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淮北相山区仪器校验——第三方计量校准检测机构

更新时间:2024-06-03 02:26:25 编号:s3arrnc770174
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陈永兴

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相山区仪器校验,淮北仪器校验,淳安县仪器校验,集美区仪器校验
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淮北相山区仪器校验——第三方计量校准检测机构

​世通仪器检测在全国有多个实验室欢迎来电咨询:陈工(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建,安徽,浙江,江西等等)均可上门检测,校准证书带CNAS,出证书快,证书可加急,(主要业务:仪器计量,仪器校准,仪器检测,仪器校验,仪器外校,仪器校正,仪器测量,仪器测试,仪器标定,仪表计量,仪表校准,仪表检测,仪表校验,仪表外校,仪表校正,仪表测量,仪表测试,仪表标定,量具计量,量具校准,量具检测,量具校验,量具外校,量具校正,量具测试,量具测量,量具标定,器具计量,器具校准,器具检测,器具校验,器具外校,器具校正,器具测量,器具测试,器具标定,设备计量,设备校准,设备检测,设备校验,设备外校,设备校正,设备测量,设备测试,设备标定)报价流程:发公司名称和仪器清单-收到清单开始报价-价格合适预排时间上门检测或者寄实验室检测-检测好1-5天出证书-寄回证书-付款。
​电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的仪器。仪器输出高达 20A试验电流,电容量可以测量到 2200μF。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。
电容电感测试仪,也是一台多功能阻抗测量仪器,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单用于电流检测。
电容电感测试仪,采用 50mm钳型 CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,测量精度高。仪器采用背光大屏幕液晶显示器,白天夜间均能清晰观察。使用中文菜单,操作非常简单。仪器可以存储 128组测量数据,并自带嵌入式热敏打印机打印测量数据。2.1电容测量
测量范围: 0.2μF~2200μF(基本量程2μF~2200μF)
准确度: ±(读数×1.5%+0.02μF)
小分辨率:0.001μF(4位数字显示)
2.2电感测量
测量范围: 0.2mH~50H(基本量程2mH-10H)
准确度: ±(读数×2%+2个字)
小分辨率:0.001mH(4位数字显示)
2.3 全自动电容电感综合检测仪/电容电感测量仪/电感测试仪电阻测量
测量范围: 0.1Ω~12.5kΩ(基本量程0.1Ω~1kΩ)
准 确 度: ±(读数×1%+2个字)
小分辨率:0.001Ω(4位数字显示)
2.4全自动电容电感综合检测仪/电容电感测量仪/电感测试仪电流测量
测量范围: 0~200mA~2A~20A-100A(基本量程200mA~100A)
准 确 度: ±(读数×1%+2个字)
2.5供电和试验电源
仪器供电电源: 交流 220V±10% 50Hz
仪器试验电源: 交流 25V±10%/20A 50Hz
交流 2V±10%/20A 50Hz
2.6工作条件
环境温度: -10℃~40℃
相对湿度: ≤90%
2.7输出方式 大屏幕液晶显示屏全汉字输出
面板式热敏打印机变压器输出 20V或 2V测试电压,通过测试线连接到电容组的两个汇流排上。汇流排电压,又经过测试线引入到仪器内部的电压检测电路上。经过 A/D转换器变为数字信号后,通过隔离器件,将信号送到 CPU。待测电容 Cx的电流,经过钳型 CT取样和程控放大后,通过 A/D转换器变为数字信号,送到 CPU。 CPU将收到的数字信号进行处理,并取得电压 U和电容电流 Ic ,然后按:Cx=Ic/ωU计算电容量,ω=2πf,f为频率。1是电流输入——电流信号输入端,测试电流信号电缆插在“电流输入”输入插头上,另一端连于钳形表上.
2是25V/20A交流输出端,测试电压电缆一端接到“电压输出”端子上,另一端的电缆夹分别夹在被测电容器组两极的连接母线上;3是2V/20A交流输出端,测试电抗器小于5mH或电阻小于1.25Ω时,接入2V电压输出端子上,电容器测试直接使用20V电压;
打印机——打印测试结果,使用宽度 58mm热敏打印纸。换纸时要打开打印机的纸仓盖板,放入纸卷并留少许部分在外面,然后关闭盖板;
电源插座——接220V市电,该插座内含保险丝,本仪器应安装5A保险丝管;
键盘——“↓”键 向下移动光标,或修改数字时减小数字;
“↑”键 向上移动光标,或修改数字时增加数字;
“→”键 向右移动光标;
“打印”键 按该键打印测试结果;
“确定”键 按此键确定操作;
“复位”键 按此键返回上菜单;
接地端子——工作时,将此端可靠接地;5.1测量电容器
1、测试电压电缆一端接到“电压输出”25V端子上,另一端的电缆夹分别夹在被测电容器组两极的连接母线上
2、测试电流信号电缆插在“电流输入”输入插头上,另一端连于钳形表上,注意钳形表钳口方向,电压线红夹子与钳形电流表前面板(有显示屏)为同极性,如果接反,测量电压和电流的相角的正负符号错误,也不能正确识别电容或电感试品;
4、配合使用“↑”、“↓”键,屏幕循环显示:自动、电容、电感、电阻,设置试品类型,通常情况下,采用默认方式:自动,仪器会根据测试电压和电流的相位差确定试品类型,有些情况下,因为试品电容量太小(低于仪器测量下限),仪器能准确读出电流有效值,但不能测出相角,无法判断试品类型,就需要用户人为设定试品类型;
设置好试品类型后,按“→”键,光标移动到“电压等级”,配合使用“↑”、“↓”键,屏幕循环显示:0.38/ kV、6.6kV、6.6/ kV、10kV、10/ kV、11kV、11/ kV、12kV、12/ kV、35kV、35/ kV,选择电压数,是为了计算电容的千乏数,不影响电容的量值;
设置好合适的电压等级,按“→”键,光标移动到“系统编号”,配合使用“↑”、“↓”键,按位修改好实际的系统编号,此作用为了打印和保存数据用;
5、设置好“试品类型”、“电压等级”,按“确定”键,进入测试,
仪器实时采集电压和电流信号,自动计算并显示电压有效值、电流有效值、电压频率、电压—电流的相角(+号为电流电压,为容性试品,对应-号为电流滞后电压,为感性试品),仪器经过多次采集数据后,自动计算出结果。
仪器根据电压—电流的相角判断出电容型试品,计算出电容量(单位μF)、阻抗(电容为容抗,电感为感抗)、无功功率(单位为kVar,对应设置的电压等级);
6、按“打印”键,仪器打印测试结
5.2测量电抗器或电阻器
仪器自动识别试品类型,按类型计算出结果,故测量电抗器或电阻器的方法同电容器。
注意:测试电抗器小于5mH或电阻小于1.25Ω时,电压线接入2V电压输出端子上。1、试验电压:不了解试品阻抗的情况下可以先用 2V试测,如果试验电流小于 1A可以改用 25V测量。
2、电流检测:钳形 CT夹到需要测量电流的部位。例如可以夹到连接电容的引线上而不一定是电容的套管。如果是测量总电流,也可以直接夹到电压引线上。
3、钳形 CT朝向:要求将电流钳的正面朝向红夹子(即 2V或20V)方向,此时仪器自动区分电容、电感或者电阻。
4、磁场干扰:建议钳型 CT远离仪器 1米以上。如果测量一个漏磁严重的电感,建议远离电感 1米以上。
5、低电感(感抗)和大电容:夹子应尽量靠近试品引出线端子。
6、测量过程:接线完毕启动测量电源。测量过程中,不要移动电压线,不要触摸或移动钳型 CT。

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​直读光谱仪,英文名为OES(Optical Emission Spectrometer),即原子发射光谱仪。二战后,由于欧洲重建,市场对钢铁检测有的需求,也促进了相关检测仪器的发展。
六十年代光电直读光谱仪,随着计算机技术的发展开始迅速发展,由于计算机技术的发展,电子技术的发展,电子计算机的小型化及微处理机的出现和普及,成本降低等原因、于上世纪的七十年代光谱仪器几乎地采用计算机控制,这不仅提高了分析精度和速度,而且对分析结果的数据处理和分析过程实现自动化控制。
随着20世纪80年代计算机技术和软件技术的发展,直读光谱仪发展迅速。品种分类
直读光谱仪品种分为火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,原子发射光谱仪,原子吸收光谱仪,真空直读光谱仪,直读光谱仪分为台式机和立式机
直读光谱仪广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及、航天航空、电力、化工、高等院校和商检,质检等单位。
工作原理分类
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.
经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光.
分光原理分类
根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪, 衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.
光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采 用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理, 存储诸功能于一体使传统的光谱技术发生了根本的改变,使用OMA分析光谱,测试准确迅速,方便, 且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由 打印机,绘图仪输出.
参数的确定编辑 语音
光谱分析仪色散组件的选择
在成像光谱仪设计中,选择色散组件是关键问题,应全面的权衡棱镜和光栅色散组件的优缺点[140-al)
直读光谱分析仪是“汉化”了的光谱分析仪,操作更加简便明了。
发射光谱仪编辑 语音
管他叫直读的原因是相对于摄谱仪和早期的发射光谱仪而言,由于在70年代以前还没有计算机采用,所有的光电转换出来的电流信号都用数码管读数,然后在对数转换纸上绘出曲线并求出含量值,计算机技术在光谱仪应用后,所有的数据处理全部由计算机完成,可以直接换算出含量,所以比较形象的管它叫直接可以读出结果,简称就叫直读了,在国外没有这个概念。
直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同,ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,而直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸气进行激发的,在效果上ICP要比直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品。

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​的英国科学家牛顿在1666年用三棱镜观察光谱,可以说是早的光谱实验。此后不少科学家从事光谱学方面的研究。1800年,英国天文学家赫歇尔测量太阳光谱中各部分的热效应,在世界上发现了红外线。1801年里特发现了紫外线。1802年沃拉斯顿观察到太阳光谱的不连续性,发现中间有多条黑线,这本来是很重要的发现,他却误认为是颜色的分界线。1803年英国物理学家托马斯?杨进行了光的干涉的实验,次提供了测定波长的方法。
德国物理学家夫朗和费,重新发现和编绘的太阳光谱图,内有多条黑线(700多条),并对其中的重要黑线用从A到H等字母标记(人称“夫浪和费钱”),这些黑线后来成为比较不同玻璃材料色散率的标准。这些成果在1814年至1815年间陆续发表。夫琅和费还发明了衍射光栅。开始他用银丝缠在两根螺杆上,做成光栅。后来建造了刻纹机,用金钢石在玻璃上刻痕,做戍透射光栅。
光谱分析的应用研究是从基尔霍夫和本生开始的。本生是德国汉堡的化学教授,他发明了本生灯,对各种物质在高温火焰中发生的变化很有研究。基尔霍夫是汉堡的物理学教授,对光学仪器很熟悉。他们两位合作制成了台棱镜光谱仪(分光镜)。该仪器利用了牛顿1666年技术,使光通过三棱镜,展开成为一道彩虹光带(光谱)。他们用透镜把物质在本生灯燃烧时发出的光线集成一束平行光,通过一条窄缝,再通过三棱镜,用望远镜放大观察所成的光谱。
基尔霍夫和本现,每种化学元素燃烧时发出的火焰都有特的颜色,可以据此加以鉴别。1860年及1861年他们用光谱仪发现绝和林。此后借助光谱分析方法,克鲁克斯1861年发现了钻,里奇 1863年发现了锢,波依斯邦德朗 1875年发现了铸。他们还利用这种方法研究日光,发现地球上许多元素太阳上也有。1868年法国天文学家詹森和英国天文学家罗克耶分别用光谱法发现了当时地球上还没有发现的一种元素,他们认为这是太阳大气中特有的元素,取名氦,即“太阳”的意思。这样光谱方法也应用到了天文学方面。
光谱研究工作的发展,也出现了新的问题,主要问题之一是缺乏足够精度的波长标准,致使观测结果混乱,无法相互交流。
1868年,埃斯特朗发表“标准太阳光谱”图表,记有上千条夫浪和费线的小波长,以10-8厘米为单位,到6位数,为光谱工作者提供了极其有用的资料。为纪念他的功绩,10-8厘米后来就命名为埃斯特朗单位,简写作埃。十几年后被更为的罗兰数据表所代替。
应用领域编辑 语音
光谱仪广泛应用于冶金、地质、环境等各领域。

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  • 聂雪明
  • 广东 东莞
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  • 2005-10-24
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