资料介绍
(皖)
安 徽 省 地 方 计 量 技 术 规 范
JJF(皖)245—2026
超低温温度计校准规范
Cal ibrat ion Specificat ion for Ultra-Low Temperature Thermometers
2026-01-09 发布 2026-03-01 实施
安徽省市场监督管理局 发 布
超低温温度计校准规范
Cal ibrat ion Specificat ion for Ultra-Low
JJF(皖)245—2026
Temperature Thermometers
归 口 单 位 :安徽省热工计量技术委员会
主要起草单位 :安徽省计量科学研究院
马鞍山市计量测试研究所
本规范委托安徽省热工计量技术委员会负责解释
本规范主要起草人:
吕 吉 (安徽省计量科学研究院)
赵 非 (马鞍山市计量测试研究所)
谢 静 (安徽省计量科学研究院)
褚旭烨 (安徽省计量科学研究院)
花 东 (马鞍山市计量测试研究所)
引 言
JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
超低温温度计校准规范
1 范围
本规范适用于测量范围为(-196~-80) ℃的接触式测温的超低温数字温度计(以下简称温度计)的校准。
2 引用文件
JJG 160—2007 标准铂电阻温度计检定规程
JJG 229—2010 工业铂、铜热电阻检定规程
JJF 1001—2011 通用计量术语及定义技术规范
JJF(皖)75—2019 工作用数字温度计校准规范
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3 术语
3.1 温度稳定性 temperature stability
温度计在规定时间间隔内,在同一校准点上所测得的温度示值误差的差值的绝对值。
4 概述
温度计基于接触式测温原理,以数字形式显示温度量值,由温度传感器和数显仪表两部分组成。测温元件主要有热电偶、热电阻、半导体感温元件等类型。
4.1 原理及组成
温度计工作原理是通过接触式温度传感器将被测值转化为电信号,再通过放大、补偿、 A/D 转换和量值转换等信号处理,最后由 LCD 、LED 等显示单元显示温度量值。工作原理如图 1 所示。
图 1 工作原理图
5 计量特性
5.1 温度示值误差
温度示值误差有以下两种表示方式。
用允许的温度误差值表示方式见公式(1):
Δ = ± K (1)式中:
Δ ——允许的温度示值误差, ℃ ;
K ——允许的温度示值误差限, ℃。
用含有准确度等级的表示方式见公式(2):
Δ = ± a%FS (2)
式中:
Δ ——允许的温度示值误差, ℃ ;
a ——温度计准确度等级;
FS——温度计的量程, ℃。
5.2 温度稳定性
温度计在下限温度点,本周期和上周期温度示值误差差值的绝对值不大于最大允许误差绝对值的二分之一。
5.3 绝缘电阻
对于交流供电的温度计,其电源端子与外壳之间、电源端子与传感器保护管之间的绝缘电阻不低于 20MΩ。直流供电的温度计可不进行绝缘电阻的测量。绝缘电阻要求也可参照说明书或用户要求。
6 校准条件
6.1 环境条件
环境温度:(15~35)℃;
相对湿度:不大于 85%。
校准时的工作电源应满足测量标准及其他设备、被校温度计的相关要求。周围应无电磁场干扰存在。
6.2 测量标准及其他设备
测量标准及其他设备从表 1 中参考选择。
表 1 测量标准及其他设备一览表
7 校准项目和校准方法
7.1 检查、校准项目
7.1.1 检查项目
温度计检查项目为外观检查和绝缘电阻检查。
7.1.1.1 外观检查
温度计各部件应结构完整,装配牢固可靠,温度传感器表面无损伤,数显仪表外表无凹陷、裂痕和变形,温度计通电后显示应完整。
7.1.1.2 绝缘电阻检查
交流供电的温度计在未供电状态下,将温度计电源开关置于接通状态,用绝缘电阻表测量电源端子(短接)与仪表外壳之间、电源端子与传感器之间、传感器与仪表外壳之间的绝缘电阻,绝缘电阻值应满足 5.3 的要求。
7.1.2 校准项目
温度计校准项目为温度示值误差和温度稳定性。
7.2 校准方法
7.2.3 温度稳定性
在温度示值误差测量中,选取其下限温度点,以该温度点本周期与上周期测得的温度示值误差之差值的绝对值,作为温度稳定性的校准结果。
7.3 数据处理
7.3.1 温度示值误差 Δt示 按式(3)计算:
-
式中:
Δt示 ——温度示值误差, ℃ ;
t示 ——温度计显示值的平均值, ℃ ;
-
t标 ——标准铂电阻温度计配套的电测设备温度示值平均值, ℃。
7.3.2 温度稳定性t稳 按式(4)计算
t稳 = Δt - Δt上 (4)
式中:
t稳 ——温度稳定性, ℃ ;
Δt ——本次校准时温度下限示值误差, ℃ ;
Δt上 ——上周期温度下限示值误差, ℃。
8 校准结果
经校准的实验室出具校准证书,校准证书应至少包括以下信息:
a) 标题“校准证书 ”;
b)实验室名称和地址;
c)进行现场校准的地点;
d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;
e)客户的名称和地址;
f)被校对象的描述和明确标识;
g)进行校准的日期;
h) 校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;
i)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;
j)校准环境的描述;
k)校准结果及其测量不确定度的说明;
l)对校准规范的偏离的说明;
m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识;
n) 校准人和核验人签名;
o)校准结果仅对被校对象有效性的声明;
p)未经实验室书面批准,不得部分复制校准证书的声明。
9 复校时间间隔
送校单位可根据实际使用情况自行决定复校时间间隔。一般情况下,建议复校时间间隔为 1 年。
附录 A
校准记录参考格式
校准用主要计量标准器具:
一、温度示值误差
二、温度稳定性
三、绝缘电阻
校准人员: 核验人员: 校准日期: 第 x 页 共 x 页
附录 B
校准证书内页参考格式
校准结果
一 温度示值误差
二、温度稳定性
三、绝缘电阻:
附录 C
超低温温度计温度示值误差测量不确定度评定示例
C.1 被测对象
以测量范围(-196~-80) ℃ , 分辨力为 0.01℃低温温度计为被测对象。
C.2 测量标准器及配套设备
标准铂电阻温度计:测量范围(-196~419) ℃ , 准确度等级:二等。
C.3 测量模型
-
式中:
Δt示 ——温度示值误差,℃;
t示 ——温度计显示值的平均值,℃;
-
t 标 ——标准铂电阻温度计配套的电测设备温度示值平均值,℃。
C.4 输入量的标准不确定度
C.4.1 t示 引入的不确定度分量u1
C.4.1.1 被校温度计分辨力引入的分量u11
对于分辨力为 0.01℃的温度计,其引入的不确定度区间半宽为分辨力的 1/2 ,服从均匀分布。
C.4.1.2 被校温度计重复性引入的分量 u12
低温恒温器的温度波动、标准器和被校温度计的短期不稳定性等均会导致被校温度计示值误差的不重复,采用A 类评定方法。将被校温度计放在稳定的温度源内,在短时间内重复测量多次,得到各校准点的示值误差结果如表 C.1 所示。
表 C.1 测量重复性数据
按照贝塞尔公式计算得到:
由于在实际工作中取 4 次测量结果的平均值作为最终结果,因此:
由于u11和u12属于相关量,因此t示 引入的不确定度分量u1 取其中的较大者,因此取:
u1=0.0029℃
-
C.4.2 t 标 引入的不确定度分量“2
C.4.2.1 标准铂电阻温度计量值溯源引入的标准不确定度分量u21
二等标准铂电阻温度计在-195℃的扩展不确定度为 U=0.004℃ , k=2 ,则:
u21=0.004/2=0.002℃
C.4.2.2 标准铂电阻温度计稳定性引入的标准不确定度分量u22
二等标准铂电阻温度计在-195 ℃的稳定性变化不超过±0.014 ℃ , 则区间半宽为0.014℃ , 按均匀分布,则:
C.4.2.3 电测系统引入的标准不确定度分量u23
校准时用 FLUKE 1594A 测温仪作为电测装置,其电阻测量相对误差为±3× 10-5, -195℃时标准铂电阻温度计标称值为 4.8Ω , 测量电阻值引入的最大误差按均匀分布为:
C.4.2.4 低温恒温器均匀性引入的标准不确定度分量u24
低温恒温器工作区域最大温差不超过 0.02℃ , 取其一半为不确定度区间半宽,服从均匀分布,则:
C.4.2.5 低温恒温器波动度引入的标准不确定度分量u25
低温恒温器波动度不超过 0.01℃ , 按均匀分布,则:
C.5 标准不确定分量汇总表
输入量的标准不确定度分量汇总见表 C.2。
表 C.2 标准不确定度分量汇总
C.6 合成标准不确定uc
C.7 校准结果的扩展不确定度
扩展不确定度u = k × uc ,取 k=2 得出扩展不确定为U = 0.03℃(k=2)
JJF(皖) 245—2026


