铂电阻温度传感器的不确定性直接影响温度传递检查的结果。据规范JJF1059.1-2012,参考气象服务验证规则,从不确定性和组件的基础因素评估Pt100铂电阻温度传感器的科学不确定性。量的不确定性。
度传感器:测量不确定性中国的天气现代化水平不断发展,传感器在实时天气观测中的应用已得到业界的认可。确保观测数据的准确性和可靠性,必须按照规定进行验证或校准。量不确定性是误差理论的继承和发展,采用科学的方法对测量不确定度进行分析和评价,验证结果可靠。Platinum Pt100电阻温度传感器具有自身的耐温变化性,高温敏感性,优异的互换性和长期稳定性,因此被广泛应用于保护服务中。象和环境。确定度的定义测量不确定度是测量结果的不可靠程度。也可以理解为怀疑测量结果的有效性。量不确定度可以通过标准偏差的倍数或置信区间的半宽来表征。确定性通常由两个部分组成,即A类不确定性和B类不确定性.A类不确定性通过观察列的统计分析来评估,B类不确定性估计在使用经验或相关信息。术基础技术基础包括测量不确定度JJF1059.1-2012 [1]的评估和表示以及气象站002-2015 JJG(气象)的自动温度传感器验证程序。[2]在验证过程中,标准温度计和检测到的温度传感器以相同的深度插入恒温槽中。旦槽温稳定,读取标准值和检测值每30秒,读数重复4次,并在0.01°C下修复。响不确定因素来源分析的因素:由测量可重复性引入的不确定性分量,由数据四舍五入引入的不确定性分量,由标准误差,浴波动性由不均匀性引入的不确定性分量。据模型的标准读数是数字显示,检测传感器的读数由仪器记录并由计算机读取,并且根据验证程序建立数学模型:评估的不确定性。确定度u(T-)标准引入重复不确定度u(TA)根据A类方法评估。于相同的相对稳定的传感器,-10°C,0°C,恒温阀芯20°的四个测试点在每个温度测试点分别选择C和50℃。
行N次独立独立测量(n = 4)。

据方法B评估由数据舍入引入的不确定性分量u(T-修复)。实践中,铂电阻温度传感器具有0.01℃的校正精度并且是以均匀分布处理。正误差等于间隔的一半。度为0005°C,因子k = 3(含),标准不确定度分量为:标准引入的不确定度分量(B类)根据标准的技术规范,标准的最大允许误差在测试范围内。
于±0.03°C,根据均匀分布,间隔的半宽为0.03°C,系数k = 3(含),不确定度分量如下:u(T-s1) = 0.03 / 3 = 0.017℃。恒定温度下引入浴温场的不规则性。不确定性分量(类B)是基于从恒温浴WLR-30 D的校准证书的恒温浴的工作范围的最大温度差为0.015℃,并在半间隙宽度约为0.008℃。据均匀分布,不确定度分量如下:恒温(B级)浴温场波动引入的不确定分量为:基于WLR-30D恒温浴校准证书,其稳定性为±0.003°C / 10分钟,半宽度为0.003°C的不确定度范围。据分布的处理统一,不确定性分量为:由于三个分量无关,参考数据模型中的公式(3),输入量T_s的标准不确定度可归纳如下:该assessm由RCY-1A铂电阻自动校准数字温度计的校准证书已知由校正值Δt(B类)引入的标准不确定度uΔt的n。证结果的扩展不确定度为U95 = 0.02°C(k = 2)。

此,uΔt= 0.02 / 2 = 0.01°C合成标准不确定度和扩展不确定性标准不确定性合成uc(ΔT)大于不确定性u(T-),u(T – s)的三个分量, uΔt不相关,灵敏度系数被引入到式(3)和不确定性合成类型在表2中扩展不确定度呈现U中的扩展不确定度是由合成的标准不确定度的倍数来表示。包括因子k = 2时,置信区间具有95%的包含概率。电阻温度传感器的扩展不确定度是如表2所示。试不确定性的最大允许误差的绝对值U = 2uc和每个检查点的不确定性区域来计算测量的温度传感器是MPEV = 0.3°C。2表明每个验证点的指示误差的不确定性小于0.1°C,即U95 MPEV / 3,因此不考虑不确定性对测量结果的影响。论在按照自动气象站的标准JJF1059.1-2012和审计程序的要求,该标准A类的不确定性,使用距离的方法计算,经过分析,所述B级不确定性的影响源和评估。证每个验证点的总结和扩展不确定性,以满足要求。本文中,仅分析了Pt100温度传感器,恒温阀芯并且评估方法也可以应用于其他类型的温度传感器。
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