熱電偶檢定爐溫場(chǎng)測量不確定度評定
發(fā)布時(shí)間:2020-06-16
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摘要參照國家計量技術(shù)規范,基于實(shí)際工作情況對各型
熱電偶檢定爐、退火爐溫場(chǎng)測量的不確定度進(jìn)行了分析和評定,給出了
S型貴金屬偶爐(包括工作用和標準)、廉金屬偶爐、退火爐和B型貴金屬偶爐(包括工作用和標準)各溫度點(diǎn)上的擴展不確定度評定結果。
1研究目的
熱電偶檢定爐是工業(yè)領(lǐng)域中大量應用的高溫熱源,其溫場(chǎng)均勻性和波動(dòng)性對于應用對象的測量正確性尤為重要。通過(guò)對檢定爐溫場(chǎng)測量結果的不確定度分析和評定,得到某一類(lèi)檢定爐各輸人量的不確定度分量,分析出溫場(chǎng)測量方法中影響較大的因素,通過(guò)改進(jìn)測量設備和測量方法提高測量精度。所得的擴展不確定度和檢定爐溫場(chǎng)允差進(jìn)行比較,得出該測量方法所測得的結果是否可信。
2研究對象
研究對象為300~1500℃溫度范圍內包括帶溫控器的和不帶溫控器的臥式管式熱電偶檢定爐(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢定爐”)。其也可按照用途分為貴金屬偶爐(S型標準偶爐、B型標準偶爐、S型工作偶爐、B型工作偶爐、S/R型工作偶短爐)、廉金屬偶爐(600mm長(cháng)和300mm長(cháng))和退火爐。
3測量條件
3.1環(huán)境條件
環(huán)境溫度:(23士5)℃;相對濕度:≤80%;其他條件應滿(mǎn)足所用儀器設備的各項要求。
3.2測量標準和配套設備
測量所使用的測量標準和配套設備如表1所示。
4試驗方案
4.1測量方法
選用兩支二等標準鉑銠10-鉑熱電偶。其中,一支做移動(dòng)標準偶,在檢定爐軸向或徑向規定位置移動(dòng);另一支做固定標準偶(參考標準偶),固定于軸向或徑向規定位置不動(dòng),用微差法測量移動(dòng)標準偶在任意一點(diǎn)相對于固定“0”點(diǎn)位置的溫度差值[1,如圖1所示,

詳細內容見(jiàn)JJF1184—2007中的“6測試方法”。
不確定度分析評定過(guò)程以廉金屬偶爐(1000℃)為例。
4.2測量模型
移動(dòng)標準偶在任一點(diǎn)相對于“0”點(diǎn)的溫度產(chǎn)值采用下式計算:

式中:Δt(t)i0為移動(dòng)標準偶在任一點(diǎn)相對于“0”點(diǎn)的溫度差值,℃;ΔE(t)i為移動(dòng)標準偶與固定標準偶在任一點(diǎn)的熱電動(dòng)勢差值的算術(shù)平均值,μV;ΔE(t)0為移動(dòng)標準偶與固定標準偶在“0”點(diǎn)的熱電動(dòng)勢差值的算術(shù)平均值,μV;S(t)為標準偶在測試點(diǎn)的微分熱電動(dòng)勢值(標準鉑銠10-鉑熱電偶在1000℃的微分熱電動(dòng)勢為11.54μV/℃)。

式中:u為標準不確定度分量,℃;uc為合成標準不確定度,℃;c1,c2為各輸入量的靈敏系數;∂為求偏導。
5標準不確定度分量的評定
輸入量Δt(t)i(任一位置)引入的標準不確定度u(Δt(t)i),其來(lái)源有標準偶重復性引入、電測儀器測量誤差引入、爐溫波動(dòng)引入、兩次測量位置的一致性引入、標準偶電極不均勻性引入、參考端溫差引入、轉換開(kāi)關(guān)寄生熱電勢引入。
輸入量Δt(t)0(固定“0”位置)引入的標準不確定度u(Δt(t)0),其來(lái)源有標準偶重復性引入、電測儀器測量誤差引入、爐溫波動(dòng)引入、兩次測量位置的一致性引入、轉換開(kāi)關(guān)寄生熱電勢引入、參考端溫差引入。
5.1標準不確定度u(Δt(t)i)的評定
5.1.1標準不確定度分量u(Δt(t)i1)
由被測熱電偶重復性測量引入,A類(lèi)方法評定[2]。用一支二等標
準鉑銠10-鉑熱電偶在1000℃進(jìn)行10次獨立重復性測量,單次實(shí)驗標準偏差為:

5.1.2標準不確定度分量u(Δt(t)i2)
由電測設備測量標準偶的測量誤差引入,B類(lèi)方法評定。電測設備為6位半數字多用表,其測量值的誤差按一年內的最大允許誤差±(50×10
-6×測量值+35×10
-6×量程)計算。對應溫度點(diǎn)的讀數取值如下:標準偶1000℃讀數=9.587mV[3];擋位為(0~100)mV,則量程為100mV。
經(jīng)計算,1000℃溫度點(diǎn)的最大允許誤差為±3.979μV。
按均勻分布考慮,包含因子k=√3,取半寬區間為3.979μV,則標準不確定度分量u(Δt(t)i2)=2.30μV(相當于0.199℃)。
5.1.3標準不確定度分量u(Δt(t)i3)
由熱電偶檢定爐爐溫波動(dòng)引入,B類(lèi)。由經(jīng)驗可知,每個(gè)測量位置讀數量時(shí)標準偶的示值變化不超過(guò)3.0μV。按均勻分布考慮,包含因子k=√3,取半寬區間為1.5μV,則標準不確定度分量u(Δt(t)i3)=0.87μV(相當于0.075℃)。
5.1.4標準不確定度分量u(Δt(t)i4)
由兩次測量位置的一致性引入,B類(lèi)。移動(dòng)偶來(lái)回移動(dòng)測量,第1次和第2次測量時(shí)位置的不一致會(huì )引起兩次測量結果有差異,最大差值估計值不大于2μV。按均勻分布考慮,包含因子k=√3,取半寬區間分別為1μV,則標準不確定度分量u(Δt(t)i4)=0.29μV(相當于0.025℃)。
5.1.5標準不確定度分量u(Δt(t)i5)
標準偶電極不均勻性引入,B類(lèi)。由于熱電偶測量時(shí)處于有溫度梯度的溫場(chǎng)中,電極不均勻會(huì )產(chǎn)生很小的附加熱電勢,其估計值為±1μV。按均勻分布考慮,包含因子k=√3,取半寬區間為1μV,則標準不確定度分量u(Δt(t)i5)=0.29μV(相當于0.025℃)。
5.1.6標準不確定度分量u(Δt(t)i6)
由參考端溫差引入,B類(lèi)。根據零度恒溫器的證書(shū)可知,溫度精度(0±0.05)℃,造成熱電偶參考端和銅導線(xiàn)的接點(diǎn)溫差為±0.05℃。按均勻分布考慮,包含因子k=√3,取半寬區間為0.05℃,則標準不確定度分量u(Δt(t)i6)=0.029℃。
5.1.7標準不確定度分量u(Δt(t)i7)
由轉換開(kāi)關(guān)寄生熱電勢引入,B類(lèi)。根據掃描開(kāi)關(guān)的說(shuō)明書(shū)可知,各路之間最大寄生電勢不大于0.4μV。按均勻分布考慮,包含因子k=√3,取半寬區間為0.4μV,則標準不確定度分量u(Δt(t)i7)=0.23μV(相當于0.020℃)。
由于各輸入量彼此之間相互獨立,則:

5.2標準不確定度u(Δt(t)0)的評定
由于各分量引入不確定度的來(lái)源與u(Δt(t)i)相同,則過(guò)程省略,結果為:
u(Δt(t)0)=0.223℃
6擴展不確定度
各輸入量之間相互獨立,則合成標準不確定度為:

7各型熱電偶檢定爐的擴展不確定度表示
根據以上的不確定度分析評定過(guò)程,評定出其他各型熱電偶檢定爐的擴展不確定度(主要區分標準器使用鉑銠10-鉑熱電偶或使用鉑銠30-鉑銠6熱電偶),采用CMC單值表示。
S型貴金屬偶爐(包括工作用和標準)、廉金屬偶爐和退火爐的擴展不確定度如表2所示。

B型貴金屬偶爐(包括工作用和標準)的擴展不確定度如表3所示。

8研究結論
由評定結果可得,1000℃的擴展不確定度為0.63,小于檢定爐溫場(chǎng)允差的模,說(shuō)明測量結果可信。各不確定度分量較大的為u(Δt(t)i2)和u(Δt(t)i3)。它們的不確定度來(lái)源分別為電測儀器測量誤差引入和爐溫波動(dòng)引入。電測儀器可以使用7位半數字多用表替換,可大幅度減小這一分量。爐溫波動(dòng)引入的不確定度,將恒溫時(shí)間從30min延長(cháng)為45min,可將半寬降低到1μV。