微压差表检定规程的常见问题分析

发布者:CreativeDreamer最新更新时间:2023-04-06 来源: elecfans关键字:检定规程  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

微压差表广泛应用于药厂和微电子厂对环境微压差的测量,它是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动,以橡胶膜片作为敏感元件进行测量的弹性式压力表,可以利用指针较快的指示出压力值。作为弹性元件式压力表,检定时采用的是JJG 52—2013弹性元件式一般压力表检定规程。但微压差表是一种特殊的压力表,它是用于测量两个压力的差值,而且测量的差压值非常小,当采用JJG 52—2013检定规程会出现比较常见的问题,下面就这些常见的问题进行分析。


1、标准器不能完全覆盖

目前检定微压差表的常用标准器有补偿式微压计和数字压力计。微压差表有些量程为0~30Pa准确度等级为4级,则允许误差为±1.2 Pa,依据JJG 52—2013压力表检定规程要求标准表的允许误差不大于被检表允许误差的四分之一,所以检定0~30Pa微压差表的标准器允差应不大于±0.3Pa,而一等补偿式微压计的允差为±0.4Pa,测微压的数字压力计对传感器的要求很高,一些数字压力计的允差最小只能做到±0.5Pa,且JJG 52—2013检定规程规定如果用数字压力计当标准器必须0.05级以上且年稳定性合格,所以补偿式微压计和数字压力计当标准器都很难完全覆盖微压差表所有量程。对于不能覆盖的量程范围,检定时不能判断其是否合格,不能出具检定证书,只能出具校准证书并给出不确定度供客户参考。


2、微压差表静压零位误差测量

微压差表用于测量两个压力差值,有高压和低压端口,存在静压影响,应测量其静压零位误差,而JJG 52—2013检定规程没有对静压零位误差的测量进行要求。当测量微压差表的静压零位误差较大时,可能会导致此表在工作中所测量的差压值出现较大的误差,若超出允许误差范围,就不能判断此微压差表合格。所以建议在检定微压差表时应测量其静压零位误差,当静压零位误差较大时应谨慎出具检定证书。静压零位误差测量方法:将微压差表高压端和低压端通过三通管连接在压力发生器上,通过压力发生器产生额定静压,然后读取被检表零位的变化量。


本实验室选择10台准确度等级为4级量程为0~60Pa的微压差表进行静压零位误差测量实验,根据说明书规定施加额定静压10kPa,重复测量三次取平均值。静压零位误差测量结果分别为:0.0、0.0、-0.4、0.0、+0.8、0.0、+0.4、+0.4、0.0、0.0Pa,分度值为2Pa。 

实验结果显示这10台微压差表静压零位误差都在允差范围内,如果静压零位误差大于最大允许误差,建议出具校准证书且告知客户静压零位误差偏大。


3、微压差表压力稳定时间的测量

在检定过程中给微压差表施加压力时,发现有个别的表指针偏转虽然平稳但指针偏转相对缓慢,出现滞后的情况,可能是因为微压差表机械结构出现问题导致灵敏度较差引起的。微压差表如果滞后的时间较长就不能及时的显示所测量的差压值,可能会给企业的使用带来一定的影响。而JJG 52—2013检定规程没有对压力稳定的时间进行要求,所以建议在检定微压差表时可以测量压力稳定所需时间。微压差表稳压时间测量方法:施加微压差表测量范围上限压力,测量从标准器压力稳定时到被检表压力稳定所需的时间。从平时的检定中发现微压差表稳压时间在5s以内,当微压差表稳压时间在10s以上时应谨慎出检定证书,建议出具校准证书,并告知客户稳压时间过长。


关键字:检定规程  常见问题 引用地址:微压差表检定规程的常见问题分析

上一篇:质量流量计的检定周期分析
下一篇:磁翻板液位计翻片乱翻的原因及解决办法

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:30

内核移植和文件系统制作(3)Ramdisk简介和常见问题
一,Ramdisk简介: Ramdisk是一种基于内存的虚拟文件系统(并非一个实际的文件系统),它将一部分固定大小(这个大小在编译内核的make menuconfig时配置)的内存当作硬盘一个分区来使用。ramdisk是一种将实际的文件系统装入内存的机制,并且可以作为根文件系统,通常我们会使用ext2或ext3文件系统来格式化它。由于ramdisk是在内存中进行操作的,所以我们可以对里面的文件进行添加,修改,删除等等操作,但是一掉电,就什么也没有了。由于这个特性,我们可以将一些经常被访问而又不会更改的文件(如只读的根文件系统)通过Ramdisk放在内存中,这样可以明显地提高系统的性能。 在Linux的启动阶段,内核和ramdisk
[单片机]
超声波液位计在实际应用中的常见问题与解决
  现今,超声波液位测量技术是回波测距技术中极具代表性的一类。由于超声波液位计采用非接触式测量法对介质进行监测,因此其对液体、固体物位的测量都具有良好的适用性。但是,在实际应用中,超声波测量技术也会遇到问题,深圳计为自动化技术有限公司的研发部工程师根据设计、操作和调试超声波液位计过程中获得的经验,总结了超声波液位计在实际应用中的常见问题与解决办法。   超声波液位计的结构简单,换能器也被称作超声波液位计的探头,是超声波液位计最重要的部件。超声波液位计从探头发射出超声波脉冲,当脉冲接触到介质界面时又被反射回来由探头接收。根据脉冲从发射到接收的时间以及在介质中的声速,即可以求得探头到介质间的距离,从而确定出液位。了解超声波液位计的
[测试测量]
超声波液位计在实际应用中的<font color='red'>常见问题</font>与解决
手机电磁兼容测试常见问题那些事儿
本文针对手机电磁兼容测试中经常出现的问题,包括静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、辐射骚扰及传导骚扰性能测试中经常发现的问题进行了分析,并提出了相应的改善手机电磁兼容性能的建议。 1、静电放电抗扰度试验 1.1静电放电抗扰度试验常见问题 静电放电抗扰度测试中出现的问题主要表现在以下几个方面。 (1)手机通话中断。 (2)静电放电导致手机部分功能失效,但静电放电过程结束后或者重新启动手机之后失效的功能可以恢复。这些现象可能为:屏幕显示异常,如屏幕显示呈白色、出现条纹、显示出现乱码、显示模糊等等;通话效果出现问题,如啸叫声或者声音消失;按键功能或者触摸屏功能丧失;软件出现误告警,如在并没有出现插拔充电器的情况下频
[测试测量]
智能小区七大安防技术与常见问题剖解
    智能小区,从广义上来说,是利用现代建筑技术及现代计算机、通信、控制等高新技术,把物业管理、安防、通信等系统集成在一起,并通过通信网络连接物业管理处,为小区住户提供一个安全、舒适、便利的现代生活环境。从狭义上来说,包括住宅自动化系统、家庭信息服务系统、物业管理系统、小区公共服务系统。      智能小区七大安防技术     一、闭路监控系统     闭路监控系统作为工作区安防状态的监视、信息手段之一,结合内部对讲系统,公共广播系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。闭路监控系统作为现代化保安有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图象或是险情信号传送至主控制中心及分管理室,值班管理人员在
[安防电子]
逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样
电机是迄今为止使用最频繁的旋转工具。随着逆变电源的发展和普及,越来越多的电机需要与逆变电源配套使用。问题很多,下面是一些常见问题和回答。 逆变器加电机使用的常见问题 1.电机软启动器能节能吗? 答:软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,还可以实现平稳启动,保护电机绕组。根据能量守恒理论,由于增加了相对复杂的控制电路,软启动不仅不节能,还会增加能耗,但可以通过降低电路的启动电流来起到保护作用。 2.逆变电源运行时电机的启动电流和启动转矩怎么样? 答:随着电机的加速,频率和电压也相应提高,使用逆变电源时启动电流被限制在额定电流的150%以下(根据型号不同,估算值在125%-200%之间)。直接用工频电源启动时,启动电流是
[嵌入式]
23个变频器常见问题
1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因? 答:出现这种情况可能有以下几个原因: (1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了; (2)电解电容出现漏电情况; (3)IC芯片热稳定性不良,这种情况的可能性相对较小。 2、施耐德ATV-61变频器上没有启动停止按钮,请问这种变频器只能使用按钮启动吗? 答:施耐德ATV61面板上有上升和下降键,可以用于对频率进行调整,不能用于对变频器进行启动和定制控制,若需要启动和停止需要购买中文面板,在变频器的面板上有个网状口,用来接中文面板。 3、汇川MD280 5.5KW的变频器送电经常出现Err40快速显示过电流,请问这是检查电路有问题吗?
[嵌入式]
Modbus RTU常见问题汇总
一  ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别?     ModBus协议是应用层报文传输协议(OSI模型第7层),它定义了一个与通信层无关的协议数据单元(PDU),即PDU=功能码+数据域。     ModBus协议能够应用在不同类型的总线或网络。对应不同的总线或网络,Modbus协议引入一些附加域映射成应用数据单元(ADU),即ADU=附加域+PDU。目前,Modbus有下列三种通信方式:     1.以太网,对应的通信模式是MODBUS TCP。     2.异步串行传输(各种介质如有线RS-232-/422/485/;光纤、无线等),对应的通信模式是MODBUS RTU或MODBUS ASCI
[嵌入式]
STM32 SYSTICK定时器常见问题
我们知道,STM32库函数里通常使用来自内核的系统定时器SYSTICK作为时基,实现计数延时。一般来讲,ST公司提供的库函数里将SYSTICK定时器配置为1ms的定时器中断,每产生1ms中断则相关中断事件计数变量加一。具体应用中我们经常会调用那个Delay()函数以实现计数定时,做延时或超时管理。 有人在阅读ST提供的LL库里的这个延时函数时,发现代码里对延时参数总是做了个加1操作,代码如下: 上图中红色代码,程序进来后就对给定的延时参数做了个加1操作,这不将1ms延时变成2ms了吗? 其实,这个地方已经有做了注释,就是为了保证有1个最小的延时等待,函数参数给定1ms的延时,经过这样加1操作后就能保证至少1ms的实际延时
[单片机]
STM32 SYSTICK定时器<font color='red'>常见问题</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved