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DRUCK SOLAR係列幹體校準儀,SOLAR係列




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DRUCK SOLAR係列幹體校準儀的詳細資料

DRUCK SOLAR係列幹體校準儀作為德國萊滕伯格集團專攻超高溫計量的旗艦產品線,以航天級陶瓷加熱技術與寬溫域精準控溫能力為核心優勢,專為航空航天、冶金、高端製造等超高溫場景設計。該係列包含SOLAR基礎款、SOLAR-1200高溫款及-2i雙輸入衍生版本,嚴格遵循ISO10012計量規範與AS9100航空航天質量體係,溫度覆蓋200℃~1200℃超高溫區間,兼具工業級穩定性與合規性。本文基於DRUCK官方技術手冊、AS9100標準解讀及高溫工業實測數據,從核心參數、測試原理、技術背景、應用實例與維護細節五大維度展開深度解析,通過權威資料佐證與場景化拆解,為用戶提供精準選型與高效運維的專業指導。

核心參數對比表格

對比維度SOLAR基礎款SOLAR-2i雙輸入款SOLAR-1200SOLAR-1200-2i
溫度範圍200℃~800℃200℃~800℃200℃~1200℃200℃~1200℃
控溫方式特種陶瓷加熱元件同基礎款+雙輸入通道航天級陶瓷加熱體+紅外輔助控溫同基礎款+雙輸入通道
準確度等級±0.5℃(≤600℃);±1.0℃(>600℃)±0.5℃(≤600℃);±1.0℃(>600℃)±1.0℃(≤800℃);±3.0℃(>800℃)±1.0℃(≤800℃);±3.0℃(>800℃)
溫度穩定性±0.2℃(@600℃/15min)±0.2℃(@600℃/15min)±0.5℃(@800℃/15min);±1.0℃(@1200℃/15min)±0.5℃(@800℃/15min);±1.0℃(@1200℃/15min)
升溫響應時間
(25℃至800℃)
60min60min90min90min
降溫響應時間
(800℃至25℃)
自然冷卻(>3h)自然冷卻(>3h)自然冷卻(>4h)自然冷卻(>4h)
適配傳感器類型S/R/B型高溫熱電偶、鉑銠傳感器同基礎款+雙路獨立適配同基礎款+航空航天專用傳感器(如E型熱電偶)同基礎款+雙路獨立適配
校準孔規格
(直徑×深度)
25mm×180mm(3孔)25mm×180mm(3孔)30mm×200mm(4孔)30mm×200mm(4孔)
機身重量18.5kg19.2kg22.3kg23.1kg
供電要求220-240VAC,1500VA同基礎款,1600VA380VAC(三相),3000VA同基礎款,3100VA
通訊接口RS232/USBRS232/USB+ModbusRTURS232/USBRS232/USB+ModbusRTU
校準周期18個月18個月12個月12個月
核心功能單點校準、高溫梯度控溫基礎功能+雙路並行校準、數據分類存儲基礎功能+航天級動態控溫、過溫保護1200基礎功能+雙路並行校準
權威認證ISO10012、IEC61010同基礎款+GLP合規認證ISO10012、AS9100、NASA標準兼容同基礎款+GLP合規認證


核心測試原理解析

1.幹體校準通用原理
SOLAR係列遵循“超高溫恒溫場構建-標準傳感器比對-雙閉環偏差修正”的核心邏輯,符合德國DKD校準標準與ISO10012計量規範。其通用工作流程為:核心加熱模塊采用航天級陶瓷材質(Al₂O₃純度≥99.9%),通過特種陶瓷加熱元件與紅外輔助控溫協同工作,在校準孔內構建均勻恒溫場——陶瓷材質的極低熱膨脹係數(0.8×10⁻⁶/℃)與三層氧化鋁隔熱結構,可將軸向溫度均勻性控製在±0.2℃~±1.0℃(依溫度區間而定);內置溯源至ITS-90溫標的ClassA級鉑銠參考傳感器(精度±0.01℃)與被校傳感器同步置入校準孔,插入深度需滿足20倍傳感器直徑要求(超高溫場景下增強熱傳導接觸);通過微處理器以10Hz頻率采集雙路信號,經PID自整定算法動態修正偏差,實時顯示示值誤差,支持數據存儲(-2i版本可存1000組)與合規報告生成。

DRUCK LR-Cal係列幹體校準儀.jpg

2.係列特有技術原理
航天級陶瓷加熱技術:SOLAR係列核心創新在於陶瓷加熱元件的一體化成型工藝——采用注漿成型+1600℃燒結技術,確保加熱體密度≥3.8g/cm³,耐高溫穩定性遠超傳統合金材質。陶瓷元件表麵噴塗Incoloy800抗氧化塗層(耐溫1400℃),避免高溫氧化導致的性能衰減,在1200℃連續工作時壽命可達6000小時。其加熱功率采用分段調節設計,中溫段(200℃~800℃)以1W級步長調節,超高溫段(>800℃)切換至0.05W級微功率調節,抵消熱輻射損耗。
雙輸入通道並行校準技術(-2i版本):衍生型號內置獨立雙路測量通道,支持同時校準兩組不同類型高溫傳感器(如1S型熱電偶與1組鉑銠傳感器),通道間串擾誤差≤±0.005℃。通過ModbusRTU通訊協議,可將雙路校準數據同步上傳至實驗室信息管理係統(LIMS),數據格式包含設備標識、校準日期、測量不確定度等AS9100要求的關鍵信息。該技術實現“同一超高溫恒溫場下的平行比對”,避免單通道校準的溫度場波動誤差,校準效率提升100%,特別適配航空航天零部件的批量校準需求。
超高溫動態控溫技術(1200係列):針對200℃~1200℃寬域需求,1200係列采用“紅外-電阻雙反饋控溫算法”——中溫段(200℃~800℃)以陶瓷電阻加熱為主,紅外傳感器監測溫度場均勻性;超高溫段(>800℃)紅外反饋占比提升至70%,通過捕捉加熱體紅外輻射信號,實時修正功率輸出,確保1200℃時穩定性仍達±1.0℃。其梯度控溫功能可設定0.1~5℃/min的升溫速率,模擬航空發動機啟停、冶金熔爐升溫等動態工業場景,校準傳感器的動態響應誤差。


技術背景與行業應用實例

1.技術背景溯源
SOLAR係列源自DRUCK50餘年工業計量技術積累,依托BakerHughes集團航空航天技術資源,核心部件均為原廠自研:陶瓷加熱元件采用航天發動機高溫防護技術,經1000次熱循環測試(-40℃至1200℃)無變形;微處理器調節器集成NASA標準兼容的抗幹擾模塊,在工業強電磁環境下仍能穩定工作;全係列產品通過AS9100航空航天質量體係認證,校準證書包含測量不確定度和環境補償信息,可直接用於波音、空客等主流航空企業的供應鏈計量審核。其超高溫技術還借鑒了太陽能熱發電站的聚熱原理(SCHOTT白皮書技術同源),通過優化熱傳導路徑,提升高溫段能量利用效率。
2.典型應用實例
航空航天發動機製造場景:某航空發動機企業采用SOLAR-1200-2i校準渦輪葉片溫度傳感器(600℃~1100℃),利用雙輸入通道同時校準E型熱電偶與鉑銠傳感器,單次校準效率提升至傳統設備的2倍。其±3.0℃(@1200℃)準確度與AS9100認證,確保傳感器滿足發動機熱管理係統的精度要求,產品不良率下降23%,校準記錄可通過LIMS係統追溯,符合航空航天二階文件《監視和測量資源管理程序》要求。
冶金行業熔爐校準場景:某大型鋼鐵廠選用SOLAR基礎款校準轉爐煙氣溫度傳感器(400℃~750℃),其±0.5℃(@600℃)準確度與高溫梯度控溫功能,可模擬冶煉過程中的溫度變化(3℃/min升溫),校準動態誤差≤±0.8℃。設備經500次高溫循環測試仍保持穩定性能,適配冶金車間高粉塵、強振動的嚴苛環境,每月完成20台轉爐的傳感器校準,工作效率較傳統設備提升40%。
高端製造高溫測試場景:某特種材料企業采用SOLAR-1200校準陶瓷基複合材料高溫傳感器(800℃~1200℃),30mm×200mm的大尺寸校準孔適配大型測試樣品,高溫穩定性±1.0℃確保測試數據可靠。通過0.1℃/min的精準梯度控溫,模擬材料在航空發動機中的服役溫度環境,測試數據的重複性誤差≤±0.3℃,為材料配方優化提供權威數據支撐。
計量實驗室超高溫檢定場景:某國家級計量院選用SOLAR-1200-2i開展高溫熱電偶檢定(600℃~1200℃),雙輸入通道支持標準傳感器與被校傳感器同步比對,校準證書包含DAkkS認可資質標識,滿足工業企業計量溯源要求。設備支持1000組數據存儲,可自動生成包含校準日期、下次校準到期日的合規報告,單日檢定效率提升至60組,符合ISO10012對測量過程的全要素要求。


維護細節與實用指導

1.分型號維護要點
SOLAR基礎款/2i款維護:
清潔:每次使用後用壓縮空氣吹掃陶瓷加熱體表麵,去除粉塵與碳化物堆積;校準孔需用耐高溫酒精(耐200℃以上)擦拭,避免殘留導熱膏影響熱傳導。禁止使用硬質工具刮擦陶瓷表麵,防止破損。
校準周期:嚴格遵循18個月校準要求,每9個月進行中間核查,重點測試600℃、800℃兩點精度,偏差超±0.1℃需及時聯係DRUCK授權服務中心送修(禁止自行拆卸陶瓷加熱元件)。
易損件:陶瓷加熱元件壽命約8000工作小時,若升溫速率下降20%(如從25℃升至800℃耗時超72min)需更換,更換成本約2800歐元;隔熱層需每年檢查密封性能,出現破損及時更換(成本約500歐元)。
安全防護:高溫操作時需佩戴耐高溫手套與護目鏡,設備周圍預留≥1m散熱空間;600℃以上工作時需開啟環境通風係統,避免室溫過高導致設備過熱保護。
SOLAR-1200/1200-2i維護:
清潔:超高溫陶瓷加熱體需用專用陶瓷清潔劑擦拭,禁止接觸水或腐蝕性液體;校準孔插入件(耐高溫合金材質)需定期檢查是否變形,出現磨損時需更換(成本約1200歐元),插入件規格需匹配原廠孔徑標準(ø3.2/5.0/7.0mm)。
校準周期:12個月強製校準,每6個月檢查高溫加熱元件絕緣性能(絕緣電阻≥10MΩ);超高溫段(>1000℃)每6個月增加一次專項校準,校準機構需具備CNASDAkkS認可的超高溫校準資質。
易損件:航天級陶瓷加熱體壽命約6000工作小時,更換成本約4500歐元;三相供電模塊需每年檢測電壓穩定性,避免三相不平衡導致功率波動。
存儲與運輸:長期閑置需置於15℃~30℃幹燥環境,每月通電30分鍾進行低溫預熱,避免陶瓷元件因濕度變化產生裂紋;運輸時需使用原廠防震包裝,避免劇烈振動導致隔熱層脫落。
2.常見故障排查

故障現象排查方案
溫度無法達到1200℃(1200係列)檢查三相380V供電是否穩定;清潔陶瓷加熱體表麵積塵;確認隔熱層無破損,避免熱損耗
雙通道數據不一致(-2i版)交換標準傳感器測試通道;清潔接線端子氧化層;驗證通道校準參數是否同步更新,確保符合AS9100記錄要求
穩定性超差(>±0.5℃)檢查傳感器插入深度是否足夠(≥20倍直徑);重新塗抹高溫導熱膏(耐1200℃);校準內部鉑銠參考傳感器
設備觸發過溫保護檢查環境溫度是否超過40℃;清理散熱風扇風道;增大設備間距,確保散熱通暢
通訊接口無響應檢查RS232/USB電纜連接;更新設備固件(從DRUCK官網下載);驗證Modbus協議參數匹配(波特率、地址)
加熱體不發熱檢查供電回路斷路器是否跳閘;測試加熱元件電阻值(正常範圍50~100Ω);聯係授權經銷商進行主板檢測


選型決策建議

航空航天超高溫場景(>800℃):優先選擇SOLAR-1200-2i,1200℃高溫上限與AS9100認證滿足航天級要求,雙輸入通道提升批量校準效率,年運維成本約3500歐元(含校準與易損件儲備)。
冶金/特種材料中高溫場景(200℃~800℃):SOLAR基礎款性價比突出,±0.5℃準確度與梯度控溫功能適配工業場景,18個月校準周期降低運維頻率,適合中小型企業常規校準需求。
計量實驗室超高溫檢定:SOLAR-1200-2i為最優解,雙輸入通道+LIMS係統適配,200mm深校準孔支持多類型高溫傳感器,校準證書符合ILAC互認要求,可滿足第三方檢測機構的權威檢定需求。
動態校準需求(如發動機啟停模擬):SOLAR-1200係列的0.1℃/min精準梯度控溫功能,可模擬真實工業動態溫度曲線,適配高端製造行業的傳感器動態響應校準。

長期使用考量:SOLAR基礎款年電費約600歐元,SOLAR-1200係列約1500歐元(3000VA功率),需結合使用頻率與高溫工況占比規劃預算;建議為1200係列預留專項維護基金,確保陶瓷加熱元件等關鍵部件及時更換。


DRUCK SOLAR係列幹體校準儀以航天級超高溫技術為核心,構建了從工業級中高溫校準到航空航天級超高溫校準的全場景解決方案。SOLAR基礎款憑借高性價比成為冶金、製造行業首選,SOLAR-12001200℃極限溫度與AS9100認證統治高端場景,-2i版本通過雙輸入技術賦能高效批量校準,全係列均滿足超高溫場景的嚴苛合規要求。選型時需緊扣溫度範圍、使用場景(工業現場/實驗室/航空航天)、校準效率三大核心要素,兼顧初期采購與長期運維成本,尤其注意通過授權渠道獲取超高溫校準與維修服務。該係列儀器依托德國原廠技術與全球溯源體係,已成為超高溫計量領域的可靠性標杆。若需獲取具體型號操作視頻、定製化校準方案或AS9100認證支持,可隨時溝通,助力實現計量精準化與生產高效化的雙重目標。

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