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产品BD50/28消化器BD 温度准确性
BD系统的准确性

BD50s消化系统控温准确精密

以下数据显示了BD50s Block消化系统在其整个工作温度范围内的准确性和精密度(室温~ 450℃)。BD50保证整个模块温度保持在一个稳定的温度(精度为 +/- 2 0C)。请注意,当满载消化管和样品时,优化了模块的性能。由于热质的区别,这与不加载任何消解管时略以下数据显示了BD50s Block消化系统在其整个工作温度范围内的准确性和精密度(室温~ 450℃)。BD50保证整个模块温度保持在一个稳定的温度(精度为 +/- 2 0C)。请注意,当满载消化管和样品时,优化了模块的性能。有不同。

1.不同温度下的温度精密度

上图显示加热满载的模块到80℃的情况。模块很快加热到79.5℃,需要几分钟才能达到最终温度。一旦模块到达设定点温度,它会保持在精度为 +/-0.2℃。 在这个例子中加热空载模块到450℃显示了类似的情况,有一个点超过了模块设置温度,是由于没有放置消化管而减少了热质引起的。如上所述,一旦模块到达设定点温度,它会保持在设定温度+/-0.2℃以内。

2.升温过程的精密度

正向升温每分钟5度。
正向升温每分钟1度。
测试结果显示,温控系统可以控制模块温度精度在+/- 0.2℃,比指定的+/- 2℃高一个数量级。

3.模块温度的准确性

3.1 校准精度

使用热电偶模拟器,模块为2点(用户校准)和5点(工厂校准)校准。

校准值分别为:

点数 增益 偏置
2 0.6788 121.56
5 0.6766 120.715

校准后,无论校准点数量的多少,从0℃到 40℃温度范围内精度都在+/- 1℃。测试时间超过24小时,读数没有漂移。

3.2 绝对精度

第1节中已经表明,控温精度在0.2℃以内。然而,这是假设热电偶测量的是实际模块温度。要检查热电偶对实际模块温度的读数,将几个储水瓶置于散热片复合涂层表面,热电偶的一个焊接尖端插入散热片。根据热电偶的设置,该模块被加热到一定温度,并保持20分钟。实际模块温度即测量的遍布模块表面的5个管路的平均温度。

控制器的温度读数 平均模块温度
22.0℃ 22.7℃
80.0℃ 79.2℃
200.0℃ 200.6℃

这些数据表明,测量温度相差实际模块温度为1℃以内。

应当指出,这些测量结果是5个小瓶位置的温度平均值。所有位置温差在2℃以内。而且温度均在接近瓶底处测量(接近瓶底1/3处)。在瓶子顶部的温度通常低1-2℃。以此,指定的+/- 2℃已经达到,但将在很大程度上取决于模块的测量位置和方式。

4.样品温度

BD50s Block 消化系统满载50个装满水的消化管。管四周放置纸板等遮蔽物,模块加热到80℃。水样只达到41℃,说明从模块到样品的热传导发生延迟。

BD50s block在80℃保持1小时。这段时间后,样品温度基本上达到平衡。平均水温为71.7℃。
测量最高温为74.6℃,最低位为68.5℃,标准偏差1.25℃。温度分布显示在下面的表面图中…

该图显示了模块中样品相对位置的温度,并显示了没有局部过热或过冷点。

5.温度线性

BD50s的设计中包括一个热电偶变送器,它执行一些关于热电偶信号的电线性化。然后该固件可以测量和转换线性信号变为准确的温度读数。

图表显示了模块实际的温度相比于控制器报告的温度。

结果显示在整个模块工作范围内发送器输出非常线性,需要零/增益补偿(线性的)。

6.摘要

BD50s控制器可以控制BD50s模块温度的精度在0.2℃以内。
在BD50s模块内温度变化在指定温度的+/- 1℃以内。
从室温到450℃范围内,BD50s模块温度是线性的。