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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。
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压力测量仪表安装大多需要敷设导压管,导压管敷设要求在SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》4.3条款中有明文规定,本文将导压管敷设的具体规范要求分享给仪表工。导压管的材质和压力等级不应低于过程连接处的管道或设备材质和压力等级。导压管应尽量短,Pipe导压管的长度不宜超过15m,Tube导压管的长度不宜超过12m。Pipe钢管与Pipe钢管对比参照SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》附录E。在操作条件以及当地极端环境温度下,在测量介质出现结冻、冷凝、结晶或汽化情况下,导压管应采取伴热或绝热措施。导压管内应避免出现液袋及气泡。导压管水平敷设时,应有1:10-1:100的坡度,倾斜方向用能利于排除导压管内夹带的凝液或气体。 导压管的点在以下场所应设排气阀:液体介质导压管中的不凝气体不能自流返回工艺管道;测量易汽化的介质。导压管的点在以下场所应设排液阀:气体介质导压管中的凝液不能自流返回工艺管道;测量易结冻、冷凝、凝固、结晶的介质;介质中含有沉淀物或污浊物。当导压管与高温设备、高温管道并行敷设或直接连接时,应采取热膨胀补偿措施。在测量导压管与振动剧烈的设备、管道连接的场合,宜采取吸收或减轻振动动能的措施。对易堵、腐蚀、黏稠介质的导压管,宜设置有隔离罐;对蒸汽介质的导压管,宜设置有冷凝管。流量测量导压管中的高、低压侧隔离(冷凝)罐应位于相同的标高。Tube导压管中的隔离(冷凝)罐应通过支托架固定。当测量-29℃以下低温液体介质时,导压管宜采取以下措施:导压管中的阀门采用核实的耐低温材料,具有延伸手柄、并有保冷隔离措施;低温部分的导压管道采用不锈钢材质,采取焊接方式;从一次取源阀至仪表有足够长度的汽化段并向上倾斜敷设,也可在根部取源阀后采用耐低温隔离液导压。当测量350℃以上的高温介质时,导压管宜采取以下措施:导压管中的阀门采用防烫手柄,并有防烫隔离措施;当介质为气体时,用冷介质气体、后对工艺无影响的其他冷气体反吹取压;从仪表连接管嘴开始,导压管采用合适的耐高温材料,并且延长散热段后再接一次取源阀。当压力变送器采用贴近式安装时,不应仅通过导压管固定;一下管道上的压力变送器不应采用贴近式安装。
激光测厚仪由上、下两个对射的激光测头组成,其基本测量原理如图1“测量原理图”所示。图中激光测头1和激光测头2以固定间距A相对布置,工作时激光测头1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CMOS或CCD上,通过对CMOS或CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头1到被测物下表面的实际距离B1;同理可以得到激光测头2到被测物上表面的距离B2。用两个测头之间的间距A减去两个测头到被测物上下表面的距离B1、B2即可得到被测物的厚度H。C形架是测量单元的支撑结构件,在C形架的下方设置有下方传感器和可以在导套内上下滑动的下压轮支杆,支杆上设置下压轮。当没有板材通过时下压轮用弹簧顶起至极限高度,板材通过时下压轮被板材压下,压下的距离通过下压轮支杆传递至下方传感器。上压轮及上方传感器的工作过程与下压轮相同,通过对上、下两个传感器移动距离的计算,即可得到板材的厚度尺寸。
由于测厚仪测量的板材厚度尺寸范围较大,为了保证板材顺利通过两个压轮中间而不会撞坏测厚仪,上压轮设置为可以自动高度的结构。方法是通过步进电机驱动丝杠使与丝母连接的上支撑臂或下降,进而带动上支撑臂前端导套内的上压轮支杆上升或下降。上压轮支杆上升或下降的距离也将传递到上方传感器内,所以上压轮上升或下降后不需要对测量单元进行校准即可进行测量。数显表因功能不同,可以进行若干细分,比如:显示控制仪、巡检仪、调节器、手操器、流量积算仪等等,本贴以4-20mA电流输出为例说说数显表变送输出和控制输出的区别。
数显表变送输出指的是测量值对应的模拟量输出。以4-20mA为例,数显表变送输出下限值(4mA对应的值)和变送输出上限值(20mA对应的值)只要设定在测量值输入信号的量程范围内(即输入信号量程下限≤变送输出下限值、变送输出上限值≤输入信号量程上限),数显表就可以实现测量值的变送输出。数显表变送输出的作用在于将实时测量值以电流或电压形式远传至其他仪表或设备使用,数显表变送输出与测量值之间为一一对应关系。数显表控制输出特指调节器或手动操作器的控制运算结果的输出,其他功能的数显表没有控制输出,以4-20mA为例,除PID调节器或手操器外的数显表的4-20mA输出只能称为变送输出。控制输出是测量值经过PID调节器或手操器内部控制模型演算后的输出结果,用于驱动执行器调整被测量介质特定参数至预期结果,通常控制输出和测量值之间不存在一一对应关系。
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