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瞬断测试仪器

瞬断测试仪器
瞬断测试仪器

一、产品概述

瞬断测试仪是用来监测互连器件在振动等动态使用环境下是否会发生瞬间断电现象的仪器,用以监测振动情况下的接触可靠性,并能显示最早发生瞬断的位置及瞬断时间。

MICT85系列用途:适用于监测线束及连接器在经常振动的状态下使用时的耐振性能,也可与振动仪(台)配套使用。

二、产品功能

◆监测线束及连接器振动情况下接触是否可靠,是否存在瞬间断电现象;

◆能显示最早发生瞬断的位置及瞬断时间,并显示瞬断次数。

三、产品特性

开机自检,独立的安全检验功能,可随时对仪器内部进行检查;

可测0.1~99.9μs的瞬断;

可连续检查瞬断发生情况;

可根据产品试验条件设定监测瞬断时间(从0.1μs开始,可调);

瞬断发生时有蜂鸣和光闪的声光报警;

单台仪器的测试回路可为10~32回路,多台机箱并联可扩展至256测试回路;

具备大容量存储功能;

中文菜单操作,操作简单、方便,可通过上位机打印监测结果。

四、技术参数

机器视觉的辅助驾驶系统的视频中行人检测跟踪讲解

机器视觉的辅助驾驶系统的视频中行人 实时检测识别研究文献综述 1机器视觉发展 国外机器视觉发展的起点难以准确考证,其大致的发展历程是:20世纪50年代提出机器视觉概念,20世纪70年代真正开始发展,20世纪80年代进入发展正轨,20世纪90年代发展趋于成熟,20世纪90年代后高速发展。在机器视觉发展的历程中,有3个明显的标志点,一是机器视觉最先的应用来自“机器人”的研制,也就是说,机器视觉首先是在机器人的研究中发展起来的;二是20世纪70年代CCD图像传感器的出现,CCD摄像机替代硅靶摄像是机器视觉发展历程中的一个重要转折点;三是20世纪80年代CPU、DSP等图像处理硬件技术的飞速进步,为机器视觉飞速发展提供了基础条件。 国内机器视觉发展的大致历程:真正开始起步是20世纪80年代,20世纪90年代进入发展期,加速发展则是近几年的事情。中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一,其中最主要的原因是中国已经成为全球的加工中心,许许多多先进生产线己经或正在迁移至中国,伴随这些先进生产线的迁移,许多具有国际先进水平的机器视觉系统也进入中国。对这些机器视觉系统的维护和提升而产生的市场需求也将国际机器视觉企业吸引而至,国内的机器视觉企业在与国际机器视觉企业的学习与竞争中不断成长。 未来机器视觉的发展将呈现下列趋势: (1)技术方面的趋势是数字化、实时化、智能化 图像采集与传输的数字化是机器视觉在技术方面发展的必然趋势。更多的数字摄像机,更宽的图像数据传输带宽,更高的图像处理速度,以及更先进的图像处理算法将会推出,将会得到更广泛的应用。这样的技术发展趋势将使机器视觉系统向着实时性更好和智能程度更高的方向不断发展。 (2)产品方面:智能摄像机将会占据市场主要地位 智能摄像机具有体积小、价格低、使用安装方便、用户二次开发周期短的优点,非常适合生产线安装使用,越来越受到用户的青睐,智能摄像机所采用的许多部件与技术都来自IT行业,其价格会不断降低,逐渐会为最终用户所接受。因此,

电力仪器仪表的校验管理制度

承试类承装(修、试)电力设施许可证试验室 仪器仪表的校验管理制度(一) 一、为保证量值传送准确一致,本公司所有仪器、仪表均纳入周期检定计划; 二、本公司仪器、仪表和强制检定的工作仪器、仪表由生产部统一组织,由生产部编制“仪器、仪表周期检定计划表”,由生产副总经理审批后,按检定周期送政府计量行政部门指定计量检定机构执行强制检定; 三、各使用部门应依周期检定计划,部门负责人应督促本部门按计划送生产部汇总,积极配合生产部做好统一送检工作;如已经过期仍不送检,生产部有权责令其停止使用; 四、生产部对各单位送来的仪器、仪表应及时送检,不得无故拖延。 五、未经周期检定或经检定不合格的仪器、仪表不得投入使用,使用的车间、班组或个人有权拒绝使用未检定或检定不合格的仪器、仪表; 六、周期检定必须按国家规定的规程进行,校验合格的由动力车间仪表工程师负责贴上合格证,其它人员不得私自贴用; 七、经检定合格的仪器、仪表,使用单位和个人如有怀疑,可要求生产部外送进行复核,以确认仪器、仪表具有相应的准确性。 八、公司最高计量标准器具经政府技术监督部门论证并实行强制检定,检定周期由政府技术监督部门规定,实行分级检定。 九、列入国家规定的强制检定的仪器、仪表,属A级管理范围,按国家规定半年检定一次;对产品工艺及质量产生重要影响或用于质量检验的仪器、仪表,列入A 级管理范围,每一年检定一次。

承试类承装(修、试)电力设施许可证试验室 仪器仪表的校验管理制度(二) 十、用于生产控制过程中重要检测参数的仪器、仪表及安装在生产线或设备上,计量数据准确要求高,但非停产不可拆卸的计量器具,属B级管理范围。可根据具体情况一年检一次或随设备检修周期同步安排周检,但要加强日常维护和监督。 十一、仪器、仪表检定周期:精密仪器、分析天平、标准温度计、压力表、蒸汽表、气压表检定周期为一年。检测中心容量瓶、移液管、滴定管,由质检中心在购进后使用前进行校正。生产过程中使用的物料电子秤((一次/周)、托盘天平(一次/周)、PH计(一次/周)、温度计(一次/月)、比重计(一次/月)、设备附带PH计、温度计、流量计,周期为二次/季度,由设备能源部门组织校正。 十二、检定周期一经确定就必须严格按周期执行,特殊情况需要修改和更正周期,必须经过质量管理部门同意,当地政府技术监督部门认可。 十三、生产部要严格遵守执行国家技术监督部门的要求进行周期检定。计量检定要按国家计量检定规程严格执行周期检定,无国家规程的要按自行制定的并通过政府技术监督部门认可的规定进行检定。 十四、计量检定人员在执行检定时,必须认真填写原始记录和卡片,准确出具检定证书或结果通知书,贴粘合适的彩色不干胶标志。 十五、生产部计量负责人应随时掌握周期检定执行情况。 承试类承装(修、试)电力设施许可证试验室

测量仪器校正方法步骤

小张的哲学 一…自动安平水准仪 1、0°位(脚螺旋)(气泡居中), 2、180°位(校针)(气泡向居中调一半), 3、0°位、180°位(反复检查气泡是否居中), 4、目镜十字丝对准标靶刻度,将水平丝调重合。 二…电子经纬仪 1、0°位(脚螺旋)(圆水准气泡、管水准气泡居中), 2、90°位(脚螺旋单独)(管水准气泡居中), 3、180°位(校针)(管水准气泡向居中调一半), 4、0°位、180°位(反复检查管水准气泡是否居中)(90°位气泡应该居中), 5、盘左目镜十字丝对准标靶十字丝刻度,调重合,记录垂直角度数,水平角度数置0, 6、盘右目镜十字丝对准标靶十字丝刻度,记录垂直角、水平角度数, 7、盘左加盘右水平角度数大于179°59′50″,小于180°00′10″时,也就是误差在10″之内不用再调,否者继续调一半, 8、垂直角调校,机器中“垂直角”“零基准”,“视准差”“i角误差”, 9,光学对中,0°位(脚螺旋)下对准靶标调重合,180°位(校针)目镜靶标向下对中,往重合方向调一半, 10、0°、180°位(反复调节,使重合)。 三…对中杆 1、三点靠位,左位调中气泡, 2、右位(校针)向居中调一半, 3、反复检查左右位(0°、180°位),气泡居中。 四…垂准仪 1、水平调校与经纬仪水平调校①④步骤相同, 2、目镜十字丝对准上靶标(脚螺旋0°位), 3、目镜十字丝对准上靶标(校针)(0°、180°), 4、0°、180°位目镜靶标与上靶标重合,垂直调好, 5、检查上激光是否与两套靶标十字丝中心重合, 6、下激光对准靶标中心,旋转垂准仪,激光不画圈即校准,花圈则校下激光。

配电房智能辅助监控系统

TIP3000配电房智能辅助监控系统 一,系统概述 TIP3000配电房智能辅助监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保证配电房场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。

1、系统总体架构 根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房智能辅助监控系统分为站端设备和软件系统两部分。说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。 2、网络拓扑设计 目前,对于配电房智能辅助监控系统通常有以下几种传输方式: 已有以太网的配电房:每个配电房主机需要一个RJ45网口和一个IP地址即可。 仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。 没有以太网和光纤的配电房:可以选择如下两种方式: 就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。 租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的方式,可以使用公网或者组成VPN专网。本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买VPN服务器。 总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。

配电房智能辅助监控系统平台采用云部署模式,利用统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理。 1.实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、 安防、消防状态检测数据。 2.实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、 烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等; 3.通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测; 4.通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等设备的现在检测,实现设备的 状态在线检测以及局放、测温等检测; 5.系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括:综合环境检测、安防状态检 测、设备状态检测等在线检测数据的浏览功能; 6.实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、 一致性、采集及时性的统计分析功能。 四,设计原则和依据 系统总体设计原则是:以监控与数据采集系统为基础、以自主开发的监控产品和系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,实现系统所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低系统维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。

漏电流测试仪故障排除方法

漏电流测试仪故障排除方法 【摘要】电解电容器漏电流测试仪在使用过程中很难避免大电流给仪表的冲击,以及长时间使用元器件老化、性能下降等因素,造成漏电流测试仪工作异常。本文对漏电流常见故障进行总结、分析及排除。 【关键词】漏电流;超差;反相放大器 1漏电流测试仪的工作原理 漏电流测试仪对电解电容器漏电流测量原理如图1所示。图1 图中:Cx——被测电容器 R0——标准电阻 Ix——电容器的漏电流 U——电容器漏电流在R0上的电压降 IX=■ 图2 测得R0上的电压值U并将其改为电流刻度,即可直读漏电流Ix值,此即所谓压降测量法。 图2是漏电流测试仪的方框图。当经过充分放电的被测电容Cx连接极化电源进行充电的瞬间所产生的充电脉冲,触发充—测转换电路翻转,使继电器K 流过电流,KS吸合,Cx正端通过KS接点与地连通,使Cx的充电电流不经过R0,Cx就获得较大的电流快速充电,从而提高了测试速度。当选定的充电时间结束时,充—测转换电路复原,KS释放,仪器进入测试状态。Cx的漏电流在R0上产生的电压降经过测量放大器放大后,在漏电流表P2上读出。测量放大器的输出同时接声光报警部分的比较器,与预置的门限进行比较,当这个输出高于预置时,声、光同时报警。 图3 2故障及排除方法 故障(1):在0.3μA~3μA档测量漏电流时,表针指示值大,甚至满度,同时超差指示灯亮,并且表针无规律摆动。 图4 测试部分电路图如图3。 分析诊断:微电流档位工作时,受外界脉冲的干扰影响比较大,造成测试环境不稳。 解决方法:根据电路参数,通过试验,在地与正测试端子之间加25V,1μF 电容后故障消除。 故障(2):某一档电流指示值小,并且超差。 分析诊断:图3中,由V14,15,54,N2和R0、Rf组成100倍反相比例放大器,有较深的负反馈。对负载来说,放大器是电源,希望所有的电压(或功率)都加在负载上,不要被自己的内阻(放大器的输出电阻)消耗掉,所以反相放大器的输出电阻越小越好。反相放大器的输出阻抗越低,带负载能力越强。由此可知,当测试电路通道工作正常,则问题存在于该档位的输出电阻上,使用数字万用表测量该电阻阻值确实变大。 解决方法:根据电路图更换电阻后故障现象消失。 故障(3):小于25V的电容器充电时,充电指示灯不亮。

10kv设备检修所用仪表

10kv设备检修所用仪表

10kv设备检修所用仪表 一.回路电阻测试仪 二.断路器动特性分析仪 三.数字式兆欧表 四.高压瓷瓶绝缘子超声波探伤仪五.红外测温仪

一.回路电阻测试仪 1.仪器概述 英文名称:Loop Resistance Tester又名,接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

2.功能 测试10kV真空断路器合闸状态导电回路电阻大小 3.性能特点 (1)大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。 (2)抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 (3)使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。(4)携带方便:体积小、重量轻。 4.工作原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图二。 由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。

测厚仪自校准方法

超声波测厚仪自校准方法 1.目的 为了保证超声波测厚仪的正确使用及测量结果的准确可靠,特制定本自校准方法。 2.依据 超声波测厚仪使用手册等 3. 校准方法 3.1 采用台阶试块,分别在厚度接近待测厚度的最大值和待测厚度的最小值(或待测厚度最大值的1/2)进行校准。 3.1.1试块的基本要求和尺寸见附图。3.1.2 测定曲面工件厚度时,应使用同一曲率的试块,或者对平面试块加以修正。 3.2 将探头置于较厚试块上,调整声速,使得测厚仪显示读数接近已知值。 3.3 将探头置于较薄试块上,调整零位,使得测厚仪显示读数接近已知值。 3.4 反复调整,使得量程的高低两端都得到正确读数,仪器即告调整完毕。 3.5 如果已知材料声速,则可预先调好声速,然后在仪器附带的试块上,调节零位,使得仪器显示为试块的厚度,仪器即告调整完毕。 4.记录 校准过程应做好记录工作,记录至少包括仪器型号、探头、试块、耦合剂、校核人员、测定日期。记录格式见“超声波测厚仪自校准记录表”(SDTJ/JH-01-01)。 编制: 审核: 批准:

附图: 6.3

超声波测厚仪自校准记录表 SDTJ/JH-01-01

超声波测厚仪自校准、期间核查记录表填写说明 1、设备名称:超声波测厚仪 2、设备型号:进行自校准或核查的超声波测厚仪本身的型号;如:TT120、TT100等 3、本院编号:进行自校准或核查的超声波测厚仪在本单位内部的仪器编号 4、出厂编号:进行自校准或核查的超声波测厚仪出厂时生产厂家给定的编号 5、声速:对超声波测厚仪进行自校准或核查时,根据标准块的材质选定的超声波声速,例如:当 标准块的材质为碳钢时超声波测厚仪的声速应为v=5790m/s;当标准块的材质为不锈钢时 超声波测厚仪的声速应为v=5900m/s 6、标准块厚度:对超声波测厚仪进行自校准或核查时所使用的标准试块的实际厚度 7、显示值:进行自校准或核查的超声波测厚仪对标准块进行测厚时超声波测厚仪所显示的标准块厚度 值 8、允许误差:根据标准块实际厚度,运用允许误差计算公式计算得到的数值 9、实际误差:标准块厚度与显示值的差值 10、备注:对超声波测厚仪进行自校准或核查的结果 11、说明:对超声波测厚仪进行自校准或核查过程中需要特别说明的问题 12、校准人:对超声波测厚仪进行自校准或核查的操作者姓名 13、年月日:对超声波测厚仪进行自校准或核查的时间

先进驾驶辅助系统(ADAS)测试技术

先进驾驶辅助系统(ADAS)测试技术 一、中国汽车行业车辆主动安全的发展现状 汽车进入中国市场的短短20年间,已然使我国成为全球最大的汽车生产及销售国。2014年的产销分别完成2143.05万辆和2107.91万辆,比上年同期分别增长7.2%和6.1%。中国汽车市场的高速疾行,无论是消费者还是汽车制造企业,在这个过程中都受益匪浅。然而婉转优美的旋律背后,掩盖的却是整个社会浮躁与取巧的心态。自由奔放增长的同时伴随着一个让人焦虑的数字,仅2013年,我国交通事故死亡人数就达到60000人,这个数字背后隐藏的事实是对安全意识和辅助措施的缺乏。 今年年初奥迪在拉斯维加斯举行的CES(消费电子展)期间,向外界展示了集合汽车安全、传感器通信之大成的自动驾驶技术,前不久丰田汽车也在东京举行“全球安全技术交流会”,而中国的汽车企业近年来也不约而同的将研发重点放在了汽车安全技术的研发当中。无论是主动安全还是被动安全,安全产品的开发应用正在如火如荼的进行。改善汽车安全,尤其是主动安全技术(ADAS)地位正在凸显,主动安全技术(ADAS)正在成为汽车电子领域的新宠儿。 先进驾驶辅助技术(即ADAS)即主动安全技术的诠释,它是一种高级驾驶员辅助系统,在车辆行驶过程中全程帮助驾驶员的主动安全辅助系统。现阶段ADAS 系统应用最广的三大技术是自适应巡航控制系统(ACC)、车道偏离预警系统(LDW)以及自动紧急刹车系统(AEB),预计2015年这3中技术组成的ADAS市场价值将急速增加。除此之外,ADAS系统还包括夜视系统(NV)、驾驶员困倦报警系统、自适应灯光控制系统、以及限速交通标志提醒等系统。 二、ADAS技术应用的现实及普世意义 随着消费者对车辆安全的理解和需求不断提升,ADAS技术的开发与应用也就成为了汽车企业市场竞争力的重要筹码,能够让更多汽车搭载更加有效减少伤亡的安全系统,也更具有现实和普世意义。此时,除了研究ADAS的新功能和算法,保证ADAS功能在整车环境的可靠与稳定已成为了其开发最大的难点。只有通过完善的ADAS测试技术才能够尽早在研发阶段发现问题,挖掘ADAS隐藏的功能缺陷及不合理之处,才能够保证ADAS技术应用的功能完整性及有效性,从而确保产品在炙手可热的市场中的核心竞争力。 目前国际化标准组织以及Euro NCAP(汽车界最权威的安全认证机构)均对ACC、LDW系统指定了实车测试的典型工况及要求,并且Euro NCAP对此有详细的评估准则与星级评分。此外2014年Euro NCAP将AEB(自动紧急刹车系统)正式纳入评估体系,并且制订了实车测试的典型工况与评价标准。因此,ADAS 系统应用的重要性与必要性显而易见。 三、ADAS系统自身特色及测试重点 ADAS系统的功能与应用特性不同于常规汽车电子控制系统,ADAS具有自身的特点: 1)ADAS的应用场景一般为人、车、路构成的闭环系统,三者缺一不可 2)ADAS与自身车辆性能以及道路的特性、驾驶员的安全行为直接相关 3)ADAS系统通常需与多个车载控制系统协作,是一种分布式控制系统

电力装置电测量仪表装置设计规范(GB50063-2017)

中华人民共和国国家标准 电力装置电测量仪表装置设计规范 Code for design of electrical measuring device of power system GB/T 50063-2017 主编部门:中国电力企业联合会 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2017年7月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1435号 住房城乡建设部关于发布国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》的公告 现批准《电力装置电测量仪表装置设计规范》为国家标准,编号为GB/T 50063-2017,自2017年7月1日起实施。原国家标准《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2017年1月21日 前言 根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,规范修订组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,在广泛征求有关设计、管理及运行单位意见的基础上,修订本规范。 本规范共分9章和3个附录。主要技术内容包括:总则,术语和符号,电测量装置,电能计量,计算机监控系统的测量,电测量变送器,测量用电流、电压互感器,测量二次接线,仪表装置安装条件等。 本规范修订的主要技术内容是: 1 扩大了规范适用范围,增加了并网型风力发电、光伏发电等项目。 2 补充了相应的术语和符号。 3 增加了并网型风力发电、光伏发电项目的电测量规定。 4 增加了对智能仪表、综合保护及测控装置的测量精度要求。 5 补充及调整了电测量及电能计量的测量图表。

流动电流检测器

流动电流检测器(SC5200型流动电流检测仪) 一.功能原理 流动电流检测器简称SCD,可以用于检测水样中胶体离子的荷电特性,主要由检测水样的传感器和检测信号的放大处理器两部分构成。而SC5200型的检测器是目前在控制混凝剂投加上的优先选择之一。它的结构及工作原理如下: SC5200流动电流检测仪集取样探头,信号处理及PID控制器于一体、探头内壁与柱塞间隙0.014英寸。 SCD是动电荷的在线分析装置,为混凝过程提供检测、记录和控制功能,是唯一一种直接测量混凝剂投加剂效果的最佳在线仪表。它可测控经化学处理后的废水样中,使水中的带电离子或颗粒在SCD 取样室内的两个电极之间产生电流。电极埋置于塑料壳体中,电机驱动活塞在壳体中做往复运动产生剪切作用,推动离子并带动水中离子趋向电极,从而形成流动电流信号,它的大小决定混凝后仍留在水中的正(负)离子的净余量。 来自探头电极的流动电流信号,由主电路板处理,主电路板还接收电机轴开槽圆盘的计时信号,其结果是输出一个4~20mA信号,并显示流动电流单位,此信号与水样的带电状态成比例,故可用以检测或控制混凝过程。 二.SC5200型流动电流检测仪的特点 它可以连续检测混凝过程,因此在变化的处理状态下可提供一致的水质,还可以帮助保持:1.同水中悬浮固体含量成比例,均匀投加药

剂;2.不管悬浮固体量和原水流量的波动,均匀投加药剂;3.不管混凝剂浓度变化,均匀投加药剂。 检测仪的稳定运行需要优质的水样,因此SCD装置的水样应满足以下主要四点:1.水样能代表所检测和控制过程;2.水样应不含损坏探头或阻碍水样流动的异物;3.在SCD运行过程中,水样应是连续的;4.选取取样点时应提供合适的系统延迟时间。 三.SC5200型流动电流检测仪在净水处理中的应用 投药是水净化处理中的一个重要环节,其投量是根据原水流量和连续流而定的。采用SC5200自动投药系统的话,由于SC5200具有完整的流动信号检测处理和过程控制器双重功能,可控制任何可接收4~20mA过程信号的混凝剂投加泵或控制阀,因此系统中无需其他控制仪表。 在净水处理的应用中,SC5200具有以下的效用: 1.即使水质、水流或环境等外部条件变动,也可保证出水水质恒定; 2.混凝剂的消耗量可降至最低,从而降低成本; 3.由于是最佳的混凝剂投加,可以减少污泥量; 4.由于污泥形成减少,延长了过滤周期; 5.由于是最佳混凝剂投加,PH控制更为严格; 6.加药过程可以实现自动化。 SCD的应用,使出水水质在受到外界干扰的情况下仍保持稳定。 四.结束语 在水处理的应用中,SCD起着很重要的作用。通过SCD检测的原水SC电流响应值,来确定混凝剂的最佳投加量,从而在保证、提高

2019年测量测试仪器仪表行业分析报告

2019年测量测试仪器仪表行业分析报告 2019年4月

目录 一、行业监管体制及政策 (5) 1、行业主管部门及管理体制 (5) 2、行业主要政策 (7) 二、行业发展概况和趋势 (8) 1、全球测量测试仪器仪表行业发展概况 (8) 2、我国仪器仪表行业发展概况 (10) 3、我国测量测试仪器仪表行业发展概况 (11) (1)电工电力类测量测试仪器仪表 (12) (2)环境检测类测量测试仪器仪表 (14) (3)医疗、建筑和汽车检测类领域的测量测试仪器仪表 (17) 三、行业主要壁垒 (20) 1、技术和人才壁垒 (20) 2、设计研发壁垒 (20) 3、资质和认证壁垒 (21) 4、客户和市场壁垒 (21) 四、行业周期性、季节性和区域性 (22) 1、周期性 (22) 2、季节性 (22) 3、区域性 (23) 五、影响行业发展的因素 (23) 1、有利因素 (23) (1)国家产业政策支持 (23)

(2)“一带一路”沿线国家对电力检测仪器仪表有着蓬勃需求 (24) (3)国内环境监测体系日渐完善 (25) (4)医疗理念和方式的转变 (25) (5)行业技术水平不断提升 (26) 2、不利因素 (26) (1)与国际先进水平存在一定差距 (26) (2)专业人才不足 (27) 六、行业技术水平和技术特点 (27) 1、技术水平 (27) (1)新产品开发和推广应用不断突破 (27) (2)产品智能化趋势明显 (28) 2、技术特点 (28) 七、行业经营模式 (30) 八、行业上下游的关联性 (31) 1、上游行业 (31) 2、下游行业 (32) 九、行业竞争格局 (32) 1、行业整体和细分领域竞争格局 (32) (1)整体竞争格局 (32) (2)细分领域的竞争格局 (33) 2、行业主要企业 (35) (1)美国Fluke (35) (2)德国Testo (35) (3)优利德 (35) (4)华仪仪表 (35) 3、行业利润水平的变动趋势及影响因素 (36)

压碎值试验仪校准方法(附自校表格)

压碎值试验仪校准方法 1 适用范围 本方法适用于压碎值试验仪的校准。 2 技术要求 2.1压碎值试验仪由钢制圆试筒、压柱、底板和金属筒(JTG E42压碎值试验仪,下同)组成,外表光滑、平整,压碎值试验仪不得有凹凸、啃边等缺陷。 2.2压碎值试验仪的压头应平整、光滑,使用后不得产生凹陷。 2.3各部分尺寸要求如表所示: 2.4金属捣棒:直径(10±1.0)mm,长(450~600)mm,端部加工成半球形。 3 校准项目 3.1外观检查 3.2试筒、压柱、底板和金属筒尺寸 3.3金属捣棒直径 4 校准环境及校准器具 4.1校准环境 校准工作应在室内进行,环境温度为(25±10)℃,相对湿度不大于85%,校准现场应洁净,周围无影响校准结果的振动、污染、腐蚀性气体。 4.2校准器具 4.2.1游标卡尺:量程不小于200mm,分度值0.02mm; 4.2.2钢直尺:量程不小于500mm,分度值1mm。

5 校准方法 5.1外观检查:按照本方法2.1、2.2外观检查。 5.2试筒尺寸校准:用游标卡尺测量试筒的内径、壁厚和高度,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.3压柱尺寸校准:用游标卡尺分别测量压柱头直径、压杆直径、压柱总长、压头壁厚,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.4底板尺寸校准:用游标卡尺分别测量底板的厚度和边缘厚度、用钢直尺测量底板的直径,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.5金属筒尺寸校准:用游标卡尺分别测量金属筒内径和高度,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.6金属捣棒直径校准:用游标卡尺在金属捣棒端部测量捣棒直径,每120°角度测量一次,共测量三次,取平均值。 6 校准周期 校准周期一般不超过12个月。

ADAS驾驶辅助系统测试方案-风丘科技

ADAS驾驶辅助系统测试方案 随着ADAS驾驶辅助系统技术的快速发展以及在技术上的日臻成熟,ADAS在全球汽车市场近年来已开始快速普及和商业化,如何确保ADAS系统的可靠和安全已成为汽车领域的重要问题,因而ADAS驾驶辅助系统的测试也成为了各大整车厂及零部件厂商关注的热点。 ADAS的架构包括激光雷达、照相机、GPS等传感器、俯视的控制ECU以及传感器融合ECU。ADAS驾驶辅助系统的作用就在于将雷达、摄像头等传感器的数据与汽车本身的动力学参数等数据进行融合及运算分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。对于ADAS驾驶辅助系统的测试而言,需要做的就是把这些数据记录下来,然后进行处理,进而纠正控制策略。

ADAS测试面临的挑战: 以Google智能汽车简图为例,它包含64束的激光雷达、车载雷达、2个照相机、2个红外照相机、GPS定位装置等传感器。在进行ADAS驾驶辅助系统测试时,首先就需要将所有的这些数据记录下来,从而对测试带来了如下挑战: 1)融合各种传感器数据,如图像、雷达; 2)采集数据量大,高达4T/天。风丘科技与众多整车厂及零部件客户做过计算,大致1天需要记录存储大约4T的数据,一般的设备很难记录下来,而且对数据存储的时间有很高的要求; 3)不同车辆上的数据采集同步。在做一些测试的时候,如ACC跟车,需要在2台车上进行同步采集; 4)车辆状态采集。如车辆的加减速度等; 5)高精度的GPS; 风丘科技的ADAS测试方案: 为了解决ADAS测试面临的以上问题,风丘科技携手德国IPETRONIK共同推出如下方案: 1、德国CAETEC品牌ARCOS记录仪:支持GPRS、以太网、USB等。车上的摄像头可直接连 接ARCOS,从而采集数据。 2、对于激光雷达和毫米波雷达,可通过CAN协议采集数据。 3、高精度的GPS:对GPS进行标定,目前已达到2cm的精度。 4、传统的数据采集:M-sense、M-CNT模块以及传感器;也可以通过总线如CAN总线、LIN 总线等在车辆上进行数据采集。

泄漏电流测试仪使用与注意事项

泄漏电流测试仪使用与注意事项 (一) 泄漏电流测试仪应用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。 泄漏电流测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成。有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种。 泄漏电流测试仪原理和操作 泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为Xc=1/2πfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏

电流增大。在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场使下使用。 泄漏电流测试仪测试注意事项 1、在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应彩绝缘性能可靠的物质绝缘垫与地绝缘。否则将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过仪器,影响测试数据的准确性。 2、泄漏电流测量是带电进行测量的,被测电器外壳是带电的。因此,试验人员必须注意安全,各式各样试验室应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。 3、应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响,温度高、湿度大,绝缘表面严重污染,测定的泄漏电流值较大。 (二)

安规综合测试仪校准方法及注意事项

安规综合测试仪校准方法及注意事项 一、概述 安规综合测试仪(以下简称安规测试仪)是用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试,绝缘电阻测试,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 二、高压输出准确度的校准 1. 校准方法 安规综合测试仪输出的高压有交流电压和直流电压之分,电压高达5000V 以上。交流电压一般为工频50Hz或60Hz,校准包括交流电压输出准确度和电压波形失真。直流电压校准包括直流电压输出准确度和电压纹波大小。校准原理图如图1 所示: 安规综合测试仪输出的高压通过1000:1 标准高压分压器接入数字多用表的电压输入端或 失真仪输入端。如果是交流电压,利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000 与安规仪指示值进行比较;利用失真仪测量电压波形失真,失真大小不能超过规定值。如果是直流电压,利用数字多用表的直流电压测试功能,测得的值再乘1000 与安规仪指示值进行比较;再利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000 即为纹波,纹波大小不能超过规定值。 2. 注意事项 1000:1 标准高压分压器一般为高压电阻R1 与电阻R2 串联,再配合10MΩ输入阻抗的数字

多用表,构成1000:1的电压分压器(如:999MΩ与1.11MΩ串联,再配合10MΩ输入阻抗的数字多用表,1.11MΩ与10MΩ的并联电阻约为1MΩ,正好构成1000:1的电压分压器)。如果数字多用表的输入阻抗大于或小于10MΩ,就会影响标准高压分压器的分压比,测量也就失去了准确性。为了安全起见,电压应从低往高校准。测量交流电压波形失真和直流电压纹波大小时,应在输出电压接近满度位置测量。 三、漏电流测量准确度的校准 1. 校准方法 安规仪漏电流测试也有交流和直流之分,与输出的电压一致。当加交流高压时,就测交流漏电流,是直流高压就测直流漏电流。安规仪漏电流的设定一般为标称值:0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA 和100mA,等等。当被测试件加到规定的高压时,由于被测试件所承受耐压的能力,会有一些漏电流,当电流超过安规仪漏电流的设定时,仪器报安规综合测试仪报警,并切断高压,表示被测试件耐压测试不合格。有些安规仪具有实时显示漏电流的功能。漏电流校准原理图如图2所示: 安规综合测试仪输出的高压通过高压限流电阻(根据所测漏电流的不同,阻值作相应的改变,电流大,阻值小;电流小,阻值大)接入数字多用表的电流输入端,利用数字多用表的交流电流或直流电流测试功能,测试交流漏电流或直流漏电流。电压从低往高调节,当数字多用表显示的电流接近设定的漏电流值时,慢慢的调高电压,同时观察数字多用表显示的电流值,直到安规仪报警,此时显示的电流值即为漏电流的实测值。对于具有实时显示漏电流功能的安规仪,还要校准漏电流的显示准确度,这时只要把安规仪显示的漏电流值与数字多用表显示的电流值进行比较即可。

最全临床辅助检查

辅助检查 一、影像学检查 (一)DR :头部、胸部、腹部、盆部、四肢骨骼、脊柱等部位, 造影(消化系统、生殖系统) (二) CT (三) DSA (四)MRI,MRA (五)ECT:SPECT,PET (六)B超:心脏彩超,腹部、甲状腺、肾上腺、血管等彩超,阴超,四维彩超(七)核医学检查 (八)介入诊断:动脉造影术,全脑血管造影术,冠状动脉造影术。 二、实验室检查 (一)生化化学检验:肝功能,血脂,血糖,,肾功能,电解质, (二)血液学检验:血常规、血型,凝血,甲功,唐氏症筛检,OGTT,糖化血红蛋白,类风湿因子,动脉血气分析,心梗,BNP,ESR,C反应蛋白等(三)病理学检验:常规病理组织学切片; 术中冰冻组织学切片; 针吸及脱落细胞学检查; 组织化学及免疫组织化学检查; 流式细胞学; 疑难病理切片会诊 尸体解剖检查及组织、细胞培养 (四)免疫学检验:免疫球蛋白,性激素,乙肝两对半,输血前,肿瘤标志物,抗体,IGRA等。

(五)微生物检验:血液、骨髓、脑脊液、尿液、痰液、咽拭子、粪便、胸水、腹水、心包积液、关节液、生殖道标本、厌氧菌、真菌、HP等标本培养。 三、体液及排泄物检验:脑脊液、浆膜腔积液、滑膜液、骨髓、精液、前列腺液、痰液、阴道分泌物、胃液、十二指肠引流液、羊水(培养、涂片),尿(常规、HCG、24小时尿蛋白定量)、大便(常规、隐血、寄生虫) 四、心电图室相关检查:常规心电图检查,药物试验心电图,负荷试验心电图,动态心电图 五、内窥镜检查:喉镜,纤维支气管镜,消化道内镜(胃镜、十二指肠镜、直肠、乙状结肠、纤维结肠镜),胆道镜,腹腔镜,膀胱镜,宫腔镜,ERCP,超声内镜,胶囊内镜。 六、脑电图,TCD,肌电图 七、动态血压,阿托品试验 八、肺功能监测,睡眠呼吸监测 九、病毒分离 十、核酸检测:PCR

铁路供电段常用仪器仪表使用指导书

铁路供电段常用仪器仪表使用指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内低压电气设备的各种参数的检测与测量。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.常用仪表的使用 4.1.万用表的使用 4.1.1.接线柱的选用。万用表有多个接线柱,如“+”、“-”或“*”、“2500V”、“5A”等。在测量电压、电流和电阻时,将红表笔插入“+”接线柱中,作为表的正极测量端,黑表笔插入“-”或“*”接线柱中,作为表的负极测量端。有“2500V”线柱的电表,是为测量高电压使用的,测量时,将红表笔插入“2500V”线柱中,黑表笔不动,但要将电表放在绝缘良好的物体上,并注意操作人员的安全。 4.1.2.电量性质的选择,按照被测电量的性质(如交、直流,电压,电流等)将电量选择转换开关拨放在相应的位置上。 4.1.3.量限的选择,按被测量的大小选择合适的量限,对交、直流,应使选择量限略大于被测量值,对电阻量,应选用被测量值接近中心位置的量值。

接触泄漏电流测试仪

接触/泄漏电流测试仪 AG9600 操作手册

感谢您购买AG9600接触电流测试仪 一、使用操作手册 本手册适用于AG9600首次使用者。它给出了AG9600详细概述,并介绍了各种设置,维护,安全防范措施等等。为了有效使用AG9600功能,请仔细阅读本手册。当您遇到令人感到困惑的操作或者问题时,您还可以查阅本手册。看完后,请始终保持手册在您身边,以便您需要的时候使用。当您移动产品位置时,务必带齐本手册。如果您发现手册有任何的错误,缺页,丢失或者弄脏,无论是哪种情况,请联系你们的代理商或分销商,经过有效协商,他们会提供给你们新的手册。 本手册已经悉心编写,如果您还有任何疑问,或发现任何错误和遗漏,请及时联系我们。 适用的固件版本: AG9600本手册适用于AG9600系列。当您需要向我们提供任何查询,请提供以下信息: ? 型号:在前面板的顶部显示 ? 固件版本:序号(在后面板的底部显示) 本手册的目标读者: ? AG9600个人用户或者教学用户。 ? 已经了解电气安全检测知识的读者。 版权所有: 未经我们的许可,不得全部或部分复制和转载本操作手册。 规格和说明书的内容如有变更,恕不另行通知。 5月 2012深圳安规检测设备有限公司 二、安全符号 为了安全使用和维护本产品,下面的符号出现在产品使用手册中。请注意每个符号的含义,以确保使用产品的安全。 高电压警告符号,触摸该部分可能导致致命的电休克。 危险标志,表示可能有高压存在,请避免接触。

WARNING 表示潜在的危险情况,如被忽略,可能导致死亡或严重伤害。 CAUTION 表示潜在的危险情况,如忽视,可能会导致产品的损坏。 接地保护端子。 本手册中使用的符号: ? TC:被称为接触电流。 ? PCC:被称为保护导体电流。 ? EUT:被称为被测设备或被测物。 ? PC:计算机和个人工作站的总称。 以下标记用于本手册: 表示潜在的危险情况,如被忽略,可能导致死亡或严重伤害。 表示潜在的危险情况,如被忽视,可能会导致产品损坏和财产的损失。 提示应该知道的信息。 术语解释或描述。 三、安全注意事项 下列安全注意事项必须遵守,以避免发生火灾,触电,事故等故障。使用一个在本手册中未指明的标记,有可能会损害该产品提供的保护功能。 工作场所: ? 本产品是专为室内安全使用设计。请务必在室内使用该产品。 ? 测试时尽可能使用非导电材质的工作桌或工作台。测试场所必须随时保持整齐、干净,不得杂乱无章。不使用之仪器和测试线请放到固定位置,一定要让所有的人员都能立即分出何者为正在测试的对象、待测对象、和已测对象。 输入电源:

各类仪器的校准方法

各类仪器的校准方法 数字万用表 一、范围 本标准适用本单位所有用于测量电信、电压的计量器具在使用的量程范围内的首次检定,后续检定和使用中检验。 二、技术要求 1.工作环境 环境温度为20℃±5,相对湿度不大于75%RH。无电磁场干扰。 2.检定标准 以K E I T H L E Y-2000型6位半数字万用表为基准,进行比对检定。 3.检定周期 新购的此类仪器须进行首次检定,使用中的此类仪器须每年检定一次,检定合格的方可使用。 4.误差范围 在量程范围内,测量相对误差应小于0.5%。 5.检定人员 须指定专业人员进行检定并作好检定记录。 三、检定方法 1.外观检查受检仪器的外观是否完好,各功能键和旋钮无松动,工作正常,电源充足。 2.受控仪器在切换测量标准后,先须校零,将输入两端短接,显示值应为0,不为零时,可调 整到零。 3.将信号源与基准万用表和受检仪器进行连接,检定电压时,须并联连接,检定电流时,须 串联连接。 4.受检仪器在各测量标位至少取3个点进行比对,记录3次测量平均值。 5.受检仪器的相对误差按以下公式计算。 基准表示值-受检表示值 相对误差= ×100% 测量范围 四、记录 将检验结果记录,并填写“数字万用表内校记录”表。

示波器 示波器探头校准规范 使用的技术要求指标:电压衰减 误差应小于±5% ,频带宽度大于30MHz 1.外观检查。 被检100:1示波器探头外观应完整无损,有无接触不良现象。 2.电压衰减校准。 2.1.将数字示波器与校准仪通过100:1探头相连接好。 2.2.设置数字示波器增益控制旋钮校准位置,置示波器校准 仪脉冲输出方式,使显示波形与数字示波器的刻度相对应(数字示波器输入幅度衰减应设置在100:1状态),此时,调节“V”误差旋钮,直到脉冲的上下基线与示波器水平刻度完全重合,读出示波器校准仪表头误差读数。 2.4.误差应小于±5%。 3.频带宽度的校准 4.1将示波器与合成信号发生器通过100:1探头连接好。 4.2.合成信号发生器输出频率置100KHz调节输出电压,使示波器屏幕显示高度为 Ho为检验工作的80%左右(通常为6div)。 4.3.保持发生器输出电压不变,均匀地改变发生器的频率,记下各频率点的波形高度 Hi则频带宽度下降的dB数,(频带宽度下降的dB数=20lgHi/Ho(dB))。 其中:Hi─各频率点显示的幅度高度。 Ho─基准频率点显示幅度的高度。 4.4.当合成信号发生器的频率向示波器上限频率继续升高时,显示高度下降为 0.707Ho(即4.2div)时对应的频率为100:1示波器探头带宽实测值,应大于30MHz。 6.校准条件 6.1.环境温度:(20±5)℃ 6.2.相对湿度:≤80% 7.标准器具: 7.1.示波器校准仪型号:S06 机身编号:08047 7.2合成信号发生器型号:6061A 机身编号:9646914 数字示波器型号:HP-54600B 机身编号:38421026 8.校准结果的处理和校准周期 8.2.经校准合格的100:1示波器探头,发给并在机身上加贴校准合格证标识;校 准有部分超差,给准用证,并注明准用范围;不合格的贴上“禁止使用”标识

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