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石英シース標準白金抵抗温度計 5681、5683、5684、5685

5683 石英シース標準白金抵抗温度計
5685 石英シース標準白金抵抗温度計
5683 石英シース標準白金抵抗温度計
5685 石英シース標準白金抵抗温度計
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世界標準の標準白金抵抗温度計

  • ドリフト・レート 0.0005 K
  • 特別な比率の混合気体により、高い安定度を保証
  • 経験豊富な標準白金抵抗温度計の開発チームによる設計

一次標準として正しい白金抵抗温度計を選択することは大変重要なことです。しかし残念なことに、標準白金抵抗温度計がどのように製造されているかは、あまり明らかにされていません。20 ~ 30 年前のリーディング・カンパニーには当時の設計者やエンジニアが残っていないからです。その点フルークは、今も標準白金抵抗温度計の設計グループを維持している数少ないメーカーです。

それでは何を決め手に標準白金抵抗温度計を選べば良いのでしょうか。各社がそれぞれ専門知識や技術を独自に主張していますが、そうした情報だけでは不十分です。そのメーカーが、最新の標準白金抵抗温度計開発に求められる技術や知識を持っていると証明するものは何でしょうか。フルークでは、どのように標準白金抵抗温度計を製造しているかをきちんと説明することができます。標準白金抵抗温度計の設計、組み立て、校正を行うスタッフとお話いただくこともできます。

石英シース標準白金抵抗温度計 5681、5683、5684、5685は、この4種類でITS-90の-200 ℃ ~ 1070 ℃をカバーしています。まず5681は-200 ℃からアルミ点の660.323 ℃まで使用できます。5683は-200 ℃から 480 ℃まで、より高い長期安定性で使用できます。5684と5685はより高温の1070 ℃までをカバーしており、銀点での校正が可能です。

これらの標準白金抵抗温度計には金メッキのスペード・ラグ、シース内の対流防止用のディスクが取り付けられています。また、4本のワイヤにはストレスがありません。高純度の白金と高品質な石英ガラスを用いて作られており、表面にはつや消し加工が施されています。

温度計の白金線の純度はITS-90の条件を満たすうえで大変重要です。白金抵抗はITS-90定義定点における抵抗比Wで校正されます。白金の純度を保つことが、長期安定性の維持のために重要です。標準白金抵抗温度計の石英ガラス・チューブは白金線が不純物と反応するのを防ぐため、正しく密封されている必要があります。この密封に機械的な接合部品やエポキシが使われることがあります。しかしその場合、温度計の内部に新たな物質を加えることになりますし、密閉部も故障しやすく、白金を不純物にさらす恐れがあります。

理論的には石英ガラスにより白金線を直接密閉するのが一番です。しかし温度計のシースに使われている石英ガラスの膨張率がたいへん小さいのに対して、白金の膨張率がずっと大きいため、アセンブリは温度変化により、密封状態が不安定になります。そこでフルークでは、ガラス・シースと白金線の膨張率を釣り合わせる方法を見つけ出しました。少しずつ膨張率の異なる18種類のガラスを、順々に重ね合わせて封をするのです。一番内側のガラス片の膨張率及び収縮率は白金と同じで、少なくとも20年は気体漏れや不純物の侵入を防ぎます。

異なるガラスを順々に融合させていくのはお金も手間もかかる作業ですが、それだけの価値のある作業といえます。
フルークでは白金のサポート部、チューブとその内側の対流防止ディスクにも純粋な石英ガラスを使用しています。雲母やセラミックは使用していません。また、特殊なガラス処理工程により、失透への耐性を高め、通常のクリーニング工程以上に不純物を取り除くことができます。

さらにフルークでは、石英シース内のアルゴンと酸素の混合比についても研究を重ねました。白金が高温で異種金属と反応する危険を最小限に抑えるのに、ある程度の酸素は必要ですが、500 ℃以下の時に酸素がありすぎると酸化が進み、白金の純度に影響を与えます。フルークは白金の保護に最適な混合比を見つけ出しました。
このように一見些細なことの積み重ねが、より小さな不確かさと小さなドリフトにつながるのです。

5681: –200 ℃ ~ 670 ℃

この25 Ω温度計はITS-90で最も良く使われる製品です。アルゴンの三重点からアルミニウムの凝固点まで、どのサブレンジでも校正できます。5681は以下のITS-90の抵抗比の条件を満たしています。

W (302.9146 K) ≥ 1.11807
および
W (234.3156 K) ≤ 0.844235

5683: –200 ℃ ~ 480 ℃

通常、標準白金抵抗温度計はアルミ点(660 ℃)までをカバーしますが、温度測定の多くは –100 ℃ ~ 420 ℃ までの領域で行われます。5683 標準白金抵抗温度計はこの範囲よりも広く、–200 ℃ ~ 480 ℃ までカバーし、長期安定性は通常の標準白金抵抗温度計よりも優れています。ドリフトの代表値は480 ℃、100時間後で0.5 mK以下です。

5684 および 5685: 0 ℃ ~ 1070 ℃

ITS-90 によって白金温度計の使用範囲は 630 ℃ から 962 ℃ に広がりました。0.25 Ωの 高温用標準白金抵抗温度計は高純度石英ガラス製のストリップ状サポートを使用しています。2.5 Ωモデルは石英ガラスのクロス・フレームを使用しています。熱サイクルを加えた後の安定性が優れており、振動にも強い設計となっています。0.25 Ωと 2.5 Ωの公称抵抗(RTPW)値から選択してください。5684、5685は上記の抵抗比の条件を満たすだけでなく、以下の基準も満たしています。

W (1234.93 K) ≥ 4.2844

仕様

5681

5683

5684

5685

温度範囲 –200 °C ~
670 °C
–200 °C ~
480 °C

0 °C ~
1070 °C†

0 °C ~ 1070 °C†
RTPW 公称抵抗値 25.5 Ω 0.25 Ω 2.5 Ω
電流 1 mA 14.14 mA 5 mA
抵抗比 W(302.9146 K) ≥ 1.11807  および
W(234.3156 K) ≤ 0.844235
W(302.9146 K) ≥ 1.11807 および
W(1234.93 K) ≥ 4.2844
感度 0.1 Ω/°C 0.001 Ω/°C 0.01 Ω/°C
ドリフト・レート < 0.002 °C/
661 °Cで100時間 (代表値 < 0.001 °C)
< 0.001 °C/480 °Cで100時間 (代表値0.0005 °C) < 0.003 °C/1070 °Cで100時間
(代表値 < 0.001 °C)
センサー・サポート 石英ガラス・クロス・サポート 石英ガラス・ストリップ・サポート 石英ガラス・クロス・サポート
白金線の直径

0.07 mm

0.4 mm  0.2 mm
保護用シース 石英ガラス, 直径: 7 mm (0.28 in), 長さ: 520 mm (20.5 in) 石英ガラス, 直径: 7 mm (0.28 in), 長さ: 680 mm (26.8 in)

†ITS-90の補間計器としての標準白金抵抗温度計の最高温度は公式には961.78 ℃ですが、このタイプの標準白金抵抗温度計は少なくとも1070 ℃までは安定していることが分かっています。安定度試験時のアニーリング温度は1085 ℃です。このタイプの標準白金抵抗温度計の下限温度は最低で-200 ℃も可能ですが、一般に0 ℃以下では25 Ω 標準白金抵抗温度計の使用が推奨されています。

型式 詳細
5681-S

石英シース標準白金抵抗温度計、25.5 Ω、670℃ – メープル製キャリング・ケース付き

(校正が必要な場合は以下の校正オプションを別途ご注文ください。これ以外の校正オプションについてはご相談ください。)

5683-S

石英シース標準白金抵抗温度計、25.5 Ω、480℃、高安定度 – メープル製キャリング・ケース付き

(校正が必要な場合は以下のオプションを別途ご注文ください。これ以外の校正オプションについてはご相談ください。)

5684-S

石英シース標準白金抵抗温度計、 0.25 Ω、1070℃ – メープル製キャリング・ケース付き

(校正が必要な場合は以下の校正オプションを別途ご注文ください。これ以外の校正オプションについてはご相談ください。)

5685-S

石英シース標準白金抵抗温度計、2.5 Ω、1070℃ – メープル製キャリング・ケース付き

(校正が必要な以下の校正オプションを別途ご注文ください。これ以外の校正オプションについてはご相談ください。)

Accessories common to all models:

アクセサリ 詳細
1911-4-7

白金抵抗温度計のNVLAP 認定校正, –200 °C ~ 660 °C

1911-4-8

白金抵抗温度計のNVLAP 認定校正, –200 °C ~ 420 °C

1911-6

白金抵抗温度計のNVLAP 認定校正, 0 °C ~ 962 °C

製品マニュアル
application/pdf icon 5681/5683/5684/5685 SPRT User’s Guide (English) (608.48 KB)
application/pdf icon 5681/5683/5684/5685 SPRT User’s Guide (Russian) (929.73 KB)
アプリケーション・ノート
application/pdf icon Establishment of a Primary Temperature Standards Laboratory (3.21 MB)
application/pdf icon Establishment of a Secondary Temperature Calibration Laboratory (3.09 MB)
application/pdf icon Improving Productivity in a Temperature Calibration Laboratory (1.09 MB)
application/pdf icon Temperature Calibration Equipment: A Technician's Guide (1.62 MB)
application/pdf icon Why Use a Triple Point of Water? (1.19 MB)
論文/アプリケーション・ノート
application/pdf icon A Monte Carlo Analysis of the Effects of Covariance on Propagated Uncertainties (156.57 KB)
application/pdf icon A Study on the Stability of Standard Platinum Resistance Thermometer in the Temperature Range from 0°C through 720°C (113.45 KB)
application/pdf icon Achieving 0.25 mK Uncertainty with an Integrated-Circuit Resistance Thermometer Readout (78.91 KB)
application/pdf icon Demonstrating Competency and Equivalency of Two Commercial SPRT Calibration Facilities (365.33 KB)
application/pdf icon Effects of Different Surroundings on the Stability of Standard Platinum Resistance Thermometers from 650°C through 1000°C (190.01 KB)
application/pdf icon How Does Temperature Non-uniformity of an Annealing Furnace Affect SPRT Stability? (88.14 KB)
application/pdf icon Improved High-Temperature Standard Platinum Resistance Thermometer (360.89 KB)
application/pdf icon Improving the Stability of Standard Platinum Resistance Thermometers (207.37 KB)
application/pdf icon Long-Term Resistance and Ratio Stability of SPRTS, Comparing Metal Sheaths vs. Fused Silica Sheaths (112.93 KB)
application/pdf icon Producing the Highest Accuracy from SPRTs (289.83 KB)
application/pdf icon Realization of ITS-90 from 273.15 K through 1234.93 K: (291.87 KB)
application/pdf icon SPRT Calibration Uncertainties and Internal Quality Control at a Commercial SPRT Calibration Facility (883.61 KB)
application/pdf icon Using a Mini Triple Point of Water System to Improve Reliability in a Temperature Calibration Laboratory (177.86 KB)
Why Use an Annealing Furnace?
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