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功率因量仪

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  • 德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag七千瓦银锥激光光束功率测量仪表

    德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag是一款专为高功率激光应用设计的七千瓦级银锥激光光束功率测量仪表,其卓越的测量性能、便携性以及广泛的应用领域,使得它在激光加工、科研实验及工业制造等多个领域发挥着重要作用。以下是对该产品的详细介绍: 一、产品概述 型号与定位:PMT 70iag作为PRIMES PocketMonitor系列的一员,以其七千瓦的测量范围和银锥吸收体的独特设计,成为高功率激光光束功率测量的理想选择。它不仅能够覆盖从350W到7kW的广泛功率范围,还支持高达5 kW/cm2的功率密度检测,满足了对高精度、高稳定性测量的需求。 设计理念:该仪表采用便携式设计,结合坚固耐用的材料和精密的工艺制造,旨在为用户提供一款既方便携带又能在恶劣环境下稳定工作的激光功率测量工具。银锥吸收体的应用更是提升了测量的准确性和可靠性。 二、主要特点 高精度测量:PMT 70iag采用先进的测量技术和算法,能够实现高精度的激光功率测量。其测量精度达到行业领先水平,确保用户能够获取到准确可靠的测量数据。 宽功率范围覆盖:从低功率的350W到高功率的7kW,PMT 70iag均能提供稳定的测量性能。这一特点使得该仪表能够满足不同应用场景下的测量需求,从微加工到重工业加工领域均有广泛应用。 高功率密度支持:支持高达5 kW/cm2的功率密度检测,使得PMT 70iag在处理高功率密度的激光光束时同样表现出色。这一特性对于需要精确控制激光能量分布的应用场景尤为重要。 便携式设计:机身紧凑且轻便,易于携带和移动。无论是在实验室、生产线还是现场,用户都能轻松地进行快速测量,提高工作效率。 坚固耐用:采用高质量的材料和精密工艺制造,具有优异的抗压、抗摔性能。即使在恶劣环境下也能保持稳定运行,延长使用寿命。 三、应用领域 PMT 70iag广泛应用于激光加工、科研实验及工业制造等领域。在激光切割、焊接、打标、钻孔等加工过程中,该仪表可用于实时监测激光器的输出功率,确保加工过程的稳定性和产品质量。同时,在科研实验和工业制造领域,PMT 70iag也为研究人员和工程师提供了可靠的测量工具,帮助他们深入了解激光光束的特性并进行精确的工艺调整。 四、使用与维护 使用注意事项:在使用PMT 70iag进行测量时,应确保激光束不会直接照射到眼睛或皮肤,以免造成伤害。同时,测量前应对仪表进行预热和校准,以确保测量结果的准确性。在使用过程中,应避免仪表受到强烈的震动和冲击,以免影响其测量精度和使用寿命。 定期维护:定期对仪表进行清洁和维护是保持其性能稳定的关键。用户应定期清洁镜头、检查连接线和电池等部件,确保仪表能够正常工作。此外,建议用户按照产品说明书中的指导进行定期校准和维护工作。 综上所述,德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag七千瓦银锥激光光束功率测量仪表是一款功能强大、便携耐用的高精度测量工具。它的出现为激光加工、科研实验及工业制造等领域提供了更加准确可靠的测量解决方案。

  • 德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag七千瓦银锥激光光束功率测量仪表 用于350W至7kW 的光束功率(功率密度高达 5 kW/cm2)检测

    德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag七千瓦银锥激光光束功率测量仪表介绍 德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag是一款专为高功率激光光束设计的便携式功率测量仪表,其卓越的测量能力和广泛的应用范围使其成为激光加工、科研实验及工业制造等领域的重要工具。以下是该产品的详细介绍: 一、产品概述 型号与功率范围:PMT 70iag是一款七千瓦级别的激光功率测量仪表,能够精确测量从350W至7kW范围内的光束功率,同时支持高达5 kW/cm2的功率密度检测,满足了对高功率激光光束的精确测量需求。 设计特色:该仪表采用了银锥作为吸收体,这一设计不仅提高了测量的准确性,还增强了仪表的耐用性和稳定性。银锥材质具有良好的导热性和耐腐蚀性,能够在长时间使用中保持稳定的性能。 二、主要特点 高精度测量:PMT 70iag采用先进的测量技术和算法,能够实现高精度的激光功率测量。其测量精度达到行业领先水平,能够准确捕捉激光功率的微小变化,为用户提供可靠的测量数据。 宽功率范围覆盖:从低功率的350W到高功率的7kW,PMT 70iag均能提供稳定的测量性能。这一特点使得该仪表能够满足不同应用场景下的测量需求。 高功率密度支持:支持高达5 kW/cm2的功率密度检测,使得PMT 70iag在处理高功率密度的激光光束时同样表现出色。 便携式设计:该仪表采用便携式设计,机身紧凑且轻便,易于携带和移动。无论是在实验室、生产线还是现场,用户都能轻松地进行快速测量。 坚固耐用:PMT 70iag采用高质量的材料和精密工艺制造,具有优异的抗压、抗摔性能,能够在恶劣环境下保持稳定运行。 三、应用领域 PMT 70iag广泛应用于激光加工、科研实验及工业制造等领域。在激光切割、焊接、打标、钻孔等加工过程中,该仪表可用于实时监测激光器的输出功率,确保加工过程的稳定性和产品质量。同时,在科研实验和工业制造领域,PMT 70iag也为研究人员和工程师提供了可靠的测量工具,帮助他们深入了解激光光束的特性并进行精确的工艺调整。 四、使用注意事项 在使用PMT 70iag进行测量时,应确保激光束不会直接照射到眼睛或皮肤,以免造成伤害。测量前应对仪表进行预热和校准,以确保测量结果的准确性。在使用过程中,应避免仪表受到强烈的震动和冲击,以免影响其测量精度和使用寿命。定期对仪表进行维护和保养,如清洁镜头、更换电池等,以确保其正常运行和延长使用寿命。 综上所述,德国PRIMES PocketMonitor PMT 70iag是一款功能强大、便携耐用的激光功率测量仪表。其高精度、宽功率范围覆盖和高功率密度支持等特点使得该仪表在激光加工、科研实验及工业制造等领域具有广泛的应用前景。

  • 一种高功率污水BOD/COD快速测量仪

    【题名】:一种高功率污水BOD/COD快速测量仪【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://t.cnki.net/kcms/detail?v=kxaUMs6x7-4I2jr5WTdXti3zQ9F92xu0rndOfNvsE3hXrp6LzMlxx9sNx-IY54n9mofBLy-eRBRpBJQPWb2L9oe8BwMYftkE&uniplatform=NZKPT

  • 德国PRIMES PocketMonitor PMT 05p (500 W) 激光光束功率测量仪分辨率0.1W 用于25~500 W 的功率密度高达 3 kW/cm2的测量包括校准证书

    德国PRIMES PocketMonitor PMT 05p (500W) 激光光束功率测量仪是一款专为激光技术领域设计的便携式、高精度设备,其卓越的性能和广泛的应用范围使其成为行业内的佼佼者。以下是对该测量仪的详细介绍。 产品概述 德国PRIMES PocketMonitor PMT 05p 激光光束功率测量仪,以其高精度、高分辨率和广泛的测量范围,成为激光加工、科研、医疗、工业制造等多个领域不可或缺的工具。该测量仪专为测量25W至500W范围内的激光功率而设计,并具备高达3 kW/cm2的功率密度测量能力,满足了高功率密度激光束的监测需求。 高精度与高分辨率 PMT 05p 的核心优势在于其高达0.1W的分辨率,这一特性确保了测量结果的精确性,尤其适用于对激光功率要求极为严格的场景。无论是激光切割、焊接、打标还是钻孔等工业加工领域,PMT 05p 都能提供准确可靠的测量数据,为生产过程的优化和质量控制提供有力支持。 广泛的测量范围与强大的功率密度测量能力 PMT 05p 的测量范围覆盖了从25W到500W的激光功率,适应不同功率级别的激光设备。同时,其高达3 kW/cm2的功率密度测量能力,使得该测量仪能够轻松应对高功率密度激光束的监测任务。这一特性在科研领域尤为重要,如激光物理、材料科学、生物医学等领域的实验研究,都需要对激光束的功率密度进行精确测量。 便携性与易用性 PocketMonitor 系列以其小巧便携的设计著称,PMT 05p 同样不例外。其紧凑的机身和轻便的重量,使得用户可以在实验室、生产线或现场进行快速测量。操作界面直观,用户可轻松上手,快速完成设置和测量。此外,该测量仪可能配备有数字显示屏,直接显示测量结果,减少了数据解读时间,提高了工作效率。 坚固耐用与长期稳定性 PMT 05p 采用高质量材料和精密工艺制造,确保在恶劣环境下也能稳定工作。其坚固的外壳设计能够抵抗撞击和潮湿等不利因素,保护内部电子设备免受损害。同时,该测量仪具有长期稳定性好的特点,适合进行重复测量和长期监测任务。 校准证书与售后服务 为了确保测量结果的准确性和可靠性,PMT 05p 通常会附带校准证书。这一证书证明了该测量仪在出厂前已经过严格校准,并符合相关标准和规范。此外,德国PRIMES 还提供完善的售后服务体系,包括技术支持、维修保养等,确保用户在使用过程中能够得到及时有效的帮助。 综上所述,德国PRIMES PocketMonitor PMT 05p (500W) 激光光束功率测量仪是一款功能强大、易于使用的测量设备。其高精度、高分辨率、广泛的测量范围和强大的功率密度测量能力,使得该测量仪在激光加工、科研、医疗、工业制造等多个领域都发挥着重要作用。同时,其便携性、耐用性和完善的售后服务体系也进一步提升了用户的使用体验。

  • 德国PRIMES PocketMonitor PMT 70icu七千瓦铜锥激光光束功率测量仪表 用于350W至7kW 的光束功率(功率密度高达 5 kW/cm2)检测

    德国PRIMES PocketMonitor PMT 70icu是一款专为高功率激光光束设计的便携式功率测量仪表,其卓越的性能和广泛的应用领域使其成为激光加工、科研实验及工业制造等领域不可或缺的重要工具。以下是对该产品的详细介绍: 产品概述 PRIMES PocketMonitor PMT 70icu是一款专为350W至7kW光束功率(功率密度高达5 kW/cm2)检测而设计的激光功率测量仪表。该仪表凭借其高精度、高可靠性和便携性,在激光加工领域中发挥着重要作用,帮助用户实时监测和调整激光器的输出功率,确保生产过程的稳定性和产品质量。 主要特点 高精度测量:PMT 70icu采用先进的测量技术,能够实现高精度的激光功率测量。其测量精度高达±4%,能够准确捕捉激光功率的微小变化,为用户提供可靠的测量数据。 高功率密度支持:该仪表特别适用于高功率密度的激光光束测量,最高可支持5 kW/cm2的功率密度测量,满足用户在极端条件下的测量需求。 便携式设计:PMT 70icu采用便携式设计,机身紧凑且轻便,易于携带和移动。无论是在实验室、生产线还是现场,用户都能轻松地进行快速测量。 坚固耐用:该仪表采用坚固耐用的材料和精密工艺制造,能够抵御恶劣环境的侵蚀,确保在长时间使用下的稳定性和耐用性。 多种功能:PMT 70icu不仅具备基本的激光功率测量功能,还可能配备有远程控制、数据记录、机器集成等高级功能,满足用户多样化的测量需求。 应用领域 激光加工:在激光切割、焊接、打标、钻孔等加工过程中,PMT 70icu可用于实时监测激光器的输出功率,确保加工过程的稳定性和产品质量。 科研实验:在激光物理、材料科学等科研领域,PMT 70icu可用于激光束的功率测量和分析,为科研人员提供准确的实验数据。 工业制造:在汽车、航空航天、电子等工业制造领域,PMT 70icu可用于生产线上的激光功率检测和质量监控,确保产品的精度和可靠性。 使用注意事项 在使用PMT 70icu进行测量时,应确保激光束不会直接照射到眼睛或皮肤,以免造成伤害。 测量前应对仪表进行预热和校准,确保测量结果的准确性。 在使用过程中,应避免仪表受到强烈的震动和冲击,以免影响其测量精度和使用寿命。 定期对仪表进行维护和保养,如清洁镜头、更换电池等,以确保其正常运行和延长使用寿命。 综上所述,德国PRIMES PocketMonitor PMT 70icu是一款功能强大、便携耐用的激光功率测量仪表,广泛应用于激光加工、科研实验及工业制造等领域。其高精度、高可靠性和多样化的功能为用户提供了可靠的测量解决方案。

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]功率计(也称电参数仪)是电气电子产品检测必不可少的检测设备,主要测量参数涉及:交直流电压、电流、功率、功率因数、频率、电能等。一般电子电器实验室都有配有该仪器。准确度等级一般在0.5级,有的产品要求需要在0.2级。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪迪IDI9921P单相交直流功率测量仪满足实验室电气参数测量的全部需求,性价比较高,作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,387,206]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301010246793_5613_2771427_3.jpg!w387x206.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压测量范围为3-600V(AC和DC)[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电流是常规1mA-20A(AC和DC),也可以选配到40A;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率参数范围为电压电流最大乘积,见上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率因数为0.1-1.0[/color][/font][font=宋体][color=#222222]频率为45-65Hz[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电能为0-999999MWh[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计时功能是999时59分59秒[/color][/font][font=宋体][color=#222222]具体准确度等级可以参见说明书技术手册查阅。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]该设备到达高精度:U/I/P基本测量精度为0.2级;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]功率计溯源计量一般都要找CNAS资质的计量机构出具,实验室需要做好首次计量,检查设备是否符合要求,且指标是否达到产品要求,尽量进行全量程全范围计量溯源;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 780-1992[/color][/font][font=宋体][color=#222222]交流数字功率表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJF 1491-2014[/color][/font][font=宋体][color=#222222]数字式交流电参数测量仪校准规范[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;一般只溯源交流就参考第二个规范进行计量,如果需要直流部分计量,则需要加上780规范。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]该仪器准确度稳定性很好,实验室在选购功率计时,可以采购0.2级该款设备,考虑到标准要求与实际采购2-3倍的准确度等级的要求,比较稳妥,省的压线买,到时候计量不合格还要采购费时间和精力财力。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]设备一般是嵌入式配电柜中,这样看起来比较方便,后面接线线缆一般不配备,需要实验室人员自行采购,注意根据电流功率大小采购合适线缆线径,大电流测试,线缆太细会发热断线导致安全事故,故实验室合理采购符合使用要求的设备和附件。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]一般实验室会使用设备测量产品220V或110V电压,以及功耗或电能,故实验室溯源设备时,可以提出校准要求,常用点计量是必要的,尤其是功率和电能,一般实验室不提要求,溯源机构是不会特意出具这些参数的。另外实验室检测CNAS要求,会在出具产品电参数性能时报告提供不确定度,故电参数仪器溯源时,关键点位的计量以及给出不确定度很关键,是实验室评定不确定度关键参考依据。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上功率计厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实验室还需要货比三家,在仪器尺寸大小重量、兼容性、准确度等级以及操作便捷性上权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 计量仪器ZT

    我国计量仪器和国外相比存在一定的差距,更严重的是,国外对一些敏感计量仪器限制进口,严重阻碍了我国经济建设和国防建设的发展。例如:我国激光参数计量测试仪器的发展较为落后,与国外发达国家相比存在明显的差距。目前,我国激光参数计量测试仪器的专业研发单位和供应商很少,仅中国计量科学研究院、中科院上海光机所、北京光电技术研究所、物科公司等少数几家,且研发工作处于十分零散的状态。其提供市场的计量测试设备也较片面,绝大多数只能用于较传统的激光产品的计量测试,对于新型激光器和激光产品常常不能提供有效的计量测试。表现在:(1)现有计量检测仪器无法对某些激光输出参量进行计量检测。目前对于激光脉冲宽度、峰值功率、脉冲激光瞬态功率—时间曲线等重要参数,国内尚没有研发出成型的计量检测仪器,对于此类激光参数难以进行计量检测。(2)现有计量检测仪器不适用于某些激光器的工作状态。对于目前大量使用的高脉冲重复率、高平均功率的激光器,国内现有的计量检测仪器难以适应其工作状态。具体而言,国内现有的激光能量计量仪器绝大部分仍是单脉冲测量仪器,在激光器重频工作状态下根本无法进行测量;少量可测重频激光的能量计,其最高使用频率也仅20~40Hz,对于很多高达百Hz乃至数千Hz的激光输出也不适用;在此种情况下国内一般只能使用激光功率计进行平均功率检测,而这种检测方式无法评估激光输出的脉冲能量的稳定性,同时此类激光往往有较高的输出峰值功率,一般激光功率计在测量时极易受到损伤。又如蓝光DVD使用的半导体激光器的测试仪器,国内外产品普遍采用光电探测器作为激光接受器,但国内探测器一般仅在632.8nm进行校准,且没有给出探测器的光谱响应度曲线,致使国产激光功率测量仪器无法准确测量蓝光DVD使用的半导体激光器的输出功率。(3)现有计量检测仪器的量限难以满足一些激光参数的测试要求。目前激光应用的领域十分广阔,某些应用(如激光测距、制导等)需要对极其微弱的光信号(低至10-14~10-15J)进行检测校准,而另一些应用(如万瓦级激光加工机、化学激光器等)又需要对极高的激光输出能量功率(10KW、1MJ)或极高的峰值功率进行检测。国内现有的激光计量检测仪器其测量下限一般仅在10-9W或10-8J量级,测量上限也仅在数千瓦和数百焦尔量级,无法满足上述应用的计量检测需求。同时,我国国产的激光测数计量测试仪器在新技术的消化、吸收和利用上也远远落后于国际仪器行业的发展水平。当国外先进的激光计量检测仪器在5~10年前,早已全面实现智能化,而向虚拟化、网络化仪器发展的今天,国产激光计量测试仪器大部分仍然停留在模拟集成电路和数字化仪器阶段,仅少量的发展至智能化仪器水平,落后国际水平至少15年。国产激光参数计量测试仪器不仅在测量性能上落后于国际水平,在使用功能上亦远远逊色。进口仪器在智能化的基础上利用仪器本身具备的数据处理能力,提供了丰富的测量数据表达形式,直观友好的人机界面,同时通过仪器具备组网功能,依靠主控计算机强大的处理能力,协调多台仪器进行多参数协同测试,利用神经网络、模糊逻辑等算法对获得的原始测量数据进行综合分析,得到精确的测量结果并给出用户习惯的数据表达方式。而国产仪器绝大部分功能单一,根本不具备基本数据处理能力和联机能力。近年来,国外激光参数测量仪器大量进入国内市场。国内传统的激光参数计量检测产品在性能指标、功能多样性、技术水平、工作可靠性、使用便捷程度等方面均存在较明显差距,仅仅依靠价格优势,勉强抵抗国外产品对我国激光参数计量测试仪器市场的冲击。从中国计量科学研究院每年进行校准的激光参数计量检测仪器的情况看,进口仪器设备所占比重已由1995年的不到10%,迅速增长到50%左右。目前激光产品研究和使用单位在经费许可的情况下几乎很少考虑采购国产测试仪器,国产仪器正受到进口仪器猛烈的冲击。在扫描探针显微镜方面(SPM),国内对SPM的研究应当说是比较早的,中国科学院白春礼院士首先研制出我国

  • 大电流接地测量仪检测方法解析

    目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面百检检测介绍两种检测方法。 1 直接法 这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。 设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为: Δ=RX-RN 被检表的相对误差为: r=[(RX-RN)/RN]×100% 用此方法检测时应注意测量仪恒流输出所限制的电阻范围,超出该范围,将不再恒流且测量不正确。由于所测均为小电阻,导线及接触电阻的消除、四端钮接线等都是必须注意的,同时注意不可引入别的哪怕是很微小的附加电阻。 用此方法检测,简单直观方便,测量准确,但应当具备一套不同阻值(并非均为十进制变化)的大功率标准电阻,由于它的特殊要求,这种电阻需由厂家定做。 2 间接法 所谓间接法就是利用电流电压的方法来进行测量。 2.1 用标准电压源法进行测量 接地电阻测量仪的基本原理为以已知恒定电流通过被测电阻RX的压降来代表所测电阻值。根据这一原理,可用标准电压源和标准电流表来检测接地电阻测量仪,检测框图如图2所示。 标准电压源输出一个标准电压UN,同时读出标准电流表显示的电流IN,此时被检测量仪表头显示值为RX值,则实际值为: R=UN/IN 绝对误差为: Δ=RX-R=RX-UN/IN 相对误差为: r=[(RX-UN/IN)/(UN/IN)]×100% 通过输出不同的标准电压值,便可测得一系列电阻值。用此方法检测时应注意测量仪在恒定电流下所限定的电阻范围对应的电压值范围,使标准源输出的电压在此范围内。 2.2 用标准电压表法进行测量 利用标准电压表、标准电流表以及大电流电阻对大电流接地电阻测量仪进行测量,其检测接线框图如图3所示。 测量时,接上一电阻值R,立即读取标准电流表和标准电压表的读数IN、VN,此时被检接地电阻测量仪表头也显示出所测电阻值RX。而标准电流表、标准电压表所测值对应的电阻值可认为是所测电阻的真值,即: R=VN/IN 绝对误差为 Δ=RX-R=RX-VN/IN 相对误差为 r=[(RX-VN/IN)/(VN/IN)]×100% 通过接入不同的电阻值,便可测得一系列的值。从而确定出被检接地电阻测量仪的误差情况。 用此方法检测时应注意接地电阻测量仪所能测量的电阻范围,接入的电阻不可超出此电阻范围 由于所测电阻均为小电阻,因此必须采用四端测量 因是大电流测量,测量时间应尽量短。 3 误差分析 3.1 直接法的误差 直接法测量时,误差的主要来源是标准电阻引入的。在消除了引线电阻的影响后,只要标准电阻的误差为被检表允许误差的1/3~1/5即可。 3.2 间接测量的误差 3.2.1 标准电压源法测量时的误差 装置的主要误差来源: (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压源带来的误差S2:由于被检表精度不高,在选用标准电压源时,一般采用实验室现有的三用表校验仪D030的交流电压信号输出便可满足要求,考虑到所需电压较小,其输出值误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压源输出漂移带来的误差S3:一般D030稳定性误差为±0.05%,考虑小电压情况,其漂移误差一般也不会超过±0.1%。 装置的总误差为: 由于被测接地电阻测量仪电阻精度最高为2%读数±2个字,可见装置总误差能满足要求。 3.2.2 标准电压表法测量时的误差 (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压表带来的误差S2:由于被检表精度不高,选用0.05级标准电压表即可满足要求。考虑到所测电压较小,其测量误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压表输入阻抗带来的误差S3:因所测电阻均为1Ω以下,相对而言,标准电压表输入阻抗带来的误差完全可以忽略不记。 (4)电阻引入的误差S4:用此法检测,接入的电阻并不作为标准,仅作为被检表与标准表测量的一个载体,因此该电阻的精度并不影响测量结果,影响测量结果的主要因素是电阻的稳定性,由于所接电阻大电流的要求,此电阻通常是由专门的材料和工艺定做而成,对其稳定性有一定的要求,加之被检表和标准表几乎是同时测量,因此电阻稳定性引入的误差可忽略不记。

  • 【转帖】电子测量仪的分类

    1.电子测量仪的分类 电子测量仪的分类方法按不同的要求,分类不同,如按其功能,可分为下列几类。 1.1用于电量测量的仪器: 测量电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)、电荷强度(E)等。 如:电流表、电压表、毫伏表、功率表、电能表、电荷统计计、万用表等。 1.2用于元件参数测量的仪器: 测量电阻(R)、电感(L)、电容(C)、阻抗(Z)、品质因素(Q)、损耗角tg、电子器件参数等。 如:微欧表、阻抗表、电容表、LCR测试仪、Q表、晶体管式集成电路测试仪、图示仪等。 1.3用于仪表波形测量的仪器: 测量频率(f)、周期(T)、相位(∮)、失真仪(V)、调幅(AM)、调频(FM)、谐波等。 如:频率计、石英钟、相位计、波长计、各类示波器、失真分析仪、调制度分析仪、音频分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪等。 1.4 用于电子产品,电子设备及模拟电路和数字电路性能测试的仪器。 测量产品或设备的漏电流特性,耐压特性,频率特性,增益(K)、增减量(A)、灵敏度(S)、噪声系数(Nf)、相位特性、电磁干扰特性等。 如:漏电流测试仪、耐压测试仪、扫频仪、噪声系数测试仪、网络分析仪、逻辑分析仪、相位特性测试仪、EMC测试仪等。

  • 增加电工仪器版面----电子测量仪的分类

    ”电工仪器“小版面的增加是为了更好地充实仪器信息全面性,争取能有个积极的、发展的作用。1.电子测量仪的分类 电子测量仪的分类方法按不同的要求,分类不同,如按其功能,可分为下列几类。 1.1用于电量测量的仪器: 测量电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)、电荷强度(E)等。 如:电流表、电压表、毫伏表、功率表、电能表、电荷统计计、万用表等。 1.2用于元件参数测量的仪器: 测量电阻(R)、电感(L)、电容(C)、阻抗(Z)、品质因素(Q)、损耗角tg、电子器件参数等。 如:微欧表、阻抗表、电容表、LCR测试仪、Q表、晶体管式集成电路测试仪、图示仪等。 1.3用于仪表波形测量的仪器: 测量频率(f)、周期(T)、相位(∮)、失真仪(V)、调幅(AM)、调频(FM)、谐波等。 如:频率计、石英钟、相位计、波长计、各类示波器、失真分析仪、调制度分析仪、音频分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪等。 1.4 用于电子产品,电子设备及模拟电路和数字电路性能测试的仪器。 测量产品或设备的漏电流特性,耐压特性,频率特性,增益(K)、增减量(A)、灵敏度(S)、噪声系数(Nf)、相位特性、电磁干扰特性等。 如:漏电流测试仪、耐压测试仪、扫频仪、噪声系数测试仪、网络分析仪、逻辑分析仪、相位特性测试仪、EMC测试仪等

  • 怎样选择小功率电机的测功机?

    市面上现在有三种测功机产品可供客户选择使用:HD磁滞式全系列、MPD磁粉式全系列、ECD涡流式全系列,包含风冷式F、水冷式W、压缩气冷式A和鼓风机冷却方式B。每一种测功机都有它的优势和限制,所以必须根据实际的测试要求来选择合适的测功机。百余款测功机可供客户选择,本文章可以帮您选择最适合您实际测试需求的测功机。世界上没有哪一台测功机可以测试所有的电机!每一台测功机都有其固定的最佳的测试范围,超出最佳测试范围,就会导致测试数据偏差较大,严重者甚至可能损坏测试设备。如何选择测功机?应该从以下五方面入手。1、 [b]最高转速[/b] 测功机本身所能承受的最高转速是测功机一个重要性能指标,超过了这个转速限值,测功机容易出现性能衰退并加速老化,甚至造成不可修复的致命损坏,主要表现在轴承烧死、空心杯转子甩裂、磁粉退磁等方面。按被试品的转速高低来选择确定测功机的类型,以确保其空载转速处于测功机的安全转速范围内,且越低于测功机的最高转速越好。一般而言,比较高速(经验认为空载转速在8000rpm以上)的被试品一般采用涡流测功机测试,中高速(经验认为空载转速在800rpm到15000rpm之间)的被试品宜采用磁滞测功机测试,较为低速(经验认为空载转速在1000rpm以下)的被试品使用磁粉测功机测试。三种测功机的测试范围存在着一定程度的交叉,选择时可兼顾其它方面的考虑:比如说输出功率、转矩、价格、后续的发展、使用的频率等等;[b][color=red]注:通常在最高转速时,测功机并不能输出最大转矩。[/color][/b]2、 [b]最大转矩[/b] 测功机的转矩传感器就是一个带传感信号且可恢复的弹簧片,形变的大小反映出转矩的大小。通常在测功机的转矩量程范围内,传感器可以自由变形和恢复,但如果出现严重超载、强烈震动、猛烈冲击等现象,则会对传感器造成损坏。转矩传感器一般只能更换,不能维修。在《单相异步电动机试验方法GB/T9651-2008》的4.2.2章节中明确提出:“选择仪表时,[b][color=red]应使测量值位于[/color][color=red]20%~ 95%[/color][color=red]仪表量程范围内[/color][/b]”,“转矩测量仪的标称转矩,应不超过被试电机额定转矩的3倍”,所以,选择测功机要预先估算出被试品的最大转矩。部分公式及经验值如下:u输出功率公式:P2=n*T/9.55 n:转速(r/min) T:转矩(N.m)u效率公式:η=P2/P1*100% P2:输出功率(W) P1:输入功率(W)u效率经验值:串激电机:<65% 罩极电机:<30% 非特殊情况下u估算感应电机最大转矩:Tmax=(P2*9.55)/(no*0.9)*2倍 no:空载转速u估算串激电机最大转矩:Tmax=(P1*η*9.55)/(no*0.6)*2倍 no:空载转速u估算直流电机最大转矩:Tmax=(U*I*η*9.55)/(no*0.5)*2倍 I:额定电流3、 [b]运行功率[/b] 运行功率就是测功机能够接受的最大功率及测功机给被试品加载时发出的热量。测功机吸收的功率和加载后发出的热量由施加给被试品的扭力(T)和受到负载后被试品的转速(n)所产生的。由此可见,[b][color=red]被试品的输出功率必须小于测功机的运行功率,否则将会因热量迭加给测功机造成致命的、不可修复的损坏。[/color][/b]运行功率分为短时(5分钟)运行功率和连续(2小时)运行功率,通常短时运行功率比连续运行功率大一些。测功机的散热能力直接决定了其持续加载的时间长短,散热方式的不同决定了运行功率的大小,因此,功率比较大的电机选择测功机时,应当考虑合适的冷却方式。4、 [b]测试精度 [/b]测试精度是指观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度,经常使用的的精度为 2.5 、1.5、1.0 级,0.5和0.2级的则属于高精度。通常测试仪器的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值(量程满度)的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值(量程满度)越大。量程越大,同样精度等级的,它测得压力值的绝对值允许误差越大,所以在选择测功机时,尽量选择精度高的仪器,量程满度不要太大于被测品的最大转矩。在2012年06月29日获批、2012年11月01日实施的[url=file:///E:/2018%E5%B9%B4%E6%B5%8B%E5%8A%9F%E6%9C%BA%E6%96%B0%E5%BE%81%E7%A8%8B/A017%E5%AE%81%E6%B3%A2%E8%8B%B1%E8%8F%B2%E8%BF%85%E6%9C%BA%E7%94%B5%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8----%E7%8E%8B%E5%AE%89/GB-T1032-2012%E4%B8%89%E7%9B%B8%E5%BC%82%E6%AD%A5%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%9C%BA%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf][color=windowtext]《三相异步电动机试验方法[/color][color=windowtext]GB-T1032-2012[/color][color=windowtext]》[/color][/url]中的4.3.2.2章节规定:“测定电机效率时,为保证试验结果的准确性和重复性,仪器的准确度等级应不低于0.2级。”4.3.5.1章节规定:“转速测量仪的准确度应在0.1%以内或误差在1r/min,取二者误差最小者。”4.3.6.1章节规定:“测量效率时转矩传感器及测量仪的精准度等级不低于0.2级。用于其它试验时应不低于0.5级。”4.3.6.2章节规定:“转矩传感器及测量仪的标称转矩应不超过被试电机额定转矩的2倍。”5、 [b]灵敏度 [/b]在测试过程中,可以反映被测品转矩波动并能引起读数变化的最小转矩读数值称之为测功机的转矩灵敏度,灵敏度越高,测试数据越精准。2012年06月29日获批、2012年11月01日实施的[url=file:///E:/2018%E5%B9%B4%E6%B5%8B%E5%8A%9F%E6%9C%BA%E6%96%B0%E5%BE%81%E7%A8%8B/A017%E5%AE%81%E6%B3%A2%E8%8B%B1%E8%8F%B2%E8%BF%85%E6%9C%BA%E7%94%B5%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8----%E7%8E%8B%E5%AE%89/GB-T1032-2012%E4%B8%89%E7%9B%B8%E5%BC%82%E6%AD%A5%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%9C%BA%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf][color=windowtext]《三相异步电动机试验方法[/color][color=windowtext]GB-T1032-2012[/color][color=windowtext]》[/color][/url]中的4.3.6.1章节规定:“转矩变化的灵敏度达到额定转矩的0.25%”。也就是说,额定转矩是3Nm的电机,一般会选用5Nm的测功机测试,按照上述国标规定,那么5Nm的测功机最小显示数值应该是:3Nm*0.25%=0.0075Nm。如果5Nm测功机显示是5.00Nm是不合规范的,必须是至少5.000Nm或其以上的测功机才可以满足国标的最低要求,同时又能最大限度地保证测试精度。对于高速电机来说,较小的转矩变化就能改变电机的输出功率的读数,以至于最终的效率计算出现较大的偏差。同样,转速的最小分辨率也是可以影响效率失真的因素,比较特别明显的情况就是在较大转矩时,1rpm的转速变化都能引起很多功率数值的偏差。

  • 目前市面的二次元测量仪、三次元测量仪、测量投影仪与五次元一键式测量仪的区别?

    随着中国市场的科技技术日新月异,制造业对产品的精度要求越来越高,人为测量已无法满足客户要求,大家都开始借助仪器测量。目前市面上对于尺寸的测量主要是有二次元及三次元等。那么这些测量仪的区别在哪儿呢?目前市面的二次元测量仪、三次元测量仪、测量投影仪与五次元一键式测量仪的区别??? 现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。 光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。 针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。

  • 有谁知道空心阴极灯的耗电功率?

    今天有人问我:“你知道空心阴极灯的耗电功率是多少吗?”我一下愕然了。搞了半辈子原吸,从未认真了解阴极灯的功耗,深感惭愧!我答应提问者,带我查到后再告知他。事后我想了想:一般阴极灯的工作电压在400V左右,灯电流在5~20MA范围;那么是不是就可以说:阴极灯的功耗在(400x0.005)~(400x0.02)之间?也就是2~ 8瓦之间?请有识之士发表高见!

  • 各种光谱测量仪要如何区别

    目前市面的二次元测量仪、三次元测量仪、测量投影仪与五次元一键式测量仪的区别??? 现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。 光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。 针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 水质自动站仪器功率

    我们的饮用水源自动监测站快建好了,紧接着就是接电,那么该用什么型号的线呢?上次领导让查仪器的功率查不到,有建好的可以提供下相关的仪器功率吗?比如五常数,高锰酸盐啥的

  • 【转帖】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 德国PRIMES独立式电缆连接银锥激光功率计PMT 70iag sep/out

    德国PRIMES独立式电缆连接银锥激光功率计PMT 70iag sep/out是一款专为高功率激光测量而设计的先进设备。这款功率计结合了独立式电缆连接与银锥吸收器的独特优势,为工业制造、科研实验等领域提供了高精度、高稳定性的激光功率测量解决方案。 一、产品概述 PMT 70iag sep/out采用独立式电缆连接设计,使得测量过程更加灵活便捷。其内置的银锥吸收器,以其优异的导热性和稳定性,确保了在高功率激光束测量中的准确性和可靠性。这款功率计专为满足高功率密度和宽功率范围的激光测量需求而设计,是激光技术领域的理想选择。 二、技术特点 银锥吸收器:PMT 70iag sep/out的银锥吸收器设计独特,能够迅速吸收并转化激光能量,确保测量结果的准确性。银锥的优异导热性使得其在高功率激光束测量中表现出色,是测量高功率密度激光束的理想选择。 独立式电缆连接:该功率计采用独立式电缆连接方式,使得测量设备与显示或记录设备之间可以灵活布置,提高了测量的便捷性和灵活性。用户可以根据实际需求,轻松调整测量布局,以适应不同的工作环境和测量需求。 高精度测量:PMT 70iag sep/out具备高精度测量能力,能够确保测量结果的准确性和可靠性。其测量精度和稳定性得到了广泛认可,适用于对测量精度要求较高的工业制造和科研实验等领域。 宽测量范围:该功率计的测量范围广泛,能够覆盖从几百瓦到几千瓦的激光功率范围。这使得PMT 70iag sep/out能够满足不同功率级别的激光束测量需求,为用户提供了更多的选择和灵活性。 坚固耐用:PMT 70iag sep/out采用高品质的材料和精密的制造工艺,确保了设备的坚固耐用性。其外壳设计能够抵抗撞击、潮湿等恶劣环境因素的影响,延长了设备的使用寿命。 三、应用领域 PMT 70iag sep/out广泛应用于以下领域: 工业制造:在汽车、航空航天、机械制造等工业领域,该功率计用于激光切割、焊接、打标等工艺过程中的激光功率测量和质量监控。其高精度和稳定性的测量能力,确保了生产过程中的稳定性和产品质量。 科研实验:在激光物理、材料科学等科研领域,PMT 70iag sep/out用于激光器的性能评估、光束特性研究等实验研究中的激光功率测量。其优异的测量性能和灵活性,为科学研究提供了有力支持。 其他领域:此外,PMT 70iag sep/out还可应用于激光医疗、激光打印等其他需要高精度激光功率测量的领域。 四、总结 德国PRIMES独立式电缆连接银锥激光功率计PMT 70iag sep/out以其独特的银锥设计、独立式电缆连接、高精度测量和宽测量范围等优势,在激光技术、工业制造、科研实验等领域展现出了卓越的性能和实用价值。无论是对于需要高精度测量的科研人员,还是对于追求生产效率和产品质量的工业制造商来说,PMT 70iag sep/out都将是不可或缺的测量工具。

  • 一键式非接触光谱共焦测量仪

    一键式非接触光谱共焦测量仪

    如今三C行业,或者是精密仪器行业,都要求极高精度,我们人为是无法测量0.01以上的精度的,这个时候,问题就来了,我们要如何确保精度质量呢?针对这些需求,市面上推出了很多的测量仪器,有2次元,三次元这这些测量仪已经可以满足很多企业的需求了,但是有些企业的产品,他不仅仅是需要平面尺寸,他甚至还需要测量平整度。这次候就应运而生了一种五次远,这些仪器之间都有些什么区别呢?我们该如何选择适合自己的测量仪器呢?现在就将他们的区别来理一下,也给大家参考一下:现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。 光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。 针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。想要了解更多,可联系:15012834563,小周[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712291417_2603_3353984_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 【分享】流量仪表在国内的发展趋势

    流量仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在工业自动化系统中,它是信号源头,数量虽只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。从流量仪表的类型来看,由于节流装置较为笨重,技术含量相对较低,国外厂商基本未涉足这类产品的中国市场,我国工程中选用这类仪表也主要立足于国内产品,年销售量不少于20万台,约6亿元人民币以上。 电磁流量计仍是流量仪表中的热点,居于首位。我国各大仪表厂包括上海光华、威尔泰、开封仪表,重庆川仪,都将其列为主要产品。据美国ARC咨询公司评估,中国近年由于特别重视环境保护,依靠上水、下水、冶金、矿山、纸浆、制药业的高速发展,而带动了超声波流量计的发展。超声的优点较多,既准确、压损又小,特别适宜贵重流体的贸易计量,国内外都较重视,只是国内展品多为测液体的,测气体的虽也有几家,应用于现场、特别是用于贸易结算尚存在一些问题 早期流量仪表为纯机械就地显示,如容积式流量计,不仅结构复杂笨重,重量、口径比很大;且其中的转动件因磨损需经常维修。随着工业管道口径日益增大,插入式仪表以其结构简单、轻巧、拆装简便,日益受到用户青睐,而近十年发展最快的电磁、超声流量仪表,管道中更是没有任何转动件、阻力件,结构更为简洁,且压损小,准确度高,是最有发展潜力的流量仪表。

  • 【分享】多参数水质测量仪的特征及应用

    多参数水质测量仪又称为多参数水质检测仪,该仪器体积小、重量轻、采用防水密封材料包装,携带方便可测量多种参数。多参数水质测量仪采用数字化设定、显示温度、电导、盐度、溶解氧、自动控制多参数测量。多参数水质测量仪具有操作简单、性能稳定可靠、测试快速、准确、操作舒适等优点,适用于实验室或者各种野外现场环境。 多参数水质测量仪的外壳可承受轻度撞击,坚固耐用,采用手机式键盘设计,可单手操作,数据可单个或按预编时间间隔连续记录,也可直接与计算机连接,通过软件进行数据统计、分析和报告。多参数水质测量仪可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体,具有温度和大气压力自动补偿,自动温度补偿功能,保障样品随温度波动时的精确测量。所多参数水质测量仪具有出厂校准与用户校准功能。确保测量准确可靠;还具有有自动关机功能。 多参数水质测量仪适合于实验室或者野等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的近四十多种多参数进行分析测量,多参数水质测量仪广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、环保部门、工厂过程检测、啤酒饮料业、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测和测量。

  • 【求助】GC进样中的液体闪烁测量仪

    听工程师提到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]进样中吹扫捕集法中有一个液相闪烁测量仪,这个东西是干什么的啊?有没有大侠尽可能详细的介绍介绍啊?急啊!我在百度上查到这些: 液体闪烁测量仪原理为通过闪烁体(液体状态)将放射能转变为光子,然后将光子导入光电倍增管的光阴极,在高压作用下,将光子转变成光电子,经过光电倍增管,最后在阳极上产生一个电脉冲,通过计数装置将脉冲记录。液体闪烁测量仪解决了β粒子,尤其是低能β粒子的测量问题。由于样品均匀分散在闪烁体中,对低能β粒子(例如3H、14C)测量效率高。 在吹扫捕集法中它起什么作用呢?

  • 基于计算机的测量仪器的内部和外部校准

    基于计算机的测量仪器具有很大的灵活性,应用因而日益普及。通过控制仪器功能,可以开发满足特殊要求的测量系统。对任何测量系统来说,成本是第一个考虑因素。开发一个基于计算机的测量仪器的费用常常比购买一个独立的台式仪器要便宜几倍。这是由于硬件成本较低、软件可重复使用,且一个测试仪器常常可代替若干独立的测量仪器的缘故。 基于计算机的测量仪器与计算机行业联系紧密,它们得益于计算机技术的进步,这包括开放的通信标准、网络服务器和在仪器和桌面应用之间进行电子制表和字处理的简单界面。这些测量仪器也因计算机性能的稳定及价格的降低而获益,从而使基于计算机的测量仪器在没有加价的条件下性能得到持续的提高。 采用校准实现精确测量 大部分测量仪器以精度表的形式提供有关某一测量仪器的测量线路精确性的信息。精度规范表有助于确定测量仪器总的不确定性,然而,这些精确规范仅适用于被成功校准的电路板,因此,你必须在测量调整前后均要运用这些规范来验证板的工作。 测量仪器准确测量物理量变化的能力是按照一定的因子变化的。使用寿命、温度、湿度和暴露在外部环境的情况及误用都会影响测量的准确性。通过对所得测试结果与己知标准进行比较,校准将测量的不确定性进行了量化。它要验证测量仪器是否工作在规定的指标范围内。如果仪器的测量值超过了所公布的不确定性,那么就要调整测量电路以使之符合业已公布的规范。 经过一段时间,用户要对传统的测量仪器进行校准,基于计算机的测量仪器也一样需要校准。用户应当选择具备内部校准(也称自动校准)和外部校准工具的的基于计算机的测试仪器。 内部校准 如果你使用了如示波器这样的仪器,那时你已经完成了内部校准。事实上,当你改变垂直范围设置的时候,大部分示波器已完成了内部校准。基本上仪器将高精确度和板上电压源进行数字化,并将其读数与己知值相比较,然后将校准因子保存在仪器自身携带的电可擦除只读存储器中,这个自身携带的板上电压源也被校准为如NIST之类的大家所知的标准,进行内部校准的主要目的是补偿工作坏境的变化、内部校准温度的变化和可能影响测量的其它因素。 同传统的测量仪器一样,基于计算机的测量仪器应当支持内部校准。基于计算机的测量仪器的内部校准由调用校准测量电路的软件功能来启动。由于测量可立刻进行,并且无须等待这个内部校准无论何时调整垂直范围,因而由软件控制的内部校准技术可节省测试时间。 基于计算机的测量仪器被安装在桌面计算机、PXI/CompactPCI机箱,或VXI/VME 机箱这样的环境中,因为基于计算机测量仪器被安装于多种不同的计算机环境当中,设计人员应当记住基于计算机的测量仪器会受到电磁干扰和电源电压的变化的影响,还要在宽的温度范围下工作。传统的测量仪器由于同个人电脑的集成日益紧密,也面临类似的挑战。 消除电磁干扰的最基本的方案包括:将数字和模拟信号的地平面分开、对电源信号的进行局部过滤、对敏感元件进行屏蔽。为了补偿电压源的变化,可以采用DC-DC转换器提升电源电压,采用电压调节器控制板上电源的电压,采用大电容消除板上电源的谐波。可以采用板上温度传感器和内部校准来完成在操作环境下不同温度的校准。关于上述设计技术的资料,可查询NI网站上一篇题为“以基于PC的数据采集硬件来进行精确测量”的白皮书。

  • 【分享】ph测量仪的特征及应用

    pH测量仪是用于测量PH值或氧化还原电位的智能式测量和控制仪表。PH测量仪采用HDPP抗腐蚀轻质外壳,可防水防尘、坚固耐用,配以合适的电极,能够测量pH、氧化还原电位。具有良好的防水性能,可满足野外测量的要求。仪器电极采用不锈钢材质,不仅增强了电极的耐用性,并确保稳定的读数。PH测量仪具有测量准确、操作简单、坚固而耐用、经济实用、使用非常方便等特点,适应于现场、恶劣环境。 PH测量仪操作简单、使用方便,测量数据稳定后自动锁定读数,也可以连续读数,还可以根据需要设定长时间连续读数功能一键校准功能。PH测量仪只需要单键操作,仪表将自动引导完成单点或者多点校准,采用大屏幕液晶显示,可以在pH、毫伏或温度读数之间切换 ,不改变记忆保持上次校正值。PH测量仪的电极无需保养,可自动识别全量程值,电极内置温度传感器和迷你放大器,省去了外置温度探头的需要,并保证良好的电极信号,减少干扰影响。 PH测量仪完全符合各种行业测试需要,应用于水族馆、水产养殖、无土栽培、游泳池和温泉、学校实验室、化工、食品或饮料制造、纺织印染、造纸或纸浆漂白、锅炉、清洗或污水处理等。

  • 【原创大赛】砝码检定过程中衡量仪器的选择方法

    【原创大赛】砝码检定过程中衡量仪器的选择方法

    [color=#333333]砝码是质量量值传递的标准量具[/color],是统一质量单位的依据。为保证砝码量值的准确可靠应定期进行检定。砝码检定过程中应根据被检砝码的准确度等级合理选择衡量仪器。在实际工作中,衡量仪器通常采用检定的方式,依据[color=#333333]JJG1036-2008[/color][color=#333333]《电子天平》检定规程进行检定确认计量性能,以致我们经常发现,如果根据衡量仪器的最大允许误差选择衡量仪器,所需的衡量仪器准确度等级将较高,投资成本较大,为了能够更加合理的选择衡量仪器,以下将简要介绍实际检定工作中衡量仪器的选择方法。[/color][color=#333333]1[/color][color=#333333]、检定砝码选择衡量仪器的基本要求[/color][color=#333333]根据[/color][color=#333333]JJG99-2006[/color][color=#333333]《砝码》检定规程的要求,检定过程中如果被检砝码进行空气浮力修正,则衡量仪器的合成标准不确定度应不超过被检砝码质量最大允许误差的六分之一;检定过程中如果被检砝码不进行空气浮力修正,则衡量仪器的合成标准不确定度应不超过被检砝码质量最大允许误差的九分之一。衡量仪器的合成标准不确定度应包括:重复性、灵敏度、分辨力、偏载等。[/color][color=#333333]2[/color][color=#333333]、衡量仪器合成标准不确定度的评价[/color][color=#333333]2.1[/color][color=#333333]衡量仪器偏载引入的不确定度[/color][color=#333333]检定过程中衡量仪器偏载引入的测量误差与实验载荷、加载时偏移中心位置的距离有直接关系,不易进行准确评定,评定中会一般采用放大该项因素引入的不确定度的方式进行评定,如直接使用实验载荷点对应的最大允许误差估计偏载引入的不确定度分量,造成衡量仪器的合成标准不确定度的放大。在实际工作中,可以采用将称量盘改装为吊盘或加装自动定心盘的方式,消除衡量仪器因偏载引入的不确定度。见下图:[/color][color=#333333][img=,512,599]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101550355049_4516_1638093_3.png!w512x599.jpg[/img][/color][color=#333333][img=,499,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101551125999_7556_1638093_3.png!w499x400.jpg[/img][/color][color=#333333]采用吊盘或自动定心盘的衡量仪器,加载砝码后由于重力的影响,会自动恢复到中心位置,其偏载误差在没有明显影响质量测量的情况下,可忽略不计。所以在进行砝码检定中,特别是进行F1等级、E2等级等准确度等级较高的砝码时,建议配备自动定心盘,或将秤盘改装为吊盘。2.2衡量仪器重复性引入的不确定度检定砝码的衡量仪器的所表述的重复性,是衡量仪器在进行ABA或ABBA比较测量时的重复性,是10次ABA或ABBA测量结果的单次测量标准偏差(使用贝塞尔公式计算)。对新购置的衡量仪器可直接引用产品说明书中的典型重复性。如衡量仪器采用检定的方式溯源,无法得到采用ABA或ABBA比较测量时的重复性,可依据电子天平重复性误差为同一砝码6次测量结果的最大值-最小值的差值的计算方法,采用重复性的实际检定结果采用极差法估计单次测量结果的标准偏差:[/color][color=#333333][img=,509,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101552256679_49_1638093_3.png!w509x253.jpg[/img][/color][color=#333333]2.4衡量仪器灵敏度引入的不确定度目前检定砝码多采用电子天平,不存在灵敏度引入的不确定度。但实际检定过程中应关闭衡量仪器的零点跟踪功能,消除因零点跟踪功能引入的不确定度。由此可见,衡量仪器的合成标准不确定度的来源,主要为衡量仪器测量重复性引入的不确定度,其他因素引入的不确定度均可通过技术手段加以消除,减小衡量仪器在检定过程中引入的不确定度。同时,在对衡量仪器进行溯源时,建议采用校准的方式,依据JJF 1326-2011《质量比较仪》校准规范,通过模拟砝码检定的方式,合理评价衡量仪器实际检定过程中的不确定度,减小在不确定度评定中依据《电子天平》检定规程,多次引用极限值造成的不确定度被放大的问题。[/color][color=#333333][/color]

  • 【原创】OUM-智能Ⅱ型近红外纸张定量水分测量仪

    在造纸行业中,定量水分测量仪是纸张生产过程中监测及控制系统的眼睛,红外定量水分测量仪是一种用于造纸生产线上进行在线连续动态检测纸张定量、水分的专用仪表。仪表采用一个传感器同时测量纸张定量水分两个参数,克服了传统的同位素测量仪对周围环境造成放射性污染,危害人体健康的缺点。仪表传感器采用多光束测量技术,测量面积大,克服了色差变化,环境因素变化对测量精度的影响,从而保证了测量结果的准确性。仪器采用红外线测量原理,不受静电影响。信号全数字化处理,仪器采用进口器件,优化设计,从而进一步保证了工作的稳定性和可靠性。另外,仪表具有四十五种标定曲线存储功能,使得使用更加方便。方便的标准物理量标定,提高了仪表测量的准确性。同时,仪表还具有自检功能和超限报警功能,使用和维护更加方便。仪表配有0~10mA, 4~20mA标准输出接口,还配有国际标准的RS485标准串行输出接口。便于与控制系统及其它记录设备连接。一、仪表结构仪表分为传感器和信号处理两大部分。传感器分为发射探头和接收探头。探头安装于造纸生产线上,主要完成测量光信号的生成、光电信号的转换及信号放大。信号处理单元安装于控制室或其它便于观察的地方,主要完成将探头接收到的数据信号处理,以数字方式显示出被测纸张的定量、水分值。同时,输出信号给控制系统。 发射探头234mm×153mm×266mm传感器结构尺寸: 接收探头232mm×153mm×144mm信号处理单元结构尺寸: 356mm×160mm×400mm二、定量水分测量仪性能指标:★、测量范围:纸页定量10~500g/㎡★、定量测量精度Q: 10g/㎡≤纸页定量100g/㎡ Q ≤±0.5g 100 g/㎡≤纸页定量500g/㎡ Q ≤±1%★、水分测量精度Q′:纸页定量200 g/㎡ Q′≤±0.2% 200 g/㎡≤纸页定量500g/㎡ Q′≤±0.5%★、测量响应时间:t≤50ms★、输出接口配置: 0 ~10mA、 4~ 20mA标准输出信号标准RS485串行通信接口三、仪器适用范围:★、环境要求:环境温度 ≤ 55℃ 环境湿度 ≤ 80%★、工作电压:~220V±10% 50Hz (最好使用稳压电源)★、消耗功率:30W四、仪器配置 发射探头主机:传感器 接收探头信号处理单元 附件:通信电缆(长度根据厂家使用要求而定)电源电缆导纸辊(为防止打断纸页而特殊设计)精密净化交流稳压电源(选配)部分标准件(紧固件)轴流风机(两台)输出配置:标准接口0~10mA 或 4~20mA 标准RS485串行接口五、安装要求将传感器的发射探头与接收探头分别安装在纸张的两侧,发射头和接收头之间的距离为10~15mm,发射探头和接收探头的相对位置不能改变,否则,应对仪表重新标定。六、仪器特点1、仪器电气性能特点:仪器内部所使用的电子元件,都是经过严格老化处理及筛选,其它光学零件终身无需调校。这样使得仪器能长期稳定的工作,使用户使用成本极低。仪器探头为铸铝外壳,其密封性能良好,可安装于恶劣的生产现场。2、仪器可组成检测系统该仪器是一种智能仪器,可提供准确的测量信号,其探头也可作为最基本的测量单元构成一个检测系统。检测系统将探头输出的测量信号通过计算机显示出被测纸页水分的变化情况,系统可将各测量点的数据贮存、打印。3、本仪器安装方便,成本低,并克服了传统的同位素测量仪对周围环境造成放射性污染,危害人体健康的缺点。所以,被广泛应用于造纸行业。七、计算机远程实时动态监控系统该系统将红外线定量水分测量仪输出的定量、水分信号及生产过程中的其它参数传输给计算机。计算机采集这些参数,经过专用程序处理,并将这些参数变化曲线按时间顺序在计算机上显示出来,并能将显示值与曲线存贮起来,以备调用。这样,管理人员办公室可通过计算机随时了解生产过程中的纸张定量、水分变化情况及整个纸机的生产状况,更加方便地指导生产,使产品的产量、质量得以提高。

  • 国家变频电量测量仪器计量站工程技术中心在长沙成立

    [color=#666666]近日,国家变频电量测量仪器计量站工程技术中心在湖南银河电气有限公司(下简称银河电气)举行成立仪式。国家变频电量测量仪器计量站(下简称国家站)站长王有贵、湖南银河电气总经理徐伟专出席了本次仪式。银河电气党支部书记谢开明主持仪式。[/color][color=#666666]  国家变频电量测量仪器计量站工程技术中心是按照国家站与银河电气签署的战略合作协议打造的开放式科技创新服务平台,旨在吸纳变频电量测量仪器领域高校、研究机构、仪器仪表企业、用户企业等优质资源,开展共性技术研究和计量科技创新工作。工程中心立足于将计量基标准资源、科学研究、产业需求融合发展,将成果共享应用于用户需求。[/color][color=#666666]  近年来,中国轨道交通、风电光伏、电动汽车、航天航空、智能电网、舰船电力推进等领域高速发展,这些行业的持续健康发展需要变频电量计量标准及计量测试技术为其提供科学的数据支撑。工程技术中心将立足产业需求,加强协同创新,促进军民融合,走出去、深入到各行各业,与行业相关企业建立深度合作。深入了解企业需求的基础上,为企业在产品研发及质检方面提供测试与计量保障,与企业深度融合、协同创新,不断提升工程技术中心的科技创新能力和计量测试技术服务能力。[/color]

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16149c0.jpg图1 电压、电流向量二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1626rm.jpg图2 ATMEGA16外部引脚 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16215ld.jpg图3 输入信号处理三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

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