淮安市洪泽县仪器校准-量具校验中心

发布时间:2022-03-19

淮安市洪泽县仪器校准-量具校验中心

仪器检测服务有限公司.校准源齐全,拥有福禄克、惠普、安捷伦、菊水、新天等大批进口国产高端仪器,覆盖校准检测范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、几何量、轻工物性等*校准检测实验室。本校准与检测中心可对以上类别范围的各国仪器和相关产品进行校准和检测并出具国际认可的校准或检测报告。

尘防爆级别高还是气体防爆级别高以及气体防爆能不能替代粉尘防爆,是工程设计和安全检查中经常遇到的问题。
粉尘防爆电气设备和气体防爆电气设备的防爆标志不一样,试验、型式检验等都不一样,两者之间不能互相替代,也没有哪个更高之说。
果电气设备所处环境即是爆炸危险气体环境,也是爆炸危险粉尘环境,电气设备必须选择满足双重防爆的电气设备,即需要同时具有爆炸危险气体环境防爆合格证和爆炸性粉尘防爆合格证。
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》条文说明5.2.3条款明确指出:对于爆炸性气体和粉尘同时存在的区域,其防爆电气设备的选择应该即满足爆炸性气体的防爆要求,又要满足爆炸性粉尘的防爆要求,其防爆标志同时包括气体和粉尘的防爆标识。

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实验室如何做计量器具校准结果的确认?

计量器具的校准报告,只给出被校准计量器具的测量结构和其相联系的测量不确定度,并没有给出合格与否的结论,这也就要各溯源的计量器具拥有者根据计量校准结果,按照实验室检测或企业生产的需求以及被校计量器具的技术指标来确认其计量性能是否符合实验室检测、企业生产中被测量值所满足量值溯源关系,以及保证所测量值的准确可靠,保证实验室检测或者企业生产的需要。

测量误差、测量不确定度、约定真值三者之间的关系:

【测量误差】是测量结构减去被测量的真值。

根据误差来源的不同,测量误差可以分为系统误差、随机误差。

系统误差=体均值减去真值。

随意误差=测量结构减去体均值

按照法律、法规、标准、规范等要求,对爆炸危险场所内的防爆电气设备进行正确的选型和安装使用,是保障人身和生产安全的重要内容。应从防爆原理、法律法规标准规范要求、现场环境、产品情况、工程实际等方面全面考虑,科学合理的进行工程设计和工程实施,防爆检查也应特别注意法律、法规、标准、规范要求的前提条件和适用范围,即要避免过度设计,也要避免欠缺或不足设计。在我国计量系统表中, 按1/3~1/10准则确定的高一级计量标准所出现地量值相对于低一级计量标准 (或工作计量器具) 的测量值来说是约定真值。

计量器具校准结构计量性能的4种状态:

1、测量结果和其他相联系的测量不确定度要完全落在*允许误差内

2、测量结果大于*允许误差而部分分散值却落在*允许误差之内

3、测量结果等于*允许误差而一半分散值却出了*允许误差

4、测量结果小于*允许误差而部分分散值却出了*允许误差

上述四种基本状态是根据校准报告按照被校计量器具的技术指标来考虑确认的。在实际工作中, 必须结合实验室检测或企业生产的需求与校准报告给出的校准结果来综合分析和确认。被校计量器具符合其技术指标的, 未必就能满足实际测量的要求, 还应该根据1/3~1/10准则进行校准结果的确认。

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仪表放大器(IA)是检测应用的主力。本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和*直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。文中将提出一些提高此类增益级的抗噪性,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测性能值和结果以展示精度范围,方便*终用户应用进行快速评估。确认书需要有该计量器具的型号、名称、编号、使用部门 (人员) 、计量时间、计量周期、计量部门、确认者、技术指标以及相对应的计量数据, 如果该计量器具降级使用还需要有关的技术部门批复等等信息。

压力表作为一种以弹性元素为敏感元件的压力测量仪表,在工业领域中的应用十分广泛。由于压力表在工业领域中多主要用于重要环节检测,对生产的稳定性与安全性产生较大影响。如何对压力表进行正确的计量及其校准,是压力表发展过程中十分突出的问题。


一般压力表的校准依据:JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

1. 压力升高指针无法转动
压力表指针出现无法转动的情况,主要是因为压力表的旋塞没有打开,或者是旋塞与压力表阻塞造成指针卡住。对于压力升高指针无法转动的计量故障,需要在*个计量的位置,进行指针的重复安装,以对压力表的计量值进行相关校正。


1.


《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》印发

教育就是一种有目的、有组织、有计划、系统地传授知识和技术规范等的社会活动。教育根本价值就是给*提供具有信仰道德诚实守法博学的人,培养经济与社会发展需要的劳动力,培养合格公民,为国、为家、为社会创造科学知识和,推动经济增长,推动民族兴旺,促进人的发展,推动世界和平和人类发展。教育在社会中起着相当重要作用,而教育又分为家庭教育、学校教育等等,这些教育加在一起对孩子的引导作用相当重要。这个问题看起来似乎很简单,在一次国际教育会议上,博士请教一位英国的教育家,却没有下文。

说到传感器,几乎没有什么能比得过惠斯登电桥(图1)。该电桥可产生差分电压,当物理参数变化时,差分电压会随之发生可预测的变化。差分电压还有抑制温度和时间漂移的附带好处。差分电压位于较大共模 (CM) 电压之上。使用仪表放大器来放大电桥提供的小信号。仪表放大器的优点在于,在电桥元件负载很少或没有负载的情况下,它可以检测差分电压并将CM抑制到传统运算放大器无法实现(因为要求外部电阻高度匹配)的程度。


两部门明确仪器仪表等*制造业增值税期末留抵退税政策

4月23日,财政部和税务局发布关于明确*制造业增值税期末留抵退税政策的公告。公告指出,“非金属矿物制品”、“通用设备”、“设备”、“计算机、通信和其他电子设备”、“医药”、“化学纤维”、“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备”、“电气机械和器材”、“仪器仪表”销售额占全部销售额的比重过50%且符合条件的纳税人可以自2021年5月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

3.


《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》发布实施

据悉,计量协会水表工作委员会正式发布 《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》,通读 《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》其深入剖析了我国水表行业现状、产业环境,指出水表行业当前及今后一段时间内的重要任务仍然是水表产品计量性能提升与优化、使用功能延伸与拓展等,水表产品将从智能水表1.0、2.0产品向多参数水表(智能水表3.0产品)发展,为供水管网精细化管理提供各类“物”的大数据。

《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》提出了十四五期间我国水表行业应秉持“突破固有思维约束,探求更大发展空间”和“加强学、转变观念、开拓创新、推动水表行业高质量发展”的指导思想与行动方针,明确了至十四五末水表行业应实现的主要经济技术指标。

物理测量所用的电子设备常常远离被测物理参数。例如,埋在卡车称重站路面下方或桥梁结构内的应变计测量,不太可能位于读取测量结果的电子设备旁边。当使用双线四分桥接应变计(例如Omega公司的SGT-1/350-TY43)时,传感器放在远离检测放大器的地方,如图2所示,产生的结果不令人满意,即便传感器引线使用屏蔽双绞线也无效。

近日,工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会联合发布《关于加快培育发展制造业企业的指导意见》(工信部联政法〔2021〕70号 )。

《指导意见》特别提到,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动*重大科研基础设施和大型科研仪器向企业开放,建设生产应用示范平台和产业技术基础公共服务平台。

问题在于,屏蔽双绞线不是对长电缆线路上的所有干扰都能抑制。在这种情况下,不能依靠仪器的良好平衡输入来消除CM影响。长电缆拾取的干扰对放大器正负输入的影响是不均衡的,而且输入包含CMR无法消除的不相关信号。因此,如图3所示,由于对CM噪声(看似如此)的响应不平衡,在电路输出端发现明显噪声并不奇怪。

为进一步推动大型科研仪器设施向社会开放,提高科技资源利用率,近年来,浙江省科学技术厅立足破解科技资源碎片化、孤岛化等问题,着力构建共享平台与政策体系,近日印发《浙江省大型科研仪器设备开放共享绩效评价办法(试行)》,建立科研仪器设施开放共享奖惩机制,促进大型科研仪器设施开放共享。

为了从CM(直流和干扰)中*提取很小的电桥差分电压,一种解决方案是使用两对屏蔽或非屏蔽双绞线 (UTP)。这样,仪表放大器的两个输入实现均衡,受到的 CM 噪声影响相同,如图 4 所示。诸如 LT6370 之类的器件具有*的低频 CMR (120 dB),能够可靠地抑制困扰 IA 输入的噪声。结果,即使在嘈杂的环境中,远距离输出波形也很干净。


加强农业面源污染治理与两部门印发指导实施方案

近日,农业农村部与生态环境部联合印发《农业面源污染治理与指导实施方案(试行)》,以加强农业面源污染治理与指导。《方案》提出,到2025年初步控制重点区域农业面源污染,到2035年显著降低重点区域土壤和水环境农业面源污染负荷,并全面建立农业面源污染监测网络和监管制度。

《方案》的制定与实施就是为了加大农业面源污染防治力度,逐步建立农业面源污染防治的政策制度和技术体系,促进农业绿色发展。《方案》提出三点主要任务:深入推进农业面源污染防治、完善农业面源污染防治政策机制与加强农业面源污染治理管理。


有了 LT6370 的全部 CMR 功能,我们可以更进一步,通过减少一对接线来简化配置,仅留下一根 UTP。此概念如图 5 所示,其中 U2 的输入保持平衡以获得良好的 CMR。注意 UTP 引线看起来与 U2 相同,并有相同的对地阻抗(R2、R4)。



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对于图 5 所示的元件值,流过传感器 RSENSOR 的电流约为 1 mA。使用 U 1的 RG1 值,该级以 G = 10 V/V 运行,输出电压为 RSENSOR 上电压的10倍放大副本,约为 3.5 V。U1 的主要任务是消除 UTP 长导线上存在的且仅响应传感器电压的干扰,传感器电压等于传感器电阻乘以流经其中的约1 mA电流。LT6370 *的低失调电压和漂移,以及优异的CMR特性,使其成为显而易见的选择。


惠斯登电桥的另一半由 R5、R6 和 VR1 组成,其电流与电桥的传感器部分几乎相同。U1 输出端的传感器电压和VR1游标处的基准电压均经过低通滤波后达到 U2 的差分输入端,以消除干扰噪声。U2 设置为高增益(G = 1 + 24.2 kΩ/RG2 = 100 V/V),以放大正输入端上的非常小的传感器电压,而负输入端上是固定的低噪声基准电压,自基准电压源 LT6657-5 产生。U1输出代表实测的施加于传感器(其附着于目标元件或材料)的应变,以驱动 ADC 或其他类似的信号处理。


可选 DAC 和 OPA(U4、U5)连接到 U 2的 REF 引脚(如果不需要偏移调整,可以将其接地),可用于提供输出偏移调整和调零。使用 DAC 可以将U2 输出电压移动到适合所选 ADC 的基准或 CM 电平。例如,基准电压为 5V 的 ADC 可以直接从U2驱动,使用 DAC 驱动 U2REF 输入,将其零输出设置为 2.5V。这样,0 V 至 2.5 V ADC 模拟输入代表压缩应变,2.5 V 至 5 V 信号代表拉伸应变。需要注意的是,驱动 U2 REF 引脚的器件(本例中为 AD820)应保持低阻抗,以消除任何可能的增益误差。


以下是输出电压与传感器电阻的关系以及输出电压与被测量应变(ε)的关系的表达式:

实验室地址

东莞部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7

江苏省苏州市昆山开发区昆嘉路379号

重庆世通:重庆市北碚区万宝大道1843

各分部地址

西安世通:陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第11

新乡世通:河南省新乡市红旗区互联网大厦606

晋江世通:福建省泉州市晋江市陈埭镇下埭双龙路新消防中队旁恒宇仪器

中山世通:广东省中山市东区起湾道65号亨丰商务中心6605

惠州世通:广东省惠州市惠城区江北云山西路2号帝景国际商务中心B2007

常州世通:江苏省常州市武进区万达中心29楼15号

成都世通:四川省成都市龙泉驿区简华侨东路招商·依云上城二期

佛山世通:佛山市顺德大良清晖路新基孵化园四层D16室

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