淮南计量安全可靠,校正
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流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元00年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计和涡街流量计等等。按介质分类:液体流量计、气体流量计、蒸汽流量计以及固体流量计
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一。目前市场上所见的耐压测试仪采用GB4706(等同IEC1010)标准,使用较多的是台式结构的单项测试指标测试仪器,不能满足用户需要多指标综合测试的需求;而且目前市场上的耐压测试仪多采用的是传统的测试方法,测试精度不高,采用的技术和主要性能指标与国外水平有一定的差距,不能完全满足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合新国际标准的采用技术和具有更好性能指标的耐压测试系统具有重要意义。
仪器是较新型X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以接近定量水平,分析时间短。薄膜分析软件FP-MULT1能作镀层分析,薄膜分析。测量样品的大尺寸要求为直径51mm,高40mm.
在使用万用表时,应先熟悉仪表板上各种符号的含义及各个旋钮和选择开关的主要作用,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可以调节表盖上的机械零位调整器,使指针恢复零位。然后根据被测量种类和大小,将选择开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。电压和电流的测量与用电压表和电流表测电压电流一样,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。另外,测量直流电压和电流时,还应注意表笔的极性(通用准则是黑色为负极,红色为正极)。大数值可能在什么范围,或选用仪表量程大的一档,然后逐步减小量程,以便得出准确读数。量程应大于被测值,否则可能会损坏仪表。被测线路的实际值由此式确定:实际值=指针读数×量程/满偏刻度式中:满偏刻度指所选的标尺度上大刻度值。例如:用指针万用表测一直流电压,量程选为100V,满偏刻度为50,指针指在20处,则实际值=20×100/20=40V。电阻的测量选择合适的倍率档位:测量电阻时,倍率档的选择以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜。指针越接近标度尺的中间,读数越准确;越往左,刻度线越挤,读数准确度越差。倍率挡应小于被测值。调零:测量电阻之前,应当将测试表笔碰在一起,同事旋转“调零旋钮”(如上右图所示万用表右边缘的那个较大的旋钮),使指针刚好指在欧姆标尺的零位上,这一步骤称为欧姆档“调零”。每换一次倍率挡测量电阻之前,都要重复这一步骤,这是测量准确的步骤。如果指针不能调到位,说明电池电压不足或仪表电路有问题。不能带电测量电阻:测量电阻时,万用表由电池供电的,被测电阻决不恩能够带电,因为带电测量相当于接入一个额外的电源,不仅得不到正确的测量数据,还可能损坏表头。被测电阻的实际值这一得来:被测实际值=倍率×指针读数。如在1000倍率挡上测量电阻读数为25,那么被测电阻阻值为25×1000=25000欧。二极管的测量大家都知道,一般二极管上都是有直接表示正负极的,当看到管壳上有白色线圈的那一段,便是负极。或者线脚较短的一边为负极。但如果没有这些特征怎么办?万用表是电工手上都有的工具,使用万用表的欧姆档(测电阻)去测二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔流出,而从黑表笔流回。另外应选用Rx1000的欧姆档来测量,因为Rx1档电流太大,Rx10K档电压太高,都容易损坏二极管,所以不宜选用。
热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeckeffect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用补偿导线。热电偶冷端补偿计算方法:从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减后得出毫伏值,即得温度