Sistema de prueba de resistencia térmica?
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El sistema de calibración automática para la resistencia térmica puede lograr la calibración automática de la resistencia térmica industrial. El sistema incluye el baño de temperatura constante requerido, el termómetro, el software y los enchufes de conexión necesarios para la calibración.
Inspección de apariencia
Verifique si hay circuitos cortos o circuitos abiertos en el termistor utilizando un medidor * *, e inspeccione visualmente la calidad y la apariencia de otros ensamblajes.
Medición de la resistencia al aislamiento
(1) Medición de la resistencia al aislamiento a temperatura ambiente. Los terminales de la resistencia térmica deben estar cortos y conectados a un terminal de un megohmímetro con un voltaje nominal de 100V. El otro terminal del megohmímetro debe conectarse al tubo protector de la resistencia térmica, y se debe medir la resistencia de aislamiento entre el elemento de detección de temperatura y el tubo de protección; Hay dos resistencias térmicas con elementos de detección de temperatura, y cada terminal de las dos resistencias térmicas debe estar corta por separado y conectarse a los dos terminales de un megohmímetro DC 100V para medir la resistencia de aislamiento entre los elementos de detección de temperatura.
(2) Medición de resistencia a aislamiento de alta temperatura. El método de medición es el mismo que el anterior, utilizando un megohmímetro con un voltaje nominal que no exceda de 10 V. La resistencia al aislamiento del termistor debe medirse después de mantenerse a la temperatura de trabajo durante 2 horas.
(3) Si la manga protectora del termistor está hecha de material aislante, no es necesario verificar la resistencia del aislamiento entre el tubo protector y el elemento de detección de temperatura.
Método de medición para el valor de resistencia a aislamiento
Hay muchos instrumentos para medir el valor de resistencia de la resistencia térmica, y para la medición de precisión, a menudo se usan puentes eléctricos y potenciómetros. Sin embargo, en el campo de la medición de la temperatura industrial, los puentes eléctricos y los multímetros digitales que cumplen con los requisitos de la precisión de la medición se usan más comúnmente. Para debilitar la influencia del potencial termoeléctrico, al medir la resistencia con un multímetro digital, se debe adoptar la conmutación actual, repetidas alternativamente no menos de 4 veces (incluida la conmutación actual), y el valor promedio debe tomarse como resultado de medición.
La medición de resistencia de las resistencias térmicas (incluidos los elementos de detección de temperatura) se lleva a cabo utilizando un sistema de cuatro cables. Al medir una resistencia térmica de dos hilos, también debe conectarse a un sistema de cuatro cables. Se debe considerar el valor de resistencia del cable de plomo entre el punto de conexión del elemento de detección de temperatura y el terminal de resistencia térmica. Si el fabricante proporciona el valor de resistencia del cable de plomo, el resultado de la medición debe deducir el valor de resistencia al cable de plomo. De lo contrario, la resistencia al cable de plomo debe incluirse en el elemento de detección de temperatura.
Los métodos de calibración y clasificación de las resistencias térmicas están determinados por el grado y el tipo de la resistencia térmica probada, que generalmente incluyen el método de punto fijo y el método comparativo. El método de punto fijo se basa en la definición de la escala de temperatura internacional, utilizando varios puntos fijos para dividir el termómetro. Hay dos tipos de puntos fijos especificados en su -90, a saber, puntos fijos metálicos y electricidad trifásica. Los termómetros de resistencia termoeléctrica que usan calibración de punto fijo tienen una alta precisión, pero el proceso experimental es complejo, ineficiente, costoso y difícil. Para los termistores industriales generales, generalmente se usa la calibración comparativa. El método comparativo es colocar el termómetro de resistencia al platino estándar y el termistor probado (incluido el elemento de detección de temperatura) que se han calibrado mediante un método de punto fijo en el mismo campo de temperatura uniforme, y logran la calibración y la calibración a través de la comparación de puntos por punto.
Cumplir completamente con el National JJG 229-2010 Regulaciones de verificación de termistor de cobre de platino industrial
Instalaciones de apoyo completas y calidad confiable
Fácil de operar y flexible para configurar
Múltiples opciones, actualizaciones flexibles
En la actualidad, los sistemas de calibración que utilizan multímetros de seis dígitos y medio y medio dígitos y medio en el mercado no pueden cumplir con los requisitos de JJG 229-2010 Regulaciones de calibración de termistores de cobre platino industrial.
1, Introducción
La nueva regulación de verificación del termistor de cobre de platino industrial, JJG 229-2010, redactado bajo los auspicios del Comité Técnico de Medición de la Temperatura Nacional, se ha publicado oficialmente. Esta nueva regulación está destinada a reemplazar la regulación JJG 229-98 original. La liberación de las nuevas regulaciones obviamente provocará cambios en los métodos de prueba, medios y otros aspectos. Tendrá un impacto significativo en la calibración de toda la resistencia industrial del platino.
2, Introducción a los puntos clave de las nuevas regulaciones
En comparación con las regulaciones de verificación originales, las nuevas regulaciones de verificación JJG 229-2010 definitivamente tendrán muchas actualizaciones. Pero las actualizaciones principales incluyen los siguientes aspectos.
En primer lugar, las regulaciones originales solo tenían dos grados de resistencias de platino industrial, A y B. La precisión de la clase A es {{0}}. 15 grados, mientras que la clase B es 0. 3 grados. En las nuevas regulaciones, las resistencias de platino industrial de grado AA con una precisión de 0. Se han agregado 1 grado antes del grado A, y se ha agregado un grado C con una precisión de 0.6 grados después del grado A.
El siguiente es el método de calibración para resistencias industriales de platino. Las regulaciones originales estipularon el uso de resistencias de platino estándar de segunda clase como dispositivos estándar para verificar las resistencias de platino de grado A y B. Y las resistencias de platino de segunda clase solo deben probarse y cumplir con los requisitos. Al verificar, simplemente ingrese los parámetros de la resistencia de platino de segunda clase al formato para la prueba. En las nuevas regulaciones, se han realizado ajustes significativos a este método. Como resistencias de platino de segunda clase, no solo necesitan inspeccionarse regularmente, sino que también necesitan probar sus valores de punto triple de agua antes de la calibración real de las resistencias de platino industrial, y sus valores deben incluirse en el cálculo de errores durante la calibración de resistencia industrial de platino. Es decir, no es posible usar los parámetros utilizados para las pruebas, sino que se deben usar los valores medidos reales del punto triple de agua.
En tercer lugar, se requiere mayor precisión para los instrumentos de medición de temperatura utilizados, específicamente para los instrumentos de medición de resistencia. La precisión requerida para AA y A Grados es {{0}}. 005, mientras que para los grados B y C es 0.02.
3, el impacto de las nuevas regulaciones en la calibración de resistencias de platino








