




热通量传感器测试方案
通过与参考测量值进行比较,Hukseflux管道热通量公司,可以随时确认传感器的稳定运行。测试方案如下:
1. 确保温度和参考测量期间的温度相似
2. 检查加热器电阻的稳定性,这可以准确的完成,因为加热器是4线的,这样从总电阻中可以减去线电阻的误差。
3. 存储与之前相同的参数,用加热器功率来进行参考,通常如果加热器是稳定的,功率应该与电压的平方成正比.
4. 比较加热过程中和加热后的热通量和温度的升降模式,黑龙江管道热通量公司,在这两种情况下,都是相对于加热前来比较。
? 当信号模式匹配,但电压振幅不同时(加热器功率校正之后),Hukseflux管道热通量公司,这表明传感器不稳定。
? 不匹配的模式表明传感器环境发生了变化,例如传感器和被测物体之间的热接触不好。
热通量传感器
选项
? 5米或10米的线长
?2, 5 or 10 米长的独立电缆
?无线缆,无连接块
?LI19 手持式读数单元 / 数据采集器
?注意: LI19 只测量热通量
?BLK 黑色贴纸 (测量辐射热通量和对流热通量)
?GLD 金色贴纸 (只测量对流热通量)
?BLK - GLD 可以选择在工厂预先贴好
合适的电子设备
热通量和温度的组合测量为您提供了系统热交换的全貌。热通量传感器输出是一个小的毫伏电压信号。热流传感器通常与热电偶结合在一起。我们有几种用于放大、数据记录和数据可视化的头选解决方案.
热通量传感器介绍
HFP01SC测量土壤热通量,单位为W/m2。当要求高水平的质量的保证和高测量精度时,Hukseflux管道热通量公司,使用这种方法。本质上,HFP01SC是热通量传感器和薄膜加热器的组合。热通量传感器输出是一个与通过传感器的热通量成比例的电压信号。薄膜加热器每隔一段时间启动一次,进行自检(见图4)。自检的结果是验证传感器与土壤的接触,并获得一个新的灵敏度,该灵敏度对当时的环境有效。后者称为自校准。还隐含地测试了电缆连接、数据采集和数据处理。相对于传统传感器(如HFP01型)的测量,其结果是大大提高了测量精度和质量的保证。土壤热通量传感器应该尽可能长时间地留在土壤中,以便土壤特性成为当地条件的代表。使用自校准,用户不再需要将传感器带到实验室来验证它们的稳定性能。典型的测量位置建议配备有2个或更多传感器,以实现良好的空间平均。
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