工业铂 铜热电阻检定规程
工业铂铜热电阻温度校准结果的测量不确定度评定上传1
工业铂、铜热电阻校准结果的不确定度评定1.概述1.1测量依据:国家计量检定规程JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》。
1.2环境条件:温度:21.0℃,相对湿度:65%RH。
1.3 主要标准器:标准铂电阻温度计【编号:5311;测量范围:(-190~419.527) ℃;准确度:二等】1.4校准对象及参数:工业用铂电阻(分度Pt100)一只,校准参数:温度1.5测量过程描述:将标准铂电阻温度计和被测铂热电阻温度计放入同一恒温槽内进行比较测量,并计算其偏差。
2 影响测量不确定度的影响量2.1测量重复性2.2标准器的测量不确定度2.3电测设备的测量误差2.4恒温槽的不均匀性3.数学模型Δt=Δt i-ΔT 其中Δt i=t i-t ΔT=T i-t式中Δt——被校铂电阻在温度为t时的误差;℃Δt i——被校铂电阻在恒温槽中测得偏离校准点温度的差,℃;ΔT——标准铂电阻温度计在恒温槽中测得偏离校准点温度的差,℃;t——被校铂电阻温度计在校准温度点t的实测温度,℃;i——标准铂电阻温度计在校准温度点t的实测温度,℃;Tit——被校准的设定温度点,℃。
4.标准不确定度的评定校准结果的测量不确定度评定版本:第二版修改:第0次修改引入的不确定度4.1 输入量ti输入量t引入的不确定度主要为测量重复性引入,它包括恒温槽的波动度引入的i不确定度。
根据实验,在同一套检定装置中,用同一只标准器,对一只被检铂电阻温Array度计在0℃和100℃作10次独立的重复测量,用贝塞尔公式求得:实际校准时的数据为6次测量的平均值,则0℃和100℃时的A类分量为:u A0=S p0/6=1.1 mK u A100=S p100/6=0.66 mK4.2.B类标准不确定度4.2.1.标准器引入的不确定度,即输入量T引入的不确定度:根据上级给出标准铂电阻温度计的扩展不确定度U p=23mK,估计该分布为正态分布,且p=0.99,u T1=U p/k p=23/2.576=8.9mK,4.2.2电测设备引入的不确定度:检定工业铂电阻时,使用0.01级热电偶、热电阻测试仪,所用量程为校准结果的测量不确定度评定版本:第二版 修改:第0次修改(0~200)Ω,查检定证书知其在200Ω范围内,最大误差为0.0098Ω,估计其分布为均匀分布,包含因子30℃点:u T2(0)=(Δ/3)/(dR/dt )=0.0098/0.390/3=15.0mK 100℃点:u T2(100)=(Δ/3)/(dR/dt )=0.0098/0.380/3=15.0mK 4.2.3恒温槽温场不均匀引起的不确定度:根据恒温槽校准证书,所用恒温槽的工作区域均匀性为0.02℃,则不确定度区间半宽为0.01估计该分布为均匀分布:u T3=10 mK /3=5.8mK4.2.4.铂电阻的引线和相互间的影响经过大量实验证明,带来的不确定度很小,而其他因素在检定过程中都尽量满足,故可忽略,不予考虑。
工业铂、铜热电阻检定中合格判定的方法
△ 的上 、 下 限都 在 该 范 围 。所 以 , 该 P t l O 0的 检 定 结论 为合 格 , 判定 等级 为 A级 。 以1 支0 ℃- 3 0 0  ̄ ( : 两线制的 C u 5 0为例 , 检定结果如表 2 。
规程 , 还得计算 △ , 如△ 偏离标称值 , 则应判为不合格 , 否 则应 判 为合 格 。
D O I : 1 0 . 1 5 9 8 8 / j . c n k i . 1 0 0 4—6 9 4 1 . 2 0 1 5 . 0 4 . 0 1 3
M e t h o d o f I n d u s t r i a l Pl a t i n um Co p p e r Re s i s t a n c e Te s t ,Ac c e pt a n c e
.
1 0一 c ( =一
0  ̄ C、 1 0 0 %点 的测 量值 R R 0 0 , 然 后 再计 算 出 尺 。 、 。 。 修 正 后 的 电阻值 , 再 查 卟R 。 。 的 电 阻值 是 否 在 、 R o 。 的 范围内, 如 果 。 、 R 。 。 。 的 电 阻值 数 值 在 允 许 范 围 内 , 则 判 断0 q C、 1 0 0 ℃ 点合 格 。与 以前 规 程 相 比 , 计 算 到 这 里 就 判 定 为合格 。而根 据 J J G2 2 9— 2 0 1 0 ( 工 业铂 、 铜 热 电 阻》
现行国家规程 J J G 2 2 9 — 2 0 1 0 ( I业铂、 铜热电阻》 。
2 工 业铂 、 铜 热 电阻 的组成
根据 J J G 2 2 9— 2 0 1 0 , 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 ) 。可含 安 装 固定 用 的 装 置和 接 线 盒 , 但 不 含 可分 离 的保护 管或 安装 套 管 。 3 检 定点 及相 应 的允 差要 求
《工业铂、铜热电阻》新旧规程的对比及存在的问题
觉新 规程 的实用 性 、 可操 作性 更强 , 而且 通过 对整 个装 置 的不确 定度 的分析得 知 , 量 电阻值 设备 的选 择 , 对测 不一
定准确度越高对不确定度的贡献就越小 , 应该选择合适 的带来最小不确定度的设备 。新规程 自 21 年 3月实 01
38 对两线制、 . 三线制 和四线制热 电阻检定时 的接线 , 要求 均应 采 用 四线制 的测量 方法 。
旧规程 无此 项说 明 。
34 允 差 的等级增加 了 C级 和 从 级 , . 拓宽 了被 检 热 电
阻 的允差范 围 。旧规程 只有 A级 和 B级 ; 35 新 增 的定 义 与术语 让 使 用者 更 准 确 的理 解 检定 方 .
法 和理解公 式 ;
36 用热 电阻测试 仪测量 电阻时要 进行 电流换 向测量 , . 取平 均值 以消 除弱热 电势 的影 响 , 在实测 中发 现换 向前
阻值 与 电阻 温 度 系数 a 直 接 对 应关 系 , 式 如 下 : 有 公 对
P10铂 电阻 , t0
l0 = Rlo 0 o/Ro= 1 8. 1/1 0 - 1 3 51 3 512 0 I 2= . 8 Q
‘一 …
…
一 一
盛 堕 三 盛 塑些 耋 塑 塑
3 新规程 的先进 性
24 测 量不 确定 度 .
GB 79 J24A一20{ 事计 量 测 量 标 准 建 立 和保 持 通 09 军 用要求》 的颁 布实施 , 加规 范 了测 量标 准 的建 立 和保 持 更 等一 系列 过程 , 文 就 如何 在《 量标 准 技 术 报 告 》 写 本 测 编 中理解 并宣 贯 GB24A一20 J 79 09的要 求 , 了一些 论 述 , 做
工业铂热电阻不确定度评定
工业铂热电阻不确定度评定一、概述1.1测量依据:JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》。
1.2测量环境条件:温度:(15~35)℃,恒温槽温度(20±0.1)℃;湿度(30%RH~80%RH )。
1.3测量标准:二等标准铂电阻,编号为210498,检定合格;配套设备:制冷恒温槽,编号为:08416,扩展不确定度为U =0.005℃,k =2;标准恒温槽,编号为08403,扩展不确定度为U =0.005℃,k =2。
电测设备:热工信号校验仪,编号为210635709,扩展不确定度为U =0.001mV ,k =2;数字多用表,编号为4489431。
1.4被测对象:工业铂电阻,型号:Pt100,编号:192434。
1.5测量方法:工业铂热电阻在满足电阻温度系数,测量0℃和100℃,测量0℃时,将被检和标准同时插入一定深度的制冷恒温槽;测量100℃时,将被检和标准同时插入一定深度的标准恒温槽。
标准读数与被检读数的差值即是改点温度偏差值。
1.6评定结果的使用:在符合或十分接近上述条件下工业铂热电阻温度测量,一般可参照使用本不确定度的评定结果。
二、数学模型0i 0t t t -=∆式中:0t ∆—校准温度点与实际温度的差值,℃; t i —被检读数,℃;t 0—标准读数,℃;三、不确定度来源3.1标准铂电阻引入的标准不确定度u 13.1.1标准铂电阻稳定性引入的标准不确定度u 1i ; 3.1.2 标准铂电阻自热效应引入的标准不确定度u 1o ; 3.2 制冷恒温槽温场引入的标准不确定度u 2 3.3 标准恒温槽引入的标准不确定度u 3 3.4电测设备引入的标准不确定度u 43.4.1 接标准铂电阻的数字多用表引入的标准不确定度u 4x ; 3.4.2 接被检的热工信号校验仪引入的标准不确定度u 4y ;3.5被检铂电阻测量重复性引入的标准不确定度u 5 四、标准不确定度评定分析4.1 标准铂电阻引入的标准不确定度u 1,采用B 类方法评定。
JJG 229—98工业铂、铜热电阻检定规程
工业铂、铜热电阻检定规程Verification Regulation of Industry Platinum Copper Resistance ThermometersJJG 229—98代替JJG 229—87本检定规程经国家质量技术监督局于1998年5月14日批准,并自1998年10月1日起施行。
归口单位:上海市技术监督局起草单位:上海市计量测试技术研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:宋年兰(上海市计量测试技术研究院)参加起草人:茅静康(上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表三厂)忻山宝(上海通控仪表有限公司)曹建群(上海高桥仪表厂)吴淑媛(上海工业自动化仪表研究所)目次一概述二技术要求三检定条件四检定项目和检定方法五检定结果的计算六检定结果处理和检定周期附录1 检定证书背面格式附录2 工业热电阻检定记录单附录3 工业铂热电阻(Pt10)分度表附录4 工业铂热电阻(Pt100)分度表附录5 工业铜热电阻(Cu50)分度表附录6 工业铜热电阻(Cu100)分度表工业铂、铜热电阻检定规程本规程适用于新制造、使用中和修理后的使用温度为-200~+850℃部分或整个范围内的工业热电阻(以下简称热电阻)和感温元件检定。
一概述适合本规程的铂热电阻的电阻—温度关系如下:对于-200~0℃的温度范围R(t)=R(0℃)·[1+At+Bt2+C(t-100℃)t3](1) 对于0~850℃的温度范围R(t)=R(0℃)(1+At+Bt2)(2) 式中:R(t)——在温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω;t——温度,℃;R(0℃)——在温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω;A——常数,其值为3.9083×10-3℃-1;B——常数,其值为-5.775×10-7℃-2;C——常数,其值为-4.183×10-12℃-4。
适合本规程的铜热电阻的电阻—温度关系如下:对于-50~150℃的温度范围R(t)=R(0℃)·[1+αt+βt(t-100℃)+γt2(t-100℃)](3) 式中:α——电阻温度系数,其值为4.280×10-3,℃-1;β——常数,其值为-9.31×10-8℃-2;γ——常数,其值为1.23×10-9℃-3。
JJG229-2010工业铂铜热电阻温度计量检定规程培训课件
(0.150℃+0.002|t|) (0.30℃+0.005|t|)
C -196~+600 -50~+600 ± ℃ (0.6 +0.010|t|)
CRT / -50~+150
/
±(0.30℃+0.006|t|)
注:1.在600℃到850℃范围的允差由制造商在技术条件中确定。
2. |t|为温度的绝对值,单位为℃。
JJG229-2010工业铂铜热电阻
检定规程
热电阻的类型(被检)
四线制热电阻
三线制热电阻
JJG229-2010适用范围
• 本规程适用于-200℃~+850℃整个或部分 温度范围使用的温度系数α标称值为 3.851×10-3℃-1的工业铂热电阻和-200℃~ +850℃整个或部分温度范围使用的温度系 数α标称值为4.280×10-3℃-1的工业铜热电 阻(以下简称热电阻)的首次检定、后续 检定和使用中检验。
对C u100的 dR dt t 00.42893 ℃
R0的计算
• C)计算被检热电阻0℃的温度偏差△T0
△T0 =
R0' R 0 (dR / dt)t 0
R100的计算(方法步骤)
• a)恒温槽偏离100℃的 t h*值由标准铂电阻
温度计测量得到。
th*
=
(
R*h R*tp
W )s10/0(dW / tds t)
t 100
R100的计算
• b)测量被检热电阻在100℃恒温槽中的电
阻值Rh,计算热电阻的 R1'00
R1'0(0R= ht ) (d*hR / dt)
t 100
JJG229-2010详细解读(转载
一、修订背景JJG229-1998《工业铂、铜热电阻》检定规程(以下简称“旧规程”)颁布已有10多年,期间相关的国际建议和IEC标准相继出版,包括国际建议OIML R84:2003《铂、铜、镍热电阻(工业和商业使用)》和国际电工委员会标准IEC60751:2008《工业铂热电阻及其感温元件》。
我国等同采用IEC60751:2008的国家标准也即将颁布实施。
为此,国家质检总局下达了《工业铂、铜热电阻》检定规程的修订任务。
经多方努力,JJG229-2010《工业铂、铜热电阻》检定规程(以下简称“新规程”)于2010年9月6日经国家质检总局批准颁布并自2011年3月6日开始实施。
二、修订中采用相关标准的情况与新规程有关的国家标准正在制定和审批中,该标准等同采用IEC60751:2008(英文版和法文版)。
与新规程有关的国际建议OIML R84:2003(英文版)由OIML技术委员会的电阻温度计分委会TC11/SC1制定。
该版本由国际法定计量委员会于2002年通过,并于2004年呈送国际法定计量会议以正式承认。
由于OIML与ISO、IEC等机构之间建立了合作协议,以避免出现相互矛盾的地方,因此在采用时亦应遵循此原则。
鉴于OIML R84:2003(英文版)与之相协调的IEC60751:1997已修改为2008版,因此,在采用OIML R84:2003时,如与IEC60751:2008有矛盾的地方,采取倾向于IEC60751:2008的办法是合理的。
因此,此次修订没有采用OIML R84:2003的以下主要内容:1.适用范围按我国行业标准生产的α为0.00385的铂热电阻的测量范围以及电阻-温度关系与现行的国际建议、IEC标准是一致的,而按行业标准生产的α为0.00428的铜热电阻的测量范围以及电阻-温度关系与国际建议中的不一致;OIML R84:2003中涉及的镍热电阻、α为1.391的铂热电阻和α为1.426的铜热电阻,国内均无行业标准、生产企业和产品。
铂电阻检定规程学习
34.6216 Ω
138.4493 Ω
Δα允许范围的计算
• 以A级铂热电阻为例 • Δt0 =0.10℃时的Δα允许范围的计算: • 查A级铂热电阻Δα允许范围的计算公式为 (7.0 23t0 ) 10 6℃-1 (7.0 23t0 ) 10 6℃-1 • 将Δt0 =0.10℃代入, A级应修约至小数点
• Δt0 =(R0’-R0)/(dR/dt)t=0——计算Δα的允许范围用
工业铂、铜热电阻允差检定计算过程
Ri*
Δti*=[ (Ri* /Rtp)-WS0]/(dWS/dt)t=0℃
Ri
Δti*
Rh*
Δth*=[(Rh* Rtp)-WS100]/(dWS/dt)t=100℃
Δth*
Rh
R’0 =Ri- Δti*·(dR/dt)t=0℃
(7.0
30t0 ) 10
(7.0 23t0
6℃-1
) 10 6℃-1
(7.0
30 t 0
)
10
6 ℃-1
B级 ;(14 21t0 ) 10 6 ℃1 (14 21t0 ) 10 ℃ 6 1
C级: (32 21t0 ) 10 6 ℃1 (32 21t0 ) 10 ℃ 6 1 CRT: (34 47t0 ) 10 6 ℃1 (34 47t0 ) 10 ℃ 6 1
结论
• 在电阻温度系数α没有偏离的条件下,如R0合格, 则AA级及以下的铂热电阻在有效温度范围内各 温度点均合格。
• 当R0产生偏离后,其他各温度点的偏差将随温度 的升高而增加,但变化速率远低于允差的变化速 率,这给电阻温度系数α的偏离留有一定的余地。
浅谈工业铂、铜热电阻JJG229-2010新检定规程与JJG229-1998检定规程的主要区别
浅谈工业铂、铜热电阻JJG229-2010新检定规程与
JJG229-1998检定规程的主要区别
韩晶
【期刊名称】《上海计量测试》
【年(卷),期】2011(0)2
【摘要】@@ 0 引言rn工业铂、铜热电阻作为测温仪器,近几年的制造工艺又有了很大的提高,为了适应形势的发展,2010年9月国家质量监督检验检疫总局发布了新的工业铂、铜热电阻JJG229-2010检规-定规程并于2011年3月6日实施.它替代了JJG229-1998工业铂、铜热电阻检定规程.通过学习,将这两版检定规程的主要改变,归纳为以下几点.
【总页数】3页(P59-60,64)
【作者】韩晶
【作者单位】大连市计量检定测试所
【正文语种】中文
【相关文献】
1.工业铂、铜热电阻新旧检定规程之间不同之处的理解
2.《工业铂、铜热电阻》检定规程新旧版本比较
3.关于JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》中相关计算的解析
4.JJG229-2010《工业铂、铜热电阻》检定规程解读
5.关于JJG 229—2010《工业铂、铜热电阻》检定规程中相关计算的探讨
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
铂电阻检定规程学习
34.6216 Ω
138.4493 Ω
Δα允许范围的计算
• 以A级铂热电阻为例 • Δt0 =0.10℃时的Δα允许范围的计算: • 查A级铂热电阻Δα允许范围的计算公式为 (7.0 23t0 ) 10 6℃-1 (7.0 23t0 ) 10 6℃-1 • 将Δt0 =0.10℃代入, A级应修约至小数点
判断R0’ 是否落在其
R0'
允许范围内?
R’100 =Rh-th*·(dR/dt)t=100℃
WI100 Δα={(WI100 -1)/100}-α0
R1' 00
判断R100’ 是否落在其
允许范围内?
Δt0 =(R0’-R0)/(dR/dt)t=0 Δt0
Δα
Yes 有效温度范围内允差
判断Δα是否落在
后7位,得到:
9.3106℃-1 4.7106℃-1
计算过程汇总
• Ri*—①—Δti*—②— R’0 • ①Δti* =[ (Ri* /Rtp)-WS0]/(dWS/dt)t=0℃ • ② R’0 =Ri- Δti*·(dR/dt)t=0 ℃ • Rh*—③—Δth*—④— R’100 • ③Δth* =[(Rh* /Rtp)-WS100]/(dWS/dt)t=100℃ • ④ R’100 =Rh-Δth*·(dR/dt)t=100 ℃ • Δα={(WI100 -1)/100}-α0 • 其中WI100= R’100/ R’0 (铂热电阻 α0 =0.0038505/℃) • Δt0
•
0℃的值。
ti*
[ Ri* Rt*p
W0S ]/(dWtS
/ dt)t0
• 2计.由算被其检0℃热时电的阻电在阻冰值点R槽’0 中。测得的电阻值Ri,经温度修正 R0' Ri ti* (dR / dt)t 0
工业铂、铜热电阻检定规程
工业铂、铜热电阻检定规程1 范围本规程适用于-200℃~+850℃整个或部分温度范围使用的温度系数α标称值为 3.851×10-3℃-1的工业铂热电阻和-200℃~+850℃整个或部分温度范围使用的温度系数α标称值为4.280×10-3℃-1的工业铜热电阻(以下简称热电阻)的首次检定、后续检定和使用中检验。
2 引用文献本规程引用下列文献:IEC 60751(2008) Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors (工业铂热电阻及其传感器)JB/T 8623-1997工业铜热电阻技术条件及分度表 引用时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 定义及术3.1 热电阻 resistance thermometer由一个或多个感温电阻元件组成的,带引线、保护管和接线端子的测温仪器。
3.2 标称电阻值0R nominal resistance 0R热电阻(或感温元件)在0℃时的期望电阻值。
其阻值通常有:10501005001000ΩΩΩΩΩ、、、、,它由制造商申明并标于热电阻上。
感温元件常以其标称电阻值表征,例如一个Pt100的感温元件,其标称电阻值为=100Ω;Cu50的感温元件,其标称电阻值为50Ω。
3.3 工业热电阻电阻比值I t W relative resistance I t W工业热电阻(或感温元件)在温度t 的电阻值t R 与0℃的电阻值0R 之比。
其中100IW 为标称电阻比值,与电阻温度系数α有直接对应关系。
3.4 标准铂电阻电阻比值S t W relative resistance S t W标准铂电阻温度计在温度t 的电阻值t R 与在水三相点的电阻值tp R 之比。
3.5 电阻温度系数 temperature coefficient of resistance 单位温度变化引起电阻值的相对变化。
工业铂、铜热电阻校准规程
1 目的规范铂、铜热电阻校准的操作,确保铂、铜热电阻的校准结果真实、可靠。
2 范围本规程适用于-200℃~+850℃整个或部分温度范围使用的工业铂、铜热电阻的校准和使用中检验。
3 职责工程设备部:负责按本规程执行铂、铜热电阻的校准及校准记录的管理。
4 定义4.1 热电阻:由一个或多个感温电阻元件组成的,带引线、保护管和接线端子的测温仪器。
4.2 标称电阻值R0:热电阻(或感温元件)在0℃时的期望电阻值。
其阻值通常有10Ω、50Ω、100Ω、500Ω、1000Ω,它由制造商申明并标于热电阻上。
感温元件常以其标称电阻值表征,例如一个Pt100的感温元件,其标称电阻值为100Ω;Cu50的感温元件,其标称电阻值为50Ω。
4.3 温度/电阻表(分度表):当R0为标称电阻值时,可根据函数关系制成相应的温度/电阻表(分度表)。
铂热电阻标称电阻值为100Ω的分度表见表2。
其他类型铂热电阻的分度表只要将该分度表中的电阻值乘以R0/100Ω即可(此处的R0为其他类型铂热电阻的标称电阻值)。
铜热电阻分度表亦是如此得到。
5 内容5.1 允差:允差等级是与有效温度范围相对应的。
在有效温度范围内,热电阻的电阻值通过分度表查算出的温度t与真实温度的最大偏差不得超过表1给定的允差值。
表1适用于任何标称电阻值的热电阻。
对于特定的热电阻,若其有效温度范围小于该表规定的范围,应给予说明。
5.2 温度/电阻关系5.3 外观5.3.1 热电阻各部分装配正确、可靠、无缺件,外表涂层应牢固,保护管应完整无损,不得有凹痕、划痕和显著锈蚀。
5.3.2 感温元件不得破裂,不得有明显的弯曲现象。
5.3.3 根据测量电路的需要,热电阻可以有两、三或四线制的接线方式,其中A级的热电阻必须是三线制或四线制的接线方式。
5.3.4 每支热电阻在其保护套管上或在其所附的标签上至少应有下列内容的标识:类型代号、标称电阻值R0、有效温度范围、感温元件数、允差等级、制造商名或商标、生产年月。
工业铂、铜热电阻新旧检定规程之间不同之处的理解
工业铂、铜热电阻新旧检定规程之间不同之处的理解
陈兴建;张新军;刘明珠
【期刊名称】《计量与测试技术》
【年(卷),期】2011(038)012
【摘要】本文主要介绍JJG229-1998《工业铂、铜热电阻检定规程》与JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》不同之处的理解.
【总页数】2页(P75-76)
【作者】陈兴建;张新军;刘明珠
【作者单位】伊犁州计量检定所,新疆伊犁835000;伊犁州计量检定所,新疆伊犁835000;伊犁州计量检定所,新疆伊犁835000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.《工业铂、铜热电阻》新旧规程的对比及存在的问题 [J], 韩迎春
2.浅谈工业铂、铜热电阻JJG229-2010新检定规程与JJG229-1998检定规程的主要区别 [J], 韩晶
3.《工业铂、铜热电阻》检定规程新旧版本比较 [J], 孙永丰;刘晶
4.关于JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》中相关计算的解析 [J], 王文军;周博;李斌
5.数字压力计新旧检定规程之间不同之处的理解 [J], 罗华健
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
最新工业铂电阻检定规程、标准 水银温度计检定规程解读
高性能
Fluke Calibration
18
初级方案:CPRB1529
• 实用性解决方案:
− 小型水三相点系统 + 1529四通道测温仪
• 1529指标:
− 电阻量程:0~400Ω − 电阻准确度(一年期):读数的25ppm
• 1529特点
− 体积小,精度高 − 四个铂电阻测量通道,使用灵活
小型水三相点9210+5901B-G
• 操作层面需求
− 三相点瓶冻制快速、方便。——自动冻制! − 电测仪器操作方便,功能专业,输入标准铂电阻参数,直接显示温度 − 仪器配套完整(水三相点瓶+电测仪表)
Fluke Calibration
14
水三相点的重要性
• 测量标准铂电阻温度计的水三相点值
• 监测标准铂电阻温度计的漂移情况,确保量值传递数据可靠!
• 2560指标:
− 电阻量程:0~400Ω
− 电阻准确度(一年期):读数的20ppm
• 1560/2560特点
− 配置灵活,即插即用
小型水三相点9210+5901B-G
− 内置90温标,直观显示温度、电阻
− 可以直接检定多个通道的铂电阻 堆栈测温仪1560/2560
Fluke Calibration
工业铂、铜热电阻检定规程
工业铂、铜热电阻检定规程
工业铂、铜热电阻检定规程是指对工业热电阻进行检定的具体规程。
以下是一般情况下常见的工业铂、铜热电阻检定规程的主要内容:
1. 检定对象:包括工业铂热电阻和工业铜热电阻。
2. 检定方法:通常采用标准电流源和标准测温仪进行检定。
检定时,将标准电流源与待检热电阻连接,通过标准测温仪测量热电阻的电阻值,并与标准值进行比较。
3. 检定标准:根据国家标准或行业标准,确定热电阻的检定标准。
一般情况下,工业铂热电阻的检定标准为GB/T 1617-
2009《铂铑型工业抵抗温度计》或IEC60751-2008《铂铑型抵
抗温度元件第一部分:概述和选择》等;工业铜热电阻的检定标准为国际电工委员会(IEC)的IEC 60751或IEC584等。
4. 检定环境:检定过程中,要求在恒定的环境温度下进行,以保证测量的准确性。
5. 检定记录:对于每次检定,需要记录检定的日期、环境温度、使用的标准电流源和标准测温仪、热电阻的序列号和规格、检定结果等信息,并签名确认。
6. 检定周期:一般情况下,工业热电阻的检定周期为1年,但具体的检定周期可以根据热电阻的使用情况和环境条件进行具体确定。
以上是一般情况下常见的工业铂、铜热电阻检定规程的主要内容,具体的规程还需根据国家标准、行业标准以及企业的实际情况进行确定。
最新工业铂电阻检定规程和标准水银温度计检定规程解读
福禄克计量校准部,李欣第三,这个新的要求只涉及AA 级和A 级(使用0.02级测温仪表)铂电阻的检定,而B 和C 不适用。
所以对于只检定B 和C 级铂电阻的用户,新的规程没有什么影响。
第四,测温仪表的指标。
由于需要在用户计量实验室直接测量二等铂电阻的水三相点值,同时AA 级铂电阻的准确度要求也比较高。
因此要求测温仪的准确度更高。
按照规程的要求,A 级和AA 级要使用0.005级及以上测温仪,也就是50ppm !由于实际测量的是电阻值,因此应该理解为电阻的测量准确度。
目前很多用户使用的是通用六位半和七位半台式数字表。
这些数字表给出的最佳准确度实际上是直流电压的测量准确度,而其电阻准确度往往会大于这个值。
例如市面上常见的六位半数字表,虽然其直流电压准确度可高达24ppm ,但是其一年期的电阻准确度却只有100ppm 。
显然不满足规程的要求。
对于市面上常见的七位半数字表,其一年期的电阻准确度指标为56ppm 读数+7ppm 量程,也同样不能满足规程0.005级(也就是50ppm )的要求。
因此必须要选择准确度等级更高的电测仪器。
第五,结果的计算和评价。
1998年版工业铂电阻规程中,对于R0和R100的计算,大量使用了电阻相对于温度的微分值,如dR/dt ,算法显得繁琐。
2010版中,使用电阻比W 值来描述,公式更加准确和简单。
用户可以直接从二等铂电阻的检定证书中插到W0和W100的值,计算更加方便。
这里值得一提的是,公式的修改给部分用户造成迷惑,以为计算方法变了,计算结果也不同了。
实际上,虽然计算公式的形式上有所改变,但前后两版的公式实际上是可以互相推导出来的,计算得到的结果是相同的。
在对计算结果的评价上,新规程有了明显的变化。
以前主要是看α值是否合格,新版规程不仅要评价α值,同时也要评价R0和R100,三个值都合格才算合格。
这实际上提高了对于工业铂电阻的要求,有利于在保证工业生产中测量温度的准确度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
可由标准器证书 数据计算得出
标准器Rtp值 标准铂电阻在0℃电阻比值对温度的变化率
来自于标准器证 书或在三相点瓶 中重测得到
28
被检热电阻在 0℃时的电阻值
被检热电阻 读数平均值
被检热电阻在0℃时电 阻值对温度的变化率
冰点槽偏离 0℃的值
被检热电阻在0℃ 的标称电阻值
被检热电阻在 0℃的温度偏差
29
21
7.3检定方法 7.3.4允差的检定 7.3.4.1检定点的选择 “各等级热电阻的检定点均应选择0℃和
100℃,并检查α 的符合性。当Δ α 不符合 要求时,仍需进行上限(或下限)的温度 检定(首选上限)。”
“取消300℃点变通”
22
7.3检定方法 7.3.4允差的检定 7.3.4.2热电阻阻值的测量方法 (1)接线:标准和被检均应采用4线制的
(电桥或可 电阻等 器等级 准铂电 的量程应与
测量电阻的 级
阻和被 被测量相适
数字多用表)
检热电 应;
AA级、A 0.005级 阻的阻
级
及以上 值
等级
2、保证被测 量分辨力换 算成温度后 不低于
B级、C 级
0.02级 及以上 等级
0.001℃; 3、测量电流 引起的温升 尽可能小。
14
7、计量器具控制 7.1.1检定设备(3)恒温源
B级(修约至小数点后6位)
(14 21t0 ) 10 6 ℃1 (14 21t0 ) 10 6℃1
C级(修约至小数点后6位) (32 21t0 ) 10 6 ℃1 (32 21t0 ) 10 6℃1
CRT(修约至小数点后6位)
JJG229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程
山东省计量科学研究院 热工室 徐兴业 2011.9
一、新规程解读 二、相关计算 三、不确定度分析 四、建标及标准复查
2
一、新规程解读
1、范围 工业铂热电阻 (-200~850)℃ 3.851×10-3℃-1 工业铜热电阻 (-50~150)℃ 4.280×10-3℃-1 首次检定、后续检定、使用中检验
测量方法
23
24
(2)测量时的要求: A:测量热电阻时应采取电流换向; B:应在尽可能短的时间内采用交替测量
标准铂电阻和被检热电阻的办法; C:交替重复不少于4次; D:对保护管可拆卸的热电阻,需要拆除
保护管;
25
7.3.4.3 R0的检定 (1)在冰点槽或具有0℃的恒温槽(偏差
绝缘电阻表 直流电压:(10~ 测量绝缘电阻
/
100)V 10级
16
关于电测设备和水三相点瓶的使用 (1)被检热电阻为A级、AA级 电测必须是0.005级及以上(建议Rtp
经常在三相点瓶中重测); (2)被检热电阻为B、C级 可以使用0.02级及以上电测;
17
7、计量器具控制
1.94
-1
6.51
22.04
u(ti*2) 电测设备误差
u(ti*3) 自热影响
0.00,21.06 2.31
u(ti*4)标准铂电阻稳定性
5.77
43
100℃测量的标准不确定度汇总
标准 不确定度
不确定度 来源
标准不确定 灵敏 度值/mK 系数
不确定 分量
u( th )
1
u( th1 )
测量重复性
0.57
u( th2 )
插孔间温差
8.16
u( th3 ) u( th4 )
电测设备误差 自热影响
22.60 3.04
u(t
*)
h
-1
u(t
*)
h1
标准铂电阻复现性
1.32
u(t*h
)
2
电测设备误差
u(t*h3) 自热影响
2.84,28.10 0.00
u(t*h
)
4
标准铂电阻稳定性
和 的计算结果修约到1mΩ; AA级修约到
0.1mΩ。
是为了减少修约带来的误差。
Δα的取值按规程中的范围函数计算得到,其中AA级和A 级修约至10-7,B级、C级和铜热电阻修约至10-6。
37
7.4检定结果的处理
合格
检定证书
不合格
检定结果通知书(注明不合格项)
7.5 检定周期
最长不超过1年
7.1.1检定设备 (1)主标准器
设备名称
技术要求
用途
标准铂电阻 (-196~660)用比较法检
温度计
℃ 二等
定时的参考 标准
备注
也可用满足 不确定度要 求的其它标 准温度计
13
7、计量器具控制 7.1.1检定设备 (2)电测设备(例)
设备名称
技术要求
用途 备注
电测仪器
被检热 电测仪 测量标 1、电测仪器
9
5.2稳定性
铂热电阻在经历最高工作温度672h后,其 R0值的变化换算成温度后不得大于表1规定 的0℃允差的绝对值。
理解:672h=28×24h
“R0值的变化”---应为绝对值
10
6、通用技术要求 6.1.3根据测量电路的要求,热电阻可以有
二、三、四线制的接线方式,其中A级和 AA级的热电阻必须是三线制或四线制的接 线方式。 6.2绝缘电阻 感温元件与外壳之间、各感温元件之间 常温绝缘电阻:不小于100MΩ 高温绝缘电阻
7.1.2环境条件
温度:(15~35)℃
湿度: (30~80)%RH
同时要满足电测设备对环境的要求
18
7、计量器具控制
7.2检定项目
检定项目
首次检定
外观
+
绝缘电阻
常温
+
高温
*
稳定性
*
允差
0℃
+
允差等级规定
+
的上限(或下
限)或100℃
(首选100℃)
后续检定
+ + + +
使用中检验
3
2、引用文献 IEC60751(2008)工业铂热电阻及其传感器 JB/T8623-1997工业铜热电阻技术条件及
分度表
4
5
4、概述 4.1组成 工业铂铜热电阻由装在保护管内的一个或
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)。可含安 装固定用的装置和接线盒。但不含可分离 的保护管或安装套管。
7.3.4.4 R100的检定 (1)恒温槽的温度应控制在检定点附近,
不应超过±2℃; (2)恒温槽在10min内温度变化不超过
±0.02℃; (3)标准器、被检热电阻交替读数,不少
于4次;
30
(4)R100的计算 计算恒温槽偏离100℃的值: 计算被检热电阻在100℃的电阻值: 计算被检热电阻在100℃的温度偏差值:
25.1444
2.56831 1.89246 1.39263 1.11810 -3.7×10-4 -1.3×10-5
1.9
39
2、计算任意温度t对应的标准铂电阻值R
40
3、计算标准铂电阻W和dW/dt
例:计算300℃时的W和dW/dt
(1)t=300
R300
W300= R300 /Rtp
设备名称 技术要求
冰点槽 U ≤0.04℃,k=2
恒温槽
温度范围:(-50~300)℃ 水平温场:≤0.01℃ 垂直温场:≤0.02℃ 温度变化:不大于 0.04℃/10min
高温炉
温度范围:(300~850)℃ 测量区域温差不大于热电阻上 限温度允差的1/8
液氮杜瓦 / 瓶或液氮 比较仪
用途
备注
0℃
也可用恒温槽
300℃以下 足够的插入深度 恒温源
300℃以上 也可用其它高温 恒温源 源
196℃低温 / 源
15
7、计量器具控制 7.1.1检定设备 (4)其它
设备名称 技术要求 转换开关 接触电势≤1.0μV
水三相点瓶 /
用途
备注
多支热电阻用转换器 电流换向
核查标准铂电阻温度度关系 (-200~0)℃的温度范围
Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100 )t3] W=Rt/R0= 1+At+Bt2+C(t-100 )t3 (0~850)℃的温度范围
Rt=R0(1+At+Bt2) W=Rt/R0=1+At+Bt2 A=3.9083×10-3 ℃-1 B=-5.7750×10-7 ℃-2 C=-4.1830×10-12 ℃-4
(2)dW/dt(t=300)=(W301-W299)/(301-299)
41
三、不确定度分析
不确定分量来源: 1、二等标准铂电阻温度计:复现性、周期
稳定性、自热 2、电测设备 3、恒温设备的波动和温场不均匀 4、被检热电阻自热 5、重复性 (EXCEL)
42
0℃测量的标准不确定度汇总
不超过±0.2℃)中进行; (2)标准器、被检热电阻交替读数,不少
于4次;
26
7.3.4.3 R0的检定 (3) R0的计算 计算冰点槽偏离0℃的值:
计算被检热电阻在0℃的阻值: 计算被检热电阻在0℃的温度偏差:
27
冰点槽偏离 0℃的值