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仪表检测-行业的进展

  • 公司: 注销(朝阳市分公司)
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  • 更新时间:2025-06-06 23:58:42 ip归属地:朝阳,天气:晴,温度:15-32 浏览次数:7
  • 所在地:朝阳
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仪表检测-行业的进展

 

FB型恒速器二交流电量标准装置帝用配套设各一数字多用表数字多用表是在数字电压表基础上发展起来的数字化仪表,可直接测址电压电流电阻或其他电参址,其功能可任意组合并以十进制数字显示被测批结果。数字多用表通常具有扛流电压交流电压直流电流交流电流电阻等多种测批功能。有些数字多用表还具有温度频率等测鼠功能,除了在电磁领域使用外,还广泛使用在力学流批温度等领域。数字仪表常用误差的表达形式数字仪表常用误差表爪方法有以下几种士读数的土满址程的同时注明使用温度保证准确度的时间和所用量程;读数的个字。

习惯上把字分别称为相对误差项引用误差项和误差项。在测扯中,使用者总是希望知道仪表在测某一被测姑时的相对误差是多少,因此用一项来表示仪表的测址误差的情况为理想,但在制造仪器时,往往很难办到这一点。因为任何仪器总会有不依赖于被测忧大小的误差,比如零位电阻零电势小分辨力漂移等,所以总的误差以相对误差和误差两项综合来表示还是比较合理的,因此数字多用表说明书中多用方法来表达方法通常为准确度较高的数字多用表的表达方式。

误差表示式中的系数是由仪表中的内附基准源和测扯线路的传递系数不稳定性所决定的。误差表示式中的系数是由放大器的零点漂移热电势械子化误差引起的在误差表达方式中的引用误差满扯程的和误差的实质上是一样的,它们都表示与被测大小尤关的误差,因此可以直接相互换算合并成一项,即只保招满扯限的个字章基础知识分辨力数字多用表的分辨力是指在仪表的低址限上末一位改变一个数所代表的被测扯的大小以位数字电压表为例,在低记限满度值如果是。

数字多川表能稳定显示的位数越多,则分辨力越高。目前的数字电压表的分辨力可达甚至更。常川的高杻数字多用表的显示位数为位等,如常用的美国;美国公司的为-位;美国吉时利公司的为-位和为-位。图IA型数字电压表图型数字电压表需要特别说明的是,分辨力与准确度是不一样的。分辨力高的数字多用表不一定代表准确度高。

国产厂家生产的数字仪表多为手持式,准确度较进口厂家生产的低一些,但是功能也很齐全,尤其作为测批测试工具使川时,也能满足要求。图-是几种常见的国产数字式仪表图-手持式数字表电磁计量器具建标指南另外,我国还有大鼠的模拟指示仪表生产厂家提供模拟式仪表及电工仪器仪表,但由千数字仪表的发展时间不长,而且其价格昂贵电路复杂,不能像模拟仪表那样直接反映变化趋势,因此模拟指示仪表也仍有其适用场合。图-是几种常见的模拟指示仪表。

常见的模拟指示仪表二多功能源多功能源又称标准发生牉校准器等,它是以定点或步进的方式产生并输出电压电流电阻参量,并且功能可任意组合的电子测噩仪器。早期的标准源直流电压准确度只有%左右,现在的直流标准源直流电压功能准确度高可达X-,交流标准源的准确度等级也可以达到。同时标准源的多功能化的趋势也十分明显,往往同时具有直流电压交流电压直流电流交流电流直流电阻等多种标准电输出,交流量的频率还可以扩展至几十甚至是。



范围度特宽,适于中小流量范围,直读式,无需外能源及无需直管段等等。超声流量计:廿世纪90年代气体超声流量计开始在天然气工业中应用,它以其优异的特性引起国际上很大重视,成为继孔板、涡街之后的一类重要的天然气流量计。它的特点为:精度高,范围度极宽,可适应极低流速(0.5m/s以下),安装直管段长度短(采用多声道品种)等。目前不足之处:只适用于中大口径,价格贵等。靶式流量计:新型靶式流量计采用应变计式力传感器,具有许多优异特性。如精度高(总量计量可达±0.5%~±0.1%),范围度宽,适用中小口径(DN15以上),无可动部件,结构简单,维护方便,以及可实行干校验(挂重法)简化周期检定等。
科氏质量流量计:压缩天然气作为车用燃料的推广使用必须解决汽车加气站的计量问题。科氏质量流量计在液体中的成功应用促使人们希望推广到气体中去,但是遇到一个难题为气体密度低,不能适应仪表特性要`求。高压天然气使气体密度大幅提高恰好满足了这个要求。面对如此众多品种的天然气流量计,对于一般用户选型成了一个难题。如何科学地、客观地选出佳流量计是需要关注的一个问题。我们认为选型应当遵循适当的规则,尽量避免厂商的误导宣传,为自己找到一种恰到好处的流量计,它就是自己的理想流量计。选型可按五个方面进行:仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。各方面的考虑因素如下:仪表性能方面:度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号输出特性、响应时间等;
流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等;安装条件方面:管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间、管道振动、接地、电源、辅属设备(过滤、排污)、防爆等;环境条件方面:环境温度、湿度、性、电磁干扰等;经济因素方面:购置费、安装费、维修费、校验费、使用寿命、运行费(能耗)、备品备件等。选型步骤如下:依据五个方面因素初选可用仪表类型;采用淘汰法在比较中选出2-3种类型,排出次序;再次按五个方面进行仔细评比,后淘汰至一种仪表类型。选型能否成功很大程度上取决于选型人员对仪表性能质量和测量对象特性的确切了解。
对于仪表性能质量方面应特别注意厂商的虚假宣传及误导成分。测量对象的确切了解非常重要,并非用户对自己的测量对象都有准确了解,许多选型的失败就是因为提供参数不准确所致。有些对象特性是需要经过深入调查才能搞清楚的。二氧化碳检测仪的三种模式以及常用领域二氧化碳检测仪有手动、自动和电脑锁定三种模式,用户可根据需要自行选择设定:手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理;自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后。




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没错,与大家都玩过的滑梯有异曲同工之妙!这种多个量子能级联合组成的体系就称为“量子级联”。此时有人或许要问,能级不是被限制在两个“墙”之间的吗?那么电子又怎么能够“穿墙而过”的呢?这里又牵涉到量子力学中的一个有趣的概念:量子隧穿效应。用量子力学的观点来看,电子具有波动性,所以电子是有一定概率直接“穿墙而过”的,这在经典物理学中是不可思议的,但在量子力学中却实实在在的发生着,这种现象被称为量子隧穿效应。并且在某些特定条件下,电子的“穿墙”概率能接近。量子级联探测器这种不对称的结构,使其表现出光伏特性,可使光激发的电子自发地单向输运,不需要借助其他外力比如外加电场。这种光伏特性使得光电信号的输出与采集更为便捷。
无外加电场时,量子级联探测器在无光照条件下不会产生电流(无暗电流),仅在有光子入射的情况下,才会输出纯净的光电流。所以量子级联探测器功耗低、发热量低、热负载小,可用于制备低能耗的成像芯片焦平面阵列。基于种种优点,量子级联探测器成为微光探测、卫星遥感、星地高速激光通信以及高对比度红外成像等应用领域中前景的红外探测器件。目前,中国科学院上海技术物理研究所陆卫研究团队在国际上首次研制了量子级联探测器红外焦平面阵列,该探测器基于GaAs/AlGaAs材料,峰值探测波长为8.5微米,位于长波红外波段,面阵规模达到320×256(81920像素),并初步进行了红外成像实验。人类的生存和社会活动与湿度密切相关。

随着现代化的发展,很难找出一个与湿度无关的领域来。由于应用领域不同,对湿度传感器的技术要求也不同。从制造角度看,同是湿度传感器,材料、结构不同,工艺不同.其性能和技术指标(像精度方面)有很大差异,因而价格也相差甚远。对使用者来说,选择湿度传感器时,首先要搞清楚需要什么样的传感器;在自己的财力允许的情况下选购何种档次的产品,权衡好“需要与可能”的关系,不至于盲目行事。从我们与用户的来往来看,觉得有以下几个问题值得注意。测量范围和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着。
测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。
如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器.其测温精度须足±0.3℃以上。
起码是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。标准物质研究中心湿度室的文章认为:“相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。原理湿敏元件是简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化。




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