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重庆变送器计量校准快速出报告

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电力不仅是现代化发展的关键驱动力,也是其他能源的资源。为了更好地用电效果,进行电学计量监测是不可避免的。随看中国科学技术的不断发展,数字测量技术得到了广泛的应用,并逐步向智能测量的方向发展,与此同时测量精度也成为国内外的执门话题,测量系统误差的出现具有一定的规律性,可以在测量结果中找到并消除,但是,在实际电气测量中,会出现一些无法检测到的错误,这会直接降低验证结果的准确性。测量误差关系到产品质量和企业的经济利益,因此加强计量精度的研究显得尤为重要。
对仪器校准报告/证书的更改要求。 报告有错误,不能杠改。当对已发出的报告/证书有修改时,应以追加文件或资料调换的形式;若有实质性修改,好重新发一份正确的报告/证书,原报告需收回,新报告/证书编号要与原报告/证书有区别又有联系,必要时还应有原报告/证书作废的声明。 仪器校准证书中一般只给出相关物理量或某功能的数值及其测量不确定度,不作符合性判断。若给出符合性声明应具体指出符合相关规范的条款,并考虑不确定度,参照规程规定(7)对于使用CNAS标识的证书/报告,签发人是经CNAS批准的授权签字人。

仪器计量验证的过程是怎样?器计量验证的过程就是把测量设备的仪器计量特性与测量设备的计量要求相比较。例如,测量设备的误差(计量特性与大允许误差(计量要求)比较,如果误差小于大允许误差,说明设备的准确度指标不符合要求。为此,仪器计量验证结一是当测量设备的计量特性符合计量要求时,应给出验证确认文件;二是当测量设备的计量特性不满足计量要求果,时,则就应转入下一过程,对测量设备采取纠正措施。
在验证工作中,使用的组件会对验证结果产生直接影响。因此,操作人员需要综合考虑辅助测量工具和部件的误差,确定并计算可能对测量结果的影响,以确保测量和验证的准确性。
我们在无线电、时间频率、电磁等领域的计量标准和技术处于国内水平。同时所有计量器具均可溯源到中国计量科学研究院(NIM)和国际(BIPM) 的计量基准,符ISO9000 系列标准对检验和测量设备的计量校准要求,并出具符合检定规程/校准规范和ISO/IEC17025标准要求的/报告

校准的意图是依据校准规范或校准办法,鉴定测量设备的示值差错,量值准确,归于自下而上量值溯源的一组操作。这种示值差错的鉴定应根据安排的校准规程作出相应规则,按校准周期进行,并做好校准记载及校准标识,校准报告
校准除鉴定测量设备的示值差错和确定有关计量特性外,校准结果也能够表示为修正值或校准因子,具体指导测量进程的操作。例如,某制作工厂运用的数显千分表,通过校准发现与计量规范相比较大0.02mm,可将此数据作为修正值,在校准标识和记载中标明已校准的值与规范器相比较大0.02mm的数值。在运用这一量具(游标卡尺)进行什物测量进程中,减去大的0.02mm的修正值,则为什物测量的实测值。只要能达到量值溯源意图,明确了解计量用具的示值差错,即达到了校准的意图。

一般测控系统有传感器、中间变换器和显示记录仪组成。传感器将被测量检出并转换成已与测量的物理量,中间变换器对传感器的输出量进行分析、处理、转换成后级仪表能接受的信号,输出给其他系统,或由显示记录仪对测量结果进行显示、记录。
传感器是测量系统的的环节,对于控制系统来说,如果把计算机比作大脑,那么传感器就相当于五官,直接影响到系统的控制精度
传感器一般由敏感元件、转换文件、转换电路组成。由敏感元件直接感受被测量,同时它自身的某一参数值变化与被测量值的变化有确定的关系,且这一参数容易测量输出;然后由转换元件将敏感元件的输出转换成电参数;后又转换电路将转换元件输出的电参数放大,转换成便于显示、记录、处理、控制的有用电信号。

传感技术是当今世界发展为迅速的高新技术之一。新型传感器不仅追求、大量程、高可靠、低功耗,还向着集成化微型化、数字化、智能化发展
1.智能化
传感器的智能化指把常规传感器的功能同计算机或其他元件的功能相结合构成一个立的组合体,使其既具有信息拾取和信号转化功能,又有数据处理、补偿分析和决策能力。
2.网络化
专感器的网络化就是使传感器具备和计算机网络连接的功能,实现远距离的信息传递和处理能力,即实现测控系统的"超视距”测量。
3.微型化
传感器的微型化值在功能不变甚至增强的条件下,大幅度减小传感器的体积。微型化是现代精密测量与控制的要求原则上将,传感器的尺寸越小对被测对象及环境的影响越小,对能量的消耗越少,越易实现测量。
4.集成化
传感器的集成化指下面两个方向的集成:
(1) 多测量参数的集成,即可测量多种参数
(2)传感去与后续电路的集成,即将敏感元件、转换元件、转换电路乃至电源等集成在一块芯片上,使其具有很高的性能。
5.数字化
传感器的数字化值的是传感器输出的信息为数字量,可以实现远距离、传输,同时可无需中间环节接入计算机等数字处理设备。
传感器的集成化、智能化、微型化、网络化和数字化等不是立的,而是相辅相成、相互关联的,它们之间并没有明确的界限。

常用仪器、仪表使用要点
1.电流表
要点一、停电后进行接线,然后通电进行测量
要点二、电流表两端串接在测量电路中,接线要牢靠
2、万用表
要点一、正确选用各测试挡: 合理选择量程,正确读数
要点二、禁止用电流档或电阻档测试电压,禁止用电阻档测试电流、电压.
3.交直流钳型表
4、绝缘摇表
要点一、在停电后使用;
要点二、使用前需确认仪器正常与否,机械式摇速平稳在120转/分钟左右时读数;
要点三、长距离导体、大容量电容器测试前放电,测试后绝缘摇表在测试状态中脱离被测体,然后被测体放电。
5.漏电检测器
要点一、使用前需确认仪器正常与否
要点二、检查漏电检测器接地线是否接地
要点三、测量时量程由小到大
要点四、关漏电检测器前量程先回零

随着仪器仪表和测控系统应用领域的日益扩大,装置的可靠性、安全性、可维性、特别是包括受测控系统在内的整个系统的可靠性、安全性、可维性显得特别重要。因此选择可靠的厂家尤为重要。
随着电子技术的飞速发展,运算放大电路也得到广泛的应用。仪表放大器把关键元件集成在放大器内部,其特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点,使其在数据采集、传感器信号放大、高速信号调节、医疗仪器和音响设备等方面倍受青睐。·高共模抑制比
共模抑制比(CMRR) 则是差模增益(A d) 与共模增益( A) 之比,即:CMRR = 20gAd/ Ac dB ;仪表放大器具有很高的共模抑制比,CMRR 典型值为 70~100 dB 以上
高输入阻抗
要求仪表放大器具有的输入阻抗,仪表放大器的同相和反相输入端的阻抗都很高而且相互十分平衡,其典型值为 109~10120.
。低噪声
由于仪表放大器能够处理非常低的输入电压,因此仪表放大器不能把自身的噪声加到信号上,在 1kHz 条件下,折合到输入端的输入噪声要求小子 10 nV/ Hz.
。低线性误差
输入失调和比例系数误差能通过外部的调整来修正,但是线性误差是器件固有缺陷,它不能由外部调整来消除。一个的仪表放大器典型的线性误差为 0.01 %,有的甚至低于 0.0001 %.
。低失调电压和失调电压漂移
仪表放大器的失调漂移也由输入和输出两部分组成,输入和输出失调电压典型值分别为 100uV 和2 mV
低输入偏置电流和失调电流误差
双极型输入运算放大器的基极电流,FET 型输入运算放大器的栅极电流,这个偏置电流流过不平衡的信号源电阻将产生个失调误差。双极型输入仪表放大器的偏置电流典型值为 1nA~50 pA,而 FET 输入的仪表放大器在常温下的信置电流典型值为 50 pA.
充的带宽
仪表放大器为特定的应用提供了足够的带宽,典型的单位增益小信号带宽在 500 kHz~4 MHZ 之间
·具有“检测”端和“参考”端
仪表放大器的特之处还在于带有“检测”端和“参考”端,允许远距离检测输出电压而内部电阻压降和地线压降( IR)的影响可减至小。

般来说,由于仪表引起的电力设备障碍是很少的,但我们在工作中恰巧就碰到了一回。
当时我们电测班在变电所进行指示仪表周期轮换,结束后经检查,二次回路接线全部正确,仪表指示正常。但是在回来的路上我们接到变电所值班员的紧急通知,反映由于我们的工作引起母线空气开关跳闸。立即赶回变电所,现场经万用表核对接线,二次回路正确无误,但电压熔丝一旋上,母线空气开关就跳闻,怀疑是仪表内部电压短路,便试着逐个更换仪表,当更换了该线路的无功表,电压熔丝旋上后,一切正常,从而初步确定障碍由无功表内部原因引起,将“肇事者”带回。再对该表进一步检查、重新检定,该表各项指标均符合JJG124-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程的规定,又用万用表测量电压、电流回路之间电阻,发现并不短路。逐一核对规程上的检定项目,当看到修理后的仪表还要做绝缘电阳测试检查,忽然想到,虽然此表为新表,但仍怀疑是不是绝缘电阻有问题。在用摇表对其进行绝缘电阻检查时,果然测出该表的A相电流回路与B相电压回路存在短路现象。经过仔细观察和测试,发现该表的定圈(接A相电流回路)与铁芯(硅钢片)的绝缘电阻很小,即电流回路与铁芯导通,而B相电压的线头恰好与铁芯有一点接触,从而引起A相电流与B相电压导通,即电流回路与电压回路之间短路。当变电所电压熔丝合上后,就引起二次电压短路接地,发生母线空气开关跳闻的现象。因以前从未发生过汶种情况,我们又将此表与其他功率表对比,发现此表为16D20-Var型,1997年出厂,为新购的一批表,比较这批表与其他批次的表,其他表为16D3Var型,做工较精细,如图1。5为黑色硬塑料,位置在铁芯上方,离铁芯还有一段距离,且铁芯外面还有一圈铁套则电压线头不可能与铁芯接触,即使定圈(电流回路)与铁芯绝缘不好,也不会发生电压、电流回路之间短路的现象。但这批16D20-Var型的表做工粗糙;5为一白色薄塑料片,位置在铁芯下方一点,紧靠着铁芯,铁芯外也没有铁套,铁芯裸秀着,只要电压端线头稍微长一点,就很容易与铁芯相碰、造成汶种情况,是生产厂家为节省材料所致,我们打电活到电表厂,反映了这个事实,厂家也承认了这个情况,并表示以后完全按规定组织生产
至此得出结论:引起母线空气开关跳闸的原因系无功表的内部质量造成。为避免再次发生类似情况,我们采取了相应的预防措施:仪表检定时增加绝缘电阻检查这一环节,即使表的绝缘性能不过关,我们也能在检定时发现,不将其安装到变电所,一切问题迎刃而解。

在检定和使用心电图机时,经常出现热笔描记图形过粗或过细、干扰、基线漂移过大、阻尼不正常等故障,严重影响心电图机使用,产生原因和排除方法归纳如下:
描记图形过粗或过细
原因:温度过高或过低
调修方法:调整热笔温度,调节电位器使热电笔温度适当即可
、干扰
在心电图机走纸记录时,心电图上叠加有一定幅度和有规律的正弦波或叠加一种无规律的毛刺,即为干扰。分为以下几种:
1.导联开关置“0”位时有干扰
判断干扰是50Hz还是低频。如果是50Hz干扰一般为导联输入部分有断线、脱焊现象,即:(1)导联线断线,(2)导联开关到放大板的输入线插头座断脚、脱焊或接线断。如果表现为低频干扰,则检查电刷上刷毛是否文整,是否与不该接触处有电气接触,然后,再检查电机线圈是否有断线
2.工作时有干扰
(1)导联线断、隐断或漏电均可引起干扰。但一般因导联线断,引起的干扰表现为只有在相关导联状态时才会引入工扰。简单也的办法是更换导联线,但如果有修复价值的好从断处或漏电处剪开后,再重新焊接。(2)导联开关接触不良、接线断线、脱焊等均会引入千扰。(3)记录器或热笔线圈与机壳接触也可能引入千扰
3.其它干扰
电源纹波过大、滤波电容损坏,内部应该接地处未接好,内部走线不合理或屏蔽不良等都可引入干扰.
基线飘移
导联开关在“0”位时,记录器描绘的基线不水平而有缓慢上升或下降,即为基线飘移。调修方法:用酒精擦拭放大板上各插头、插座,以防有漏电现象。待完全干燥后,再观察基线漂移是否仍然过大。随后检查前置放大器与电压放大器之间耦合电容是否漏电。然后,再检查封闭继电器电路。用线路分割法,断开封闭继电器电路,如漂移达到标准要求,则故障为封闭继电器损坏或漏电,应更换。后,检查场效应管。先用替代法,以同型号场效应管分别替换前级两只场效应管,如故障消除则前级中某一只场效应管(或两只)输入电阻不稳,应更换。但用两只各项参数均比较接近的场效应管将原来两只都换下,否则,若场效管不对称,对心电图机其它指标将有很大影响。如飘移仍然过大。一般为后级场效应管某只输入电阻不稳定,同法替换即可。
四、阻尼不正
0描1mV定标电压波形时,波形无上冲目有圆角即为阳尼过大。调修方法:调整阳尼调节电位器使阳尼适中0描1mV定标电压波形时,波形上冲过大,即为阳尼过小。谓修方法:调整阻尼调节电位器使阳尼适中。若阻尼过小目不可调整时,先检查阻尼调节电位器是否脱煤、损坏或接触不良。如果损坏则应予更换。如未损坏,则故障为记
录失磁造成,应更换记录器或重新上磁@如果阻尼不均匀,一般为热笔放置不平,热笔定位架与导轨间有较大间隙,调修时,予以调整.小由图机是比较精密的仪器,使用时应游开潮湿、雪动、强电场、磁场等场所,心由图室应尽量远离X光室、理疗电梯等以减少和避免干扰。

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