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热点新闻:谯城区工具校验公司品质保障工作

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首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(高压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中性。在特殊情况下还可解除接地不良保护报警功能(如采用发电机作为电源或现场接地不良但仍可试验的情况下。)精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。
电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。倍压筒体用德国技术研制;中频变压器经有关专家特殊设计,体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚,即使用时展成Y形,支撑稳定方便,装箱时缩成△形,藏在底座内。
质量是物质的一种属性,是物质的量的量度。质量与物理学中惯性和引力的概念有着密切的关系。惯性是物体对于任何改变其运动状态的外来作用的阻抗的性质;引力是每一个物体吸引其他物体或被其他物体吸引的作用。牛顿第二运动定律引入了惯性质量的概念。牛顿第二运动定律可以写为式中,F为作用于某物体上的力;a为该物体在力F的作用下产生的加速度;m为该物体的惯性质量。惯性质量m越大,惯性就越大,在相同的力的作用下产生的加速度就越小。而牛顿的万有引力定律则指出物体之间的引力与物体的引力质量成正比式中,m1和m2分别为两个物体的引力质量;r为两个物体的重心之间的距离;F为两个物体之间的引力大小;G为牛顿引力常数,是一个基本物理常数。
引力质量的概念显示了物体产生和接受引力的强弱的能力。惯性质量和引力质量同时存在且成比例,而且越来越的实验结果表明,惯性质量和引力质量是相等的,它们是表征物体内在特性的同一物理量——质量的不同表现。1791年,法国国民代表大会将质量的单位规定如下,即在水的密度为大的温度(4℃)下,1立方分米的水的质量为1千克。根据测量,用铂制造了一个基准千克保存在巴黎的共和国档案局内,作为法律上1千克质量单位的量值。1878年,BIPM向伦敦的约翰逊?马瑟公司订购了三个铂铱合金圆柱体砝码KⅠ、KⅡ和KⅢ。经1880年将以上三个铂铱合金砝码与档案局内存放的千克进行了比对,发现KⅢ砝码与档案千克的质量为接近。
1889年,届国际计量大会决定将KⅢ作为“国际千克原器”,并于1901年在第三届国际计量大会上对千克进行了明确定义,规定如下:①千克是质量单位,它等于国际千克原器的质量;②重量一词表示的量与力的性质相同;物体的重量是该物体的质量与重力加速度的乘积。质量单位用定义中称为“国际千克”的原器来复现,原器的形状为直径和高相等的正圆柱体。这种形状便于加工,表面积较小,可减少原器的磨损和对其他物质的吸附。原器由90%的铂和10%的铱的铂铱合金制成,密度为21.5g/cm3,高度和直径均为39μm。原器保存在国际计量局的专用器皿中。在1882—1884年,约翰逊?马瑟公司共制作了40个铂铱合金圆柱体砝码,经BIPM抛光并调准到1kg的质量,偏差在±1mg以内。



电伴热安装要求:采用铝箔胶带粘贴固定发热电缆,使发热电缆与管道紧密接触,保证充分、快速传热。同一根发热电缆不能缠绕不同性质及材质的管道。将2根发热电缆沿管道直线放置,水平方向管道放置在管道下方两侧呈120°夹角,垂直方向管道放置在管道对称的两侧,并用铝箔胶带每隔3-50cm固定1道。如管道下方无法放置发热电缆,应将电缆放置在管道的两侧或上端但要适当增加缠绕系数。在放置发热电缆前测量每根电伴热线的电阻值,放置完成后再次测量其电阻值,确保无误后,用铝箔胶带将发热电缆和管道裹住、包严(搭接1cm),以确保电缆和管道表面保持紧密接触。放置发热电缆时不能有死结、死弯现象,穿洞、穿管时不能损伤电伴热线的外皮。发热电缆不能放置在管道较锋利的边缘,严禁踩踏发热电缆,并加以保护。发热电缆敷设的小弯曲半径为线径的6倍,且不能出现交叉接触和重叠现象,两根线的小间距为6cm。局部缠绕发热电缆不能过多,以免使管道过热烧毁发热电缆,如必须多缠绕时,应适当减少保温厚度。发热电缆承受的张力应≥25kg,系统应具有接地保护功能;发热电缆严禁与油漆、沥青及其他强酸、强碱等有机污染物接触;在安装前,应检查管道是否损坏或滴漏,另外发热电缆在管道上的连接固定必须以不破坏缆线为前提,在现场环境温度<-5℃时,发热电缆不宜安装。在发热电缆安装完毕后,必须核查发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,然后包裹保温材料,后连接电源。
工程概述新疆某水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目地处较寒冷地带,仪表导压管道以及机务取样排污加药管道需要做电伴热,使其在室外气温较低的情况下不受冻(冬季室外温度-37℃)。电伴热电控箱规格:前开门,户外式。仪表保温箱规格:仪表保温箱所使用的电伴热是连续自动调节功率型,隐藏于夹层中,箱体内层四壁能均匀向箱内辐射传热,箱内温度自动调节,能确保箱内仪表正常工作。箱内设有安装变送器的支架;应留有导压管的穿入孔,下方留有220VAC电源进线和4-20mA信号的进出线孔。伴热电缆要求:仪表导压管伴热电缆应按自限温伴热带考虑,伴热电缆应能够使导压管的温度维持在5℃以上的要求。本项目中只有机务取样排污加药管道根据介质温度选择恒功率伴热电缆,机务给水管道根据介质温度选择自限温伴热电缆(中温型),伴热电缆应能够使机务管道的温度维持在5℃以上。

保温箱及电伴热带安装示意图。从图中可以看出,变送器根据取源点位置的远近,就近合理分配自控温保温箱,这样可以尽可能地缩短需要伴热的管道,并没有采用一对一的自控温保温箱,是考虑到一对一安装既浪费现场空间而且费用更高。图中左下角为差压变送器及压力变送器的安装示意图。此图中并没有体现机务管道的电伴热,应根据管道里面介质的温度来选择是使用自限温伴热电缆还是MI恒功率伴热电缆。伴热电缆选型:一般来说在介质温度<65℃的时候,选择自限温伴热电缆(低温型);在介质温度低于120℃高于65℃的时候,选择自限温伴热电缆(中温型);在介质温度低于190℃高于120℃的时候,选择自限温伴热电缆(高温型);在介质温度<200℃使用MI恒功率伴热电缆。此温度选择适用于机务管道,同样也适用于仪表导压管(注:MI恒功率伴热电缆不能悬空敷设)。




安徽亳州注销自创建以来,秉承“人以诚为本、利以信为先 ”的核心理念和“薄利多销、互利共赢”的经营理念。为客户提供优质、的 仪器校准采购解决方案。在激烈的市场竞争中,树立了良好的公平、公正的企业形象,把握市场机遇,将公司做大做强。也得到了厂商、同行业及广大客户的一致好评和认可。 公司通过十余载的不懈努力,与多家大型 仪器校准厂建立了良好的合作伙伴关系,公司坚持以诚信广交朋友,以服务增进感情,真诚为广大客户创造价值,为广大客户提供优质可靠的 仪器校准产品和全心全意的服务。



随后,高性能的微处理器和频率合成器电路相继被引入,使得频谱仪的工作精度分辨率和程控化水平得到显著提高。显示屏由示波管发展为CRT管,显示的频谱图是通过微处理器计算后形成的,并增加了很多数控和自动测量功能,屏幕上显示的信息一下子多了很多,频谱仪的分辨率显著提高到kHz的水平,部分高端产品达到了Hz级别。现代的数字化频谱仪除了射频信号处理单元,其余部分基本都数字化了。很多附加的专项测量功能,如TETRA信号测量GSM信号测量,都能以软件开通形式添加,显示屏改为彩色液晶显示,并且进一步缩减了频谱仪的体积和重量,扫描速度进一步提高,背景噪声和相位噪声也得到了进一步控制,频谱仪的性能提高到一个新的水平,这更有利于对微小信号的测量。
  标志频谱分析仪性能和特性的主要指标有工作频率范围分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度端口阻抗平均噪声电平相位噪声幅度精度。频谱分析仪的工作频率范围是指频谱仪高工作频率和低工作频率,标志着频谱仪可以显示频谱的大范围。在射频应用中,用户往往更关心频谱仪的高工作频率,这使其成为用户关心频谱仪性能的指标。随着GHz和GHz频段应用的增多,通信信号使用频率不断提高,对频谱仪高工作频率的要求也不断。
  早期的常规频谱仪工作频率高在~GHz,当时看上去已经很高了,而现在的频谱仪基本上都是从GHz起步,工作频率高的可以达到GHz,很多实验室都将GHz的频谱仪作为标准配置。对于一些频率很低信号的应用也有对应专用的低频频谱分析仪,工作频率在mHz~kHz。频谱分析仪的档次不仅仅取决于工作频率范围,信号显示的品质高低更关系到分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度平均噪声电平相位噪声幅度精度等指标。分辨率带宽与频谱仪对信号的解析能力有关,对于一些窄带信号,使用高分辨率更容易展现信号的特征。
  通常,的频谱仪分辨率基本可以做到Hz水平,中档产品在Hz~kHz水平。高动态的频谱仪有利于信号的显示,并可以减小信号的失真,特别适合大小信号并存的情况。频谱仪的扫描速度与仪器硬件处理性能有关,扫描速度关系到信号显示的实时性。绝大部分的频谱仪都属于扫频型构架,高扫描速度带来高刷新率,这对于捕捉偶发的信号更为有利。高速扫描处理能力使得用户有机会设置使用更大的扫描带宽和更精细的分辨率,同时频谱图刷新不至于太慢。


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