下的电阻值,并与第三步的结果比较;
5. 计算误差值,如果误差在规定范围内,则检定合格;否则需
进行调整或更换。

三、检定周期
被检定器具应按照规定周期进行检定,一般为1年。

四、检定记录
1. 对每次检定进行记录,包括被检定器具的规格、精度等级、
检定日期、检定人员等信息;
2. 对于检定不合格的被检定器具,应在记录中注明原因和处理
措施。

五、检定结果处理
1. 对于检定合格的被检定器具,应在其上标注检定日期和检定机构;
2. 对于检定不合格的被检定器具,应按照规定进行处理,不得继续使用。

标准长杆铂电阻温度计检定

标准长杆铂电阻温度计检定

MV_RR_CNG_0215 标准长杆铂电阻温度计检定方法1. 标准长杆铂电阻温度计检定规程说明编号 JJG859-1994名称(中文)标准长杆铂电阻温度计检定规程(英文)Verification Regulation of the Standard Long-Stem PlatinumResistance Thermometer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武荷莲(中国计量科学研究院)批准日期 1993年11月27日实施日期 1994年6月1日替代规程号适用范围本规程适用于新制造、使用中的測温范围为83.8058~273.16K标准长杆铂电阻温度计的检定。

主要技术要求1.外观2.结构3.电阻特性4.重复性5.稳定度6.自热效应和绝缘电阻是否分级 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. 标准长杆铂电阻温度计检定规程摘要一技术要求1 外观1.1 温度计保护管的长度(480±20)mm,外径为(7.0±0.6)mm,感温元件位于保护管末端60 mm范围内。

1.2 温度计要有下列标志:生产厂、商标和出厂编号。

温度计各部件必须完好且固定牢固,感温元件的支撑骨架要完整无裂痕,保护管内无碎片,外表面无伤痕。

2 结构2.1 温度计感温元件必须采用无应力结构,温度变化时感温铂丝应能自由膨胀和收缩。

2.2 温度计保护管必须密封,管内要填充干燥空气。

3 电阻特性3.1 温度计的水三相点电阻值R(273.16 K)为25±1Ω。

3.2 温度计必须满足下列条件:W(234.315 6 K)≤0.844 235(4)4 重复性温度计在检定过程中多次测得的水三相点,相互间的差值换算为温度:一等标准不超过2.5 mK,二等标准不超过5 mK。

5 稳定度温度计的检定结果与上一检定周期检定结果之差,不大于表1的规定。

表 1 相邻两个检定周期的检定允许差值6 自热效应和绝缘电阻6.1 温度计在水三相点温度时,通过1 mA电流引起的自热效应,一等标准不大于3.0 mK,二等标准不大于4.0 mK。

实验报告-温度固定点的使用及标准铂电阻温度计检定

实验报告-温度固定点的使用及标准铂电阻温度计检定

实验二温度固定点的使用及标准铂电阻温度计检定一、实验目的1、了解温度固定点的原理和使用方法;2、熟悉温度计量的规程;3、掌握水三相点、汞三相点、锡凝固点、锌凝固点的操作方法,实现稳定的固定点温度值;4、熟悉测温电桥的使用。

二、实验设备及仪器1、温度固定点(包括水三相点Fluke5901、汞三相点Fluke5900E、锡凝固点Fluke5945、锌凝固点Fluke 5946);2、Agilent3458A数字万用表;3、ASL_F700测温电桥;4、25欧姆标准电阻(实际阻值24.99995Ω)5、待校准的标准铂电阻温度计。

三、实验原理和基本概念1、定义固定点:固定点是国际温标中所规定的可复现的平衡温度。

ITS-90在-189.3442℃~961.78℃温度范围内共有9个定义温度点,分别为:银凝固点、铝凝固点、锌凝固点、锡凝固点、铟凝固点共5个凝固点,水三相点、汞三相点、氩三相点3个三相点以及镓熔点。

固定点中金属的纯度要求不低于99.9999%(按质量)。

水三相点瓶中的水应采用按ITS-90国际温标要求的纯水,而氩三相点采用的氩气不低于99.999%(按质量)。

2、三相点:是指单分组(一种纯物质)中三个相在平衡共存时的温度。

3、熔点与凝固点均定义为在标准大气压(101.325kPa)下纯物质的固相与液相两相平衡温度。

4、定义固定点容器:装有可实现温标定义固定点温度的高纯物质的容器。

定义固定点装置是铂电阻温度计分度的装置。

实验过程依据《JJG160-2007标准铂电阻温度计检定规程》规定的对其固定点进行测量,在此实验中,我们选择的固定点分别为:水三相点、汞三相点、锡凝固点和锌凝固点。

5、实验所用的固定点如表1所示:表1各温度固定点固定点温度序号固定点t90/℃W r(T90)1汞三相点-38.83440.844142112水三相点0.01 1.000000003锡凝固点231.928 1.892797684锌凝固点419.527 2.56891730本实验所用标准铂电阻温度计的固定点检定结果为(其中W Hg参考2016年7月的测试结果)如表2所示:表2标准铂电阻温度计固定点检定结果项目数值R tp(Ω)25.1983W Zn 2.558822W Sn 1.892754W Hg0.8441566、温度值的定义及内插方法国际温标(ITS-90)规定在-189.3442℃~961.78℃温度区间内的温度值由在一组规定的定义固定点分度的铂电阻温度计确定。

Pt100_B级铂电阻检定结果计算步骤

Pt100_B级铂电阻检定结果计算步骤

Pt100 B 级铂电阻检定结果计算步骤1、输入标准铂电阻温度计在水三相点的电阻值*tp R 、标准铂电阻温度计证书内给出的电阻比W *(100)、标准铂电阻温度计和被检热电阻的测量值、(电桥修正值)注:检定B 级铂电阻不需要引入电桥修正值,检定A 级铂电阻时电桥修正值只需引入前3个码盘的修正值。

2、 求标准铂电阻温度计和被检铂电阻温度计测量值的平均值。

3、 被检铂电阻温度计测量值的平均值×5。

4、 计算电桥修正后的值。

=平均值+修正值5、 计算温度修正值t i 和△t 5.1 计算t i ——冰点槽内的温度t i =标准铂电阻温度计在温度t i 时的电阻值-标准铂电阻温度计在0℃时的电阻值标准铂电阻温度计在0℃时电阻随温度的变化率标准铂电阻温度计在温度t i 时的电阻值——*i R 标准铂电阻温度计在0℃时的电阻值——*R (0℃)*R (0℃)= *tp R /1.0000398标准铂电阻温度计在0℃时电阻随温度的变化率——*0)/(=t dt dR*0)/(=t dt dR =0.00399×*tp R∴t i =*i R -*R (0℃)*)/(=t dt dR=*i R -*tpR /1.0000398 0.00399×*tpR5.2 计算△t ——恒温槽偏离100℃的温度△t=标准铂电阻温度计在温度t b 的电阻值-标准铂电阻温度计在100℃的电阻值标准铂电阻温度计在100℃时电阻随温度的变化率标准铂电阻温度计在温度t b 的电阻值——*b R标准铂电阻温度计在100℃的电阻值——*R (100℃)*R (100℃)=)100(*W ×*tp R标准铂电阻温度计在100℃时电阻随温度的变化率——*100)/(=t dt dR*100)/(=t dt dR =0.00387×*tp R∴△t=*bR -*R (100℃) *100)/(=t dt dR=*bR -)100(*W ×*tp R 0.00387×*tpR6、被检铂电阻温度修正值换算成电阻值6.1 计算R(t i )——冰点槽内的温度换算成被检铂电阻的电阻值R(t i )=冰点槽内的温度×被检铂电阻在0℃电阻随温度的变化率 冰点槽内的温度t i =*i R -*R (0℃)*0)/(=t dt dR =*i R -*tpR /1.0000398 0.00399×*tpR被检铂电阻在0℃电阻随温度的变化率0)/(=t dt dR =0.00391×R′(0℃) R′(0℃)——被检铂电阻在0℃的标称电阻值 ∴0)/(=t dt dR =0.00391×100.00∴ R (t i )=*i R -*tpR /1.0000398 0.00399×*tpR ×0.00391×100.006.2 计算R(△t )——恒温槽偏离100℃的温度换算成电阻值R(△t )=恒温槽偏离100℃的温度×被检铂电阻在100℃电阻随温度的变化率 恒温槽偏离100℃的温度△t=*bR -*R (100℃) *100)/(=t dt dR =*bR -)100(*W ×*tp R 0.00387×*tpR被检铂电阻在100℃电阻随温度的变化率100)/(=t dt dR =0.00379×R′(0℃) R′(0℃)——被检铂电阻在0℃的标称电阻值 ∴100)/(=t dt dR =0.00379×100.00∴R(△t )=*bR -)100(*W ×*tp R 0.00387×*tpR ×0.00379×100.007、 计算被检铂电阻修正后的R(0℃)和R(100) 7.1R(0℃)=R i -0)/(=t dt dR t i= R i -(0.00391×R′(0℃))×*i R -*R (0℃)*0)/(=t dt dR = R i -0.00391×100.00×*i R -*tpR /1.0000398 0.00399×*tpR7.2R(100℃)=R b -100)/(=t dt dR △t= R b -(0.00379×R′(0℃))×*bR -*R (100℃) *100)/(=t dt dR= R b -0.00379×100.00×*bR -)100(*W ×*tp R 0.00387×*tpR8、 计算E i ——被检铂电阻在0℃的偏差E 0和100℃的偏差E 100 8.1E 0=R(0℃)-R′(0℃) 0)/(=t dt dR =R(0℃)-100.00 0.00391×100.008.2 E 100=R(100℃)-R′(100) 100)/(=t dt dR =R(100℃)-138.510.00379×100.009、计算 ɑ——被检铂电阻的电阻温度系数ɑ=R(100℃)-R(0℃)100×R(0℃)10、 计算 △ɑ——被检铂电阻的电阻温度系数与标称值的偏差△ɑ=ɑ-0.003851。

六个保证标准铂电阻温度计准确定的具体措施

六个保证标准铂电阻温度计准确定的具体措施

六个保证标准铂电阻温度计准确定的具体措施从标准铂电阻使用、检查方法、计算方法以及期间核查等六方面具体措施来保证标准铂电阻温度准确性的经验。

标准铂电阻温度计是1990年国际温标(ITS-90)温标内插仪器。

是一种测量温准确度高、稳定性好的温度计。

标准铂电阻温度计是用于量值传递的计量标准器具,在检定各种标准水银温度计,工业铂、铜热电阻温度计,精密温度计时作为标准使用 , 可以直接用于准确度要求较高的温度测量。

标准铂电阻温度计按准确度等级可分为一等和二等;按封装材料可分为石英套管和金属不锈钢套管(也称作铠装);按0℃时的标称电阻值可分为Pt25和Pt100等类型。

各行业经常使用0℃-419.527℃温区范围、0℃时标称电阻值为Pt25的锌点中温二等标准铂电阻温度计检定标准水银温度计、工业用铂热电阻、铜热电阻或测量恒温槽的温度等等。

它是根据金属铂丝的电阻随温度单值变化的特性来测温的,其电阻丝必须是退过火的铂丝制成的四线电阻器。

这一温区的温度计结构上通常采用无应力结构,以此保证阻值的稳定性。

JJG160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》对稳定性有严格要求:使用中的一等铂电阻温度计、二等铂电阻温度计在水三相点上的电阻值Rtp两相邻周期检定结果的差值应分别不超过5mk、10mk,由此可见,考核其标准铂电阻温度计量值传递的准确与否最重要的指标就是稳定性。

下面从标准铂电阻的使用、检查方法、计算方法以及期间核查等为大家介绍如何保证标准铂电阻温度计量值传递的准确性。

1、标准铂电阻温度计使用关键点标准铂电阻温度计较复杂,不耐振动,石英玻璃外护管易破碎。

使用及注意事项如下:①使用时避免碰撞,使用后请用无水乙醇清洁温度计的外护管表面。

②避免将温度计长时间置放于高温环境下,将温度计感温元件朝下避免脱丝。

③标准温度计不得超过其上限温度使用,避免大电流的冲击造成损坏。

昌晖仪表制造有限公司生产的标准铂电温度计有锌点标准铂电阻温度计(测温范围-189.3442℃~419.527℃)和铝点标准铂电阻温度计(测温范围-189.3442℃~660.323℃)两种,铝点标准铂电阻温度计可满足高温区域的精密测量。

JJF 1178-2007 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范

JJF 1178-2007 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范

用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范1范围本规范适用于-189.3442℃~961.78℃范围中用于分度高温铂电阻温度计及标准铂电阻温度计的固定点装置的校准。

(以下简称固定点装置)(高温铂电阻温度计及标准铂电阻温度计简称铂电阻温度计)2 引用文献1990《国际温标宣贯手册》JJG160-1992《标准铂电阻温度计检定规程》JJG716-1991《0℃~419.527℃工作基准铂电阻温度计检定规程》 JJG859-1994《标准长杆铂电阻温度计检定规程》JJG985-2004《高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程》 使用本规范时,应注意所有上述引用文献的现行有效版本 。

3 概述定义固定点是国际温标中所规定的可复现的平衡温度。

ITS -90在-189.3442℃~961.78℃温度范围共有九个定义固定点,分别为:银凝固点,铝凝固点,锌凝固点,锡凝固点,铟凝固点五个凝固点,水三相点,汞三相点,氩三相点三个三相点以及镓熔点。

三相点是指单组分(一种纯物质)中三个相在平衡共存时的温度。

熔点与凝固点均定义为在标准大气压(101.325kPa )下纯物质的固相与液相两相平衡温度。

固定点容器是指装有可实现温标定义固定点温度的高纯物质的容器。

固定点中金属的纯度要求不低于99.9999%(按质量)。

水三相点瓶中的水应采用按ITS-90国际温标要求的纯水,而氩三相点采用的氩气不得低于99.999%(按质量)。

定义固定点装置是铂电阻温度计分度的装置。

定义固定点装置包括固定点容器、定点炉、恒温槽。

3.1 各定义固定点的温度值及值)(t W r 表1定义固定点的温度值及值)(90t W r 温度№固定点90t /℃90T /Kr W ()90t 1银凝固点961.78 1234.93 4.28642053 2铝凝固点660.323 933.473 3.37600860 3锌凝固点419.527 692.677 2.56891730 4锡凝固点231.928 505.078 1.89279768 5铟凝固点156.5985 429.9146 1.60980185 6镓熔点29.7646 302.9146 1.11813889 7水三相点0.01 273.16 1.00000000 8汞三相点-38.8344 234.3156 0.84414211 9氩三相点-189.344283.80580.215859753.2 温度值的定义及内插方法1990年国际温标(ITS—90)规定在-189.3442℃~961.78℃温区内的温度值由在一组规定的定义固定点分度的铂电阻温度计确定。

铂电阻温度计测量不确定度评定 及使用误差分析与探讨

铂电阻温度计测量不确定度评定 及使用误差分析与探讨

铂电阻温度计测量不确定度评定及使用误差分析与探讨摘要:本文主要对铂电阻温度计测量不确定度评定及使用误差进行了分析与探讨,旨在铂电阻温度计在电力系统中的使用准确性。

关键词:铂电阻温度计;测量不确定度评定;使用误差一、前言在电力系统中,主变的油温测定对主变的安全使用非常重要。

而铂电阻温度计对于测量-200-850℃的温度,在所有温度计中,它的精度是最高,还具有输出信号大、灵敏度高、稳定性好等优点,被广泛应用于主变的油温测定中。

但它又容易受很多因素的影响而引入附加误差,使测定数据不准确。

为了避免和减少附使用过程中的误差,本文主要对铂电阻温度计测量不确定度评定及使用误差进行了分析与探讨,旨在铂电阻温度计在电力系统中的使用准确性。

二、铂电阻温度计测量不确定度评定分析在二等标准铂电阻温度计的分度结果中,要给出水三相点电阻值和其他固定点的电阻比值,不确定度分析也是针对水三相点值和其他固定点电阻比。

其中,水三相点电阻值是一个直接测量的结果,数字模型是一个简单的线性模型。

而其它固定点的电阻比则是由固定点电阻值除以水三相点值得到。

为了描述方便,下文仅以锡固定点电阻比为例。

根据规程JJG160-2007,锡点电阻比W。

由式(1)得出:Wsn=Rsn/Rtp (1)式中:Rsn为二等标准铂电阻温度计在锡固定点的电阻值,Ω;Rtp 为二等标准铂电阻温度计在水三相点的电阻值,Ω;在函数中,只有未知数的指数为1,并且未知数不被三角函数等包含的才是线性函数。

式(1)中,Rtp的指数为-1,因此式该函数为非线性函数。

由于JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的适用范围是“测量模型为线性模型、可以转化为线性模型或可用线性模型近似的模型”,因此对于非线性函数,“可采用泰勒级数展开并忽略高阶项,将被测量近似为输入量的线性函数。

”将式(1)在(Rsn(0)、Rtp(0))点用泰勒级数展开并忽略高阶项后,得:Wsn=Rsn(0)/Rtp(0)+(Rsn-Rsn(0))/Rtp(0)-(Rtp -Rtp(0))×Rsn (0)/R2tp(0)(2)式中:Rsn(0)、Rtp(0)分别为二等标准铂电阻温度计在锡固定点和水三相点的测量值,Ω;Rsn和Rtp 的指数为1,该函数为线性函数。

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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。

标准铂电阻温度计是传递0~419.527℃范围国际温标的计量标准器具。

在检定各种标准温度计和精密温度计时作标准使用,也可直接用于高准确度的温度测量。

二技术要求1 外观尺寸1.1 温度计保护管的长度应为480±20 mm,外径应为φ7±0.6mm,感温元件应位于保护管顶端起60 mm范围内。

1.2 温度计应有生产厂的标志和出厂编号。

温度计各部件应完好,温度计感温元件的支撑骨架应完整无裂痕,保护管外表面不应有伤痕,保护管内不得有任何碎片。

各部件之间应固定牢固。

2 结构2.1 温度计感温元件必须采用无应力结构,温度变化时感温铂丝应能自由膨胀和收缩。

2.2 温度计感温元件为四端电阻器,即从感温元件两端各引出两根引线,外引线的末端应焊接紫铜接线片。

2.3 温度计保护管应密封,管内填充含有氧气的干燥气体。

3 电阻特性3.1 温度计在水三相点温度(0.01℃)时的电阻R tp应为25±1.0Ω或100±2.0Ω。

注:在JJG 160-89规程颁布前生产的温度计,如R tp值在22~27Ω范围内,可允许继续作标准温度计使用。

3.2 一等标准铂电阻温度计应满足以下条件:W (29.764 6℃)≥1.118 07 (5) W (29.764 6℃)为温度计在镓熔点时的电阻值R Ga与R tp之比,W (29.764 6℃)=R Ga/R tp。

二等标准铂电阻温度计可满足下面两个条件之一:W (29.764 6℃)≥1.118 07W (100℃)≥1.392 54 (6) W (100℃)为温度计在100℃时电阻值R(100℃)与R tp之比,W (100℃)=R (100℃)/R tp。

4 稳定性4.1 温度计经上限温度退火后,在各个温度点的检定过程中多次测得的R tp之间最大差值换算为温度。

一等的不应超过2.5 mK,二等的不应超过5 mK。

4.2 温度计的检定结果与上一周期的检定结果之差,换算为温度,其值不应超过表1的规定。

表 1 单位: mK等级R tp W(100℃) W Sn W Zn117一等标准 6 / 9 12 二等标准15 12 18 25*表中的W、W Sn和W(100℃)分别代表W(419.527℃)、W(231.928℃)和W(100℃)。

Zn4.3 新制造及修理后的温度计的稳定性应满足以下要求:温度计在上限温度(或450℃)退火100 h,退火前后R tp和W Zn的变化,换算为温度后不应超过表2规定的数值。

表 2 单位:mK等级R tp W Zn一等标准 4 8二等标准10 175 热性能和其它性能5.1 温度计感温元件通过1 mA 电流,在水三相点温度时的自热效应,对于一等的不应超过3.0 mK,对于二等的不应超过4.0 mK。

5.2 温度计在锌凝固点温度时,温度计两电位引线之间的杂散热电势(如无电位引线标志,则任意两根引线间的杂散热电势),一等的不应超过0.8μV,二等的不应超过1.5μV。

5.3 绝缘电阻环境温度在15~35℃之间,相对湿度不超过80%时,温度计手柄的金属外壳和任一引线之间的绝缘电阻不应小于200 MΩ。

金属套管温度计在420℃的绝缘电阻不得低于100 MΩ。

三检定条件(一) 标准器6 检定一等标准铂电阻温度计的标准为一组工作基准铂电阻温度计;检定二等标准铂电阻温度计的标准为一组一等标准铂电阻温度计。

标准组应不少于3支温度计。

(二) 检定设备7 电测仪器a 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,对于检定一等的不应大于1×10-5;对于检定二等的不应大于2×10-5。

电桥的最小步值,对于检定一等的不应大于1×10-5Ω;对于检定二等的不应大于1×10-4Ω。

允许采用技术指标不低于上述要求的其它电测仪器。

b 电阻温度计专用四端转换开关 (或多点四端低热电势转换开关),其杂散热电势不应大于0.4μV。

8 检定装置8.1 水三相点瓶及其保温容器。

8.2 锡凝固点炉。

金属锡的纯度,对于检定一等的不应低于99.999 9%(按质量);对于检定二等的不应低于99.999%(按质量);制造坩埚的石墨纯度不应低于99.99% (按质量)。

装有高纯锡的坩埚应密封在石英或硼硅玻璃容器内,容器应抽空后再充以纯度不低于99.999% (按质量) 的高纯氩气。

在锡凝固时容器内的压力应在101.325±2.0kPa范围。

锡点炉的垂直温场,从锡点容器中心管底部起180 mm范围内,任意两点之间的最大温差不应超过0.7 K。

118锡凝固点温度应定期用标准组中的温度计检测,实测的W Sn 和原证书上的W Sn 之差,对于检定一等的不应超过1.7×10-5(4.5 mK),对检定二等的不应超过3.4×10-5(9 mK)。

8.3 金属水沸点炉。

对于二等,允许用金属水沸点炉代替锡凝固点炉。

水沸点炉各孔间的最大温差不应大于2 mK。

8.4 锌凝固点炉。

其金属纯度和其它要求均与锡凝固点炉相同,但密封容器的外壳为石英玻璃。

锌点炉的垂直温场,从锌点容器中心管底起180 mm范围内,任意两点之间的最大温差不应超过0.8 K。

锌凝固点应定期用标准组中的温度计检测。

实际测得的W Zn 和原证书上的W Zn 之差,对于检定一等的不应超过2.1×10-5(6 mK),对于检定二等的不应超过4.2×10-5(12 mK)。

9 检定还需以下设备:9.1 退火炉。

在放置感温元件处100 mm范围内,轴向最大温差不应超过1 K。

9.2 测定绝缘电阻用数字万用表或100 V的兆欧表。

10 整套检定装置在各个检定点上的重复性,用不少于6次重复检定结果的标准偏差表示(按7式计算),不应超过表3所列数值。

σ= i ∑=n 1 (x i -x -)2/(n -1) (7)式中 x i ——每次检定结果;x -——多次检定结果的平均值;n ——检定次数。

表 3 单位:mK 检 定 点一等标准 二等标准 水三相点0.5 1.0 100℃/ 2.0 锡凝固点1.32.6 锌凝固点 1.53.0四 检定项目和检定方法11 经外观检查符合本规程第1、2条要求的温度计,在检定前应先在上限温度(或450℃)退火2 h。

12 通过温度计的测量电流为1 mA。

13 新制及修理后的温度计应进行稳定性检查,其方法如下:a 温度计按第14、16条的方法测量W Zn 和R tp ;b 温度计的退火温度一般为450℃。

感温元件为石英十字骨架结构的温度计,退火温度一般为630℃。

退火时间为100 h 。

c 退火后,再次测量W Zn 和R tp ,退火前后W Zn 和R tp 的变化,上限温度450℃的应符合表2要求,上限温度630℃的应符合表1要求。

注:对于二等标准温度计,如果生产厂经过多次稳定性试验,全部温度计均合格,则也允许不对新制造的温度计逐支进行此项试验,而采用每批抽查方法检查,抽样比例不得小于5%。

如有一支不合格,本批应逐支检查。

11914 测定W Zn14.1 测定W Zn可采用如下方法:当锌完全熔化后,使炉温比凝固点高2~3 K,保持10 min,在此期间温度变化不应超过0.2 K。

然后使熔锌以0.15 K/min的速率降温。

当插在锌容器中的铂电阻温度计的电阻停止下降并回升时,取出温度计用石英管进行诱导后,将被检温度计插入,同时将炉温控制在比凝固点低2~3K的范围内。

温度计达到平衡后,即开始测量其电阻,如果在10min内不少于6个读数的最大差,对于一等的不大于0.3 mK,对于二等的不大于0.5 mK,则由这些读数的平均值计算R Zn。

14.2 如果在一个凝固温坪要检定多支温度计,被检温度计在插入锌点炉前应先预热到420℃(第一支被检温度计不预热)。

最后一支温度计检定完毕后,应将第一支温度计插入定点炉中检查温坪,前后两次测得的R Zn之差,换算为温度,对于一等的不应超过1 mK,对于二等的不应超过2 mK。

14.3 R Zn测量完毕后,应立即按第16条的方法测定R tp,按下式计算W Zn:W Zn=R Zn/R tp(8)14.4 由不在同一天测得的两次W Zn平均值,作为W Zn的最后测定结果。

两次W Zn之间的偏差,不应超过表4的规定。

表 415 测定杂散热电势温度计插入锌点炉达到热平衡后,用低阻电位差计直接测量温度计两根电位引线之间或任意两根引线之间的杂散热电势。

用直流测温电桥配用光电放大检流计测量杂散热电势的方法如下:将电桥电源断开,把检流计的灵敏度调高,先记录温度计未接入时检流计光标的位置,再接入温度计,记录光标的新位置。

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