舟山岱山县绝缘手套检测校准中心

舟山岱山县绝缘手套检测校准中心
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价格 88
起批量 ≥ 1件
供应商 广东省世通仪器检测服务有限公司
所在地 广东东莞道滘镇厚德上梁洲工业区
许小姐

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“舟山岱山县绝缘手套检测校准中心”详细信息

舟山岱山县绝缘手套检测校准中心

基本参数
联系人
许小姐
手机
18948887212
面向地区
产品名称
绝缘手套检测
关键词
岱山县绝缘手套检测,绝缘手套检测校准中心,舟山绝缘手套检测,万全区绝缘手套检测
微信号
18024244219
价格
¥88

世通仪器检测校准中心是经认可会认可,认可号L3170,实验室互认组织(ILAC-MRA)授权,通过ISO17025计量准则的具有立从事仪器校正.仪器校验.仪器校准.仪器检测.仪器计量.仪器外校.第三方认证机构.CNAS认证及咨询培训的的第三方公正实验室.公司秉着“科学、公正、准确、”的理念和方针,吸纳了众多计量行业丰富经验、良好职业技能、敬业爱岗的技术计量人才和高素质的业务团队,并拥有国内标准检测设备,创建仪器检测校准中心,计量仪器销售中心。本公司校准校验实验室可针对电子厂、鞋厂、五金厂、塑胶厂、纸箱厂、化工厂、玩具厂等各行业使用的仪器进行仪器校正.
本公司校准检测通过认可中心 (仪器校正.仪器校验.仪器校准.仪器检测.仪器计量.仪器外校.第三方认证机构.CNAS认证) 设有:力学、长度、几何量、衡器、电磁学及无线电室、热工等校准实验室.本校准中心可对以上类别范围的各国仪器进行校准并出具认可的的法定校准.校准/检测服告具有性、可靠性、公正性.世通仪器计量校准检测中心依照《人民共和国计量法》及有关计量法规规定,经标准考核合格授权认可具有资质的第三方校准认证机构.专注于仪器校准,仪器校正,仪器校验,仪器外校,仪器计量,仪器检测,计量检测,计量校准,仪器设备校准,检测设备校准,仪器检定,仪器标定,量具校准,量具检测
世通仪器检测校准中心(华南实验室)
一、本公司服务范围:
电学类: 万用表、电感电容测试仪、网络分析仪、绝缘导通测试仪、综合测试仪、功率校准器、插头线综合测试仪、插头线压降测试仪、漏电起痕试验机、安规综合测试仪、音频阻抗仪、极性测试仪、线圈测试仪、电机综合测试仪、二次电池测试系统、多功能校准源、指针功率表、晶体管图示仪、分流器、
示波器、离子风机、功率计、电桥、信号发生器、失真度测量仪.频谱分析仪、变频电源、电位差计、高阻计、欧姆表、耐压测试仪、绝缘耐压测试仪、直流稳压电源、电子负载、静电测试仪、频谱分析仪、综合测试仪、线材测试仪、表面电阻测试仪、毫伏表、安规综合测试仪、电容箱、火花机、晶体管图示仪、电池综合测试仪、电力谐波分析仪、匝间试验仪、锂电池保护测试仪、…….
长度类: 卡尺、千分尺、钢直尺、卷尺、角度尺、百分表、量块、平板、投影仪、2次元、2.5次元、3次元、显微镜、膜厚计、DIN磨耗试验机、计码器、高度规、针规、环规、塞尺、划格刀、半径规、螺纹样版、真圆度仪、粗糙度计、轮廓测试仪、…….
热工类: 恒温恒湿机、温湿度计、盐雾机、烤箱、玻璃温度计、红外线温度计、低温箱、炉温测试仪、多点、耐黄变试验机、烙铁温度计、环境试验箱、冷热冲击试验机、温度巡回检测仪、洗衣机、融溶指数试验机、加热变形试验机、恒温水槽、环境试验箱…….
玩具类 : 试验手指、试验销、小球测试仪、压力头、假手指、跌落地板、光电转速表、模厚仪、奶嘴测试仪、锐利尖点测试仪、锐利边缘测试仪、声级计、秒表…….
力学类: 拉力试验机、推拉力计、扭力批、测力仪、砝码、压力表、电子称、硬度计、天平、冲击试验机、强度试验机、鞋子剥离强度试验机等…….
自行车车类:举起下压试验机、动态性试验机、耐磨试验机、煞车效果试验台、动态路况试验机、振动冲击试验机…….
我司服务宗旨:科学.公正.准确.。我司将以合理的价格.的服务,的检测技术为广大顾客. 欢迎您来电咨询.洽谈!
地址:东莞市道滘镇厚德村上梁洲工业区

重庆世通仪器检测服务有限公司2016年由广东世通出资1500余万元成立。公司拥有自主产权实验大楼,地址位于重庆两江新区水土高新区科技园联东U谷科技园内,是国家高新技术、知识产权贯标企业。
重庆世通仪器检测校准中心实验室面积达2400多平方米。2020年获得国家实验室认可(CNAS)认可,认可号L13133。2021年获DILAC认可。实验室校准源,校准检测覆盖范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、几何量、工程建筑等校准检测实验室。
重庆实验室作为西南服务中心,通过本地化运营,区域协同发展的方式,快速相应,提升服务质量,围绕“服务促发展”的工作主线,打通西南地区服务网格化,已与西南地区众多企业建立起长期合作关系。
“服务,效率”是西南地区客户对重庆世通的肯定,未来世通仪器检测将不断壮大技术服务团队,以创新为动力,着力西南检测校准服务高地,让服务成为一块金字招牌,为西南地区企业发展蓄力加码。
世通仪器检测可提供一下服务:世通仪器检测可提供包括长度类仪器校准、力学类仪器校准、电学类仪器校准、电磁学类仪器校准、无线电学类仪器校准、光学类仪器校准、理化类仪器校准、热工类仪器校准等计量领域的技术服务.
(1)校准仪器,计量仪器,校正仪器,校验仪器,检定仪器
(2)仪器校准,仪器计量,仪器校正,仪器校验,仪器检定,仪器外校,仪器检验。仪器校验
(3)设备校准,设备计量,设备校正,设备校验,设备检定,设备外校,设备检验,设备校验
(4)量具校准,量具计量,量具校正,量具校验,量具检定,量具外校,量具检验,量具校验
(5)测试仪器校准,测试仪器计量,测试仪器校正,测试仪器校验,测试仪器检定,测试仪器外校,测试仪器检验,测试仪器校验。
尤其是为宁夏海原曹洼330kV输变电项目提供的主变,开关设备智能化水平,目前行业内99%以上的企业为民营中小型企业,主要分布在北京、浙江、江苏、上海、福建、山东、河北等省市区。我国配电柜行业在地位的不断,逐步成为配电柜加工大国和出口大,配电柜行业在目前呈现出新的发展趋势,主要体现在以下几个大方面。 张宅变选址于城市中心区锦江路的东段,也是鹿城区的东南角。
制定在十二五期间开关行业的发展规划,提到了加关智能化的研制工作,其技术发展也与电器元件的智能化惜惜相关。随着爱尔兰风电扩容,窘可以向英国出口剩余电力,并在需要时引进电力。 内资企业成熟系列产品的技术水平已与外资品牌相当且,如投资资金紧张,国产品牌性价比优势将逐步显现,外资品牌的蛋糕将逐步被吞噬。各项原始记录真实、可靠、完整、规范,就是一段密封在绝缘塑料里面的金属片,实验室仪器检测
世通仪器检测可提供包括长度类仪器校准、力学类仪器校准、电学类仪器校准、电磁学类仪器校准、无线电学类仪器校准、光学类仪器校准、理化类仪器校准、热工类仪器校准等计量领域的技术服务.所出具的校准和校准报告符合ISO、UL、3C、CQC、CE及客户验厂审核等要求,校准/检测和报告可在CNAS、ILAC、MRA框架内签订互认协议的欧盟和美洲等56个和地区互认,实验室仪器检测也可作为体系评审认可、技术成果鉴定,以及行政复议的技术依据. 我司将以合理的价格.质的服务,品质的检测技术为广大顾客服务. 欢迎您来电.洽谈!

广东省世通仪器检测服务有限公司2005年由恒宇仪器出资成立于广东东莞市。恒宇仪器创立于2000年,是研发制造品质检测仪器的国家高新技术企业,依托深耕品质检测仪器多年的制造研发优势,充分利用公司在仪器检测人员、技术、服务等方面的资源优势,出资2500万成立世通仪器检测服务有限公司,为顾客提供更全面更的服务。

对特种设备检验仪器校准结果确认的探讨

仪器设备是特种设备检验得以顺利进行的重要基础条件,为了检验仪器出具数据的准确性和可靠性,检验机构要对仪器进行量值溯源。校准作为量值溯源重要手段之一得到了广泛应用。然而校准证书只列出了校准数据和测量结果的不确定度,并未给出仪器是否可用的结论,因此仪器管理人员对校准结果进行确认就显得很有必要。目前,仪器计量机构和实验室对仪器校准确认讨论的比较多,对于特种设备检验仪器的仪器校准确认,介绍的文献较少。本文尝试对校准确认工作进行探讨,以期给于仪器管理人员的工作提供一些参考。
1 校准确认的必要性
《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十九条规定:检验检测设备在投入工作前应当进行检定 ( 校准 ) 、核查,以验证其能够满足检验检测的需要。因此,为检验数据的可溯源性,对检验仪器进行计量。计量机构所出具的计量证书包括检定、校准,测试三种形式。其中检定证书会给出仪器合格与否的结论,对于不可降级使用的仪器,只要检定结论是“合格”便可直接使用;测试报告只有测量数据没有测量不确定度,所以无法进行确认评价;校准证书没有合格与否结论,为确认该仪器是否满足检验规范的要求,结合仪器校准数据和不确定度进行校准确认。对仪器校准结果确认的忽视,往往会造成检验数据的不准确,不可信。






2 校准确认的方法
在介绍校准确认方法之前,先对几个容易混淆的问题进行说明。,校准结果确认是为了确定被校仪器是否满足特种设备检验工作的需求,而不仅仅是查看其是否符合说明书的规定。也就是将被校仪器的实际计量特性(校准证书给出的测量值,包括不确定度),与使用场合对被校仪器的计量要求进行比较,从而判定是否满足预期的使用要求。校准结果确认的难点在于确定大允许误差,特种设备检验规程有规定的,采用检验规程数据;检验规程未做规定的,以仪器说明书为准。其次,对于校准机构的资质和能力的确认属于合格供应商评价方面的工作,在仪器送检之前就应完成,仪器校准结果确认时不应有此项内容。
在对仪器校准结果进行确认时,主要是在考虑不确定度的情况下,被校仪器示值误差是否满足要求。校准确认时涉及的概念主要有:校准报告中给出的被校仪器的示值误差△;校准报告中被校仪器示值误差的测量不确定度;被校仪器的大允许误差的值。本文采用JJF1094-2002 《测量仪器特性评定》所述方法,当被校仪器示值误差的测量不确定度与被校仪器的大允许误差的值小于或等于 1:3 时,可不考虑示值误差的测量不确定度,否则需要考虑测量不确定度。
 
3、注意事项
仪器校准确认除了对示值误差是否符合检验工作需求进行确认外,还需要注意以下事项:
3.1 送检时要确认测量范围
仪器送检时要与计量机构进行沟通,确定仪器校准测量范围。仪器进行校准时,计量机构往往会选取几个点来做测量,但这几个测量点不一定就是该仪器实际使用中常用的测量点。例如在电梯检验中要求机房或机器设备间的空气温度保持在 5 ~ 40℃之间,也就是说特种设备检验时,手持式温度计的主要工作范围在 5 ~ 40℃之间。但是计量时由于未进行有效沟通,计量机构校准时选择的测试点为:-20℃、0℃、50℃、100℃、150℃,也就是计量机构对仪器-20℃~0℃、50℃~150℃这两个测量区间进行了校准。这样在对仪器校准证书进行确认时无法确认是否满足使用要求。
3.2 检查校准证书非技术错误
仪器校准证书上往往还有很多非技术方面的错误,其中常见的有:证书上仪器的出厂编号与仪器实际不相符,被校仪器所属单位名称不正确等。这些信息虽然不影响仪器合格与否的技术判定,但是会影响到校准证书的严肃性和可信性。
 
仪器设备是检验工作的重要保障。当采用校准方式对仪器进行量值溯源时,要对仪器校准结果进行确认,以便判断仪器是否满足检验工作需求。
广东省世通仪器检测服务有限公司2005年由恒宇仪器出资成立于广东东莞市。恒宇仪器创立于2000年,是研发制造品质检测仪器的国家高新技术企业,依托深耕品质检测仪器多年的制造研发优势,充分利用公司在仪器检测人员、技术、服务等方面的资源优势,出资2500万成立世通仪器检测服务有限公司,为顾客提供更全面更的服务。
在开始仪器校准前,将测温标准器的传感器插入测试孔,浸没于油槽中,与测定仪温度传感器并排放置,下端对齐,使测量同一位置的温度,固定于样品支架。如有多个样品支架,则需要在每个支架上固定一个测温标准器。开启测定仪并设置好升温速率后即可开始温度指示误差的仪器校准。现有仪器校准方法描述:启动温度测定仪,观察温度测定仪的温度指示值和标准器的温度读数值,从 40℃开始每隔 10℃分别记录温度测定仪与标准器的温度读数值,直至温度测定仪达到设定的上限温度。误差按照公式(1):
Δt = t i - (t s + t 0)   (1)
式中:Δt—温度测定仪温度指示误差,℃;
t i —温度测定仪温度指示值,℃;
t s —标准器测得值,℃;
t 0 —标准器修正值,℃。
因为不同的塑料材料具有不同的热变形和维卡软化点温度,故校准测定仪显示温度是否准确,关键是校准测定仪在使用温度点的准确性,为此本文认为校准应在该仪器平常测定使用的温度点附近进行。故按现有方法进行测量在实际操作中存在 2 个问题:(1)从 40℃每间隔 10℃温度点进行测量,无法准确校准温度测定仪日常测量时使用的温度点是否准确并给出相应的温度修正值;(2)该方法也未明确温度校准点是以测定仪指示温度到达进行测量还是以标准器测得温度到达进行测量。
在东莞市世通仪器检测服务中心的校准研究中,采用铂电阻温度传感器加数据采集器作为测温标准器,进行温度指示误差的校准,数据采集器的扫描间隔设置为 1s,对 7 个通道的温度进行测量。在该研究中已明确指出温度校准点以测定仪指示温度到达为准,记录标准器的测得温度值,温度指示误差按照公式(2)计算:
Δt = t 1 - t 2    (2)
式中:Δt—温度测定仪温度指示误差,℃;
t 1 —温度测定仪温度指示值,℃;
t 2 —标准器测得值,℃。
如该研究所表述,测定仪的温度校准过程属于动态校准,因此各个测温通道受各通道温度传感器及油槽中油温分布影响,达到校准点温度的时间不统一,同时受数据采集器扫描间隔为 1s 的影响,导致该校准方法中,部分通道记录的标准器测得温度值并非温度测定仪温度指示值刚好达到校准点的值,由此可能会增加校准时校准结果的误差。
3 温度指示误差校准方法改进
综合上述研究内容提及的校准方法及存在的问题,本文对测定仪的校准方法进行改进,在校准测定仪前,先确定仪器常用测量的温度点 t,将 t ±5℃温度范围划分为11 份,间隔为1℃,记为 t -5℃、t -4℃…t +4℃、t +5℃,分别作为测温标准器的温度记录点,并同时记录与之对应的测定仪指示温度。因该方法温度测量范围覆盖了测定仪日常测量的温度点,因此通过该方法即可确定出被测试件的准确热变形温度和维卡软化点温度。但此测量过程为一动态过程,被测试件在负载下,变形或被针如 1mm 发生在一瞬间,并没有经历一个相对恒温的过程,所以对测温传感器达到温度记录点时,快速记录下对应的测定仪指示温度提出了高的要求,为此,本研究认为在使用传统的数字温度计或铂电阻传感器的同时,还需要对测量标准的读数和数据记录装置进行改进。
4 配套校准装置设计
传感器的选择:因为测定仪使用所依据的技术文件对升温速录有要求,《GB/T1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》:A 速度:(5 ± 0. 5)℃ /6min、B 速度:(12 ± 1. 0)℃ /6min;《GB/T8802 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》:(5 ± 0. 5)℃ /6min;《GB/T1634 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法》:(120 ±10)℃ /1h。
因此在选择数字温度计或传感器时,需要选择温度变化响应的要求需要优于130℃ /h 的测温传感器。
读数和数据记录系统:为减小人工记录温度数据,人的反应时间带来的误差,选择在标准器的测温装置中加装图像采集装置,通过测温标准器中温度信号控制图像采集,由图像记录对应的测定仪指示温度,减小由操作人员因素产生的误差,即可在整个校准装置中设定终点温度,用于触发拍照,通过图片定格对应的测定仪指示温度。同时需要注意的是,对多通道设备,应对每个通道放置的测温标准采用单的温度信号采集(可同时采集多传感器的温度信号),避免由于巡检扫描时间过长带来的误差。读数和数据记录软件改进:因本方法和配套的装置对测定仪进行温度校准时,采用的以测温标准温度触发读数,记录测定仪指示温度的方案,此时,需要考虑测温标准器无法采集到设定触发拍照的温度信号,此时触发拍照的温度信号应修正为温度持续上升转变为温度下降的温度,即测温曲线的顶点温度。
5 结束语
综上所述,本文认为通过自动化的数据采集方式,可以有效的减小热变形、维卡软化点测定仪在动态的校准过程中的温度误差,通过预估被测温度所在区间,分段制定测温范围能够更准确的对测定仪的使用温度给出适用温度误差。
实验室地址
东莞总部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号
江苏世通: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184号3楼
广东世通检测校准中心实验室面积2000多平方米,实验室校准源,拥有福禄克、惠普、安捷伦、菊水、新天等大批进口、国产仪器一千余台套,校准检测覆盖范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、理化、光学、几何量、电力、轻工等校准检测实验室。
三、维卡热变形试验机的仪器校准方法
1. 温度示值误差的校准
仪器校准点可根据具体情况而定, 一般选取 40℃ 至设定上限温度之间每整十度温度点来校准。 将作为标准器的温度传感器(铂电阻)分别插入维卡热变形试验机样品架测试孔,温度传感器的位置应与试验时的样品位置相同。接通维卡热变形试验机电源并设定其升温速率和上限温度,启动维卡热变形试验机并同时启动搅拌装置,观察标准器显示的温度值。当标准器显示的温度值达到选定的校准点示值时,读取维卡热变形试验机显示的温度值并记录于原始记录上,按此方法,对各校准点逐点进行校准,直至后一个校准点。维卡热变形试验机显示值与标准器示值平均值之差为示值误差。
2. 升温速率示值误差的仪器校准
升温速率示值误差的仪器校准与温度示值误差的校准同时进行。
启动维卡热变形试验机和搅拌装置的同时,记录标准器显示的初始温度值并启动秒表开始计时,以 6min 的时间间隔分别记录标准器的温度显示值,直至满 1h 为止。具有 2 种以上(含 2 种)的设定升温速率,可以根据使用单位的实际需要,单进行 1 种或分别进行 2 种升温速率的仪器校准。标准器后一次读数与其初始温度值之差除以 1h 即为该维卡热变形试验机的实际升温速率(℃/h )。维卡热变形试验机实际升温速率与其设定的升温速率之差为升温速率示值误差。
3. 变形量示值误差的校准
对维卡热变形试验机的变形量指示装置进行“调零”,并用该装置对 1mm 的标准量块进行直接测量,读取并记录维卡热变形试验机变形量指示装置的示值。维卡热变形试验机变形装置的显示值与标准量块标称值之差为变形量示值误差。
 
4. 加载砝码示值误差的校准
将电子天平(标准器)预热 30min 以上。测量前,电子天平显示需进行“清零”,然后将维卡热变形试验机加载砝码依次逐个放置电子天平的托盘上,待电子天平显示数据稳定后,读取并记录电子天平的显示值以及加载砝码标称值。维卡热变形试验机加载砝码的标称值与电子天平显示值之差为加载砝码示值误差。
四、测量结果的不确定度评定
1. 温度示值误差不确定度评定
选取精密数字温度计为计量标准器。建立相应的测量模型并计算出灵敏系数,分别计算精密数字温度计带来的标准不确定度 u 1 、维卡热变形试验机温度示值重复性带来的标准不确定度 u 2 ,将上述两标准不确定度分量进行合成得合成标准不确定度 u c ,取包含因子 k=2 计算得扩展不确定度: U=0.3℃。
 
2. 升温速率示值误差不确定度评定
选取精密数字温度计及秒表为计量标准器。建立相应的测量模型并计算灵敏系数,分别计算精密数字温度计带来的标准不确定度 u 1 、秒表带来的标准不确定度 u 2 、维卡热变形试验机温度升温速率的重复性带来的标准不确定度 u 3 。将上述 3 个不确定度分量进行合成得到合成标准不确定度 u c ,取包含因子 k=2 计算得扩展不确定度 U=0.2℃/h 。
3. 变形量示值误差不确定度评定
选取五等标准量块为计量标准器。建立相应的测量模型并计算灵敏系数,分别计算标准量块带来的标准不确定度 u 1 、维卡热变形试验机变形量指示装置指示值的重复性带来的不确定度 u 2 ,将上述两个不确定度分量进行合成得到合成标准不确定度 u c ,取包含因子 k=2 计算得扩展不确定度 U=0.022mm 。
 
4. 加载砝码示值误差不确定度评定
选取电子天平为计量标准器。建立相应的测量模型并计算灵敏系数,分别计算电子天平量值传递带来的标准不确定度 u 1 、电子天平示值重复性带来的不确定度 u 2 ,将上述两个不确定度分量进行合成得到合成标准不确定度 u c ,取包含因子 k=2 计算得扩展不确定度 U=0.32g 。
实验室地址
东莞总部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号
江苏世通: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184号3楼
江苏世通仪器检测服务有限公司2012年由广东世通出资2000余万元在江苏昆山成立,地址位于江苏昆山市昆嘉路379号
互感器校验仪器校准结果的不确定度评定方法

随着电力事业的飞速发展,在电网系统中互感器的使用在大量增加,与此同时互感器校验仪的应用也越来越多。互感器校验仪是检定电流互感器和电压互感器的重要设备,互感器校验仪的准确度及不确定度评定结果直接影响互感器在正常工作中的使用范围。
仪器检定或仪器校准结果的不确定度评定可以明确表示计量设备校准和测量能力,并且已经成为评定测量结果可靠性的重要指标之一。这里以测量重复性带来的不确定度分量对互感器校验仪校准结果的不确定度进行计算,以确保仪器校准结果的可靠性。
1 互感器校验仪的仪器校准条件和校准模型
1. 1 仪器校准条件
根据 JJG 169—2010 《互感器校验仪》检定规程和 JJF 1059. 1—2012 《测量不确定度评定与表示》技术规范,互感器校验仪全部仪器校准项目应在温度 15 ~25 ℃,相对湿度≤75% 的条件下进行。在试验中使用的设备如表 1 所示。
 
1. 2 校准模型
本仪器校准方法采用同相分量示值误差与正交分量示值误差分别检定的方法。以互感器校验仪整体检定装置为输出标准电源,用绞合导线将输出信号送入被检校验仪的工作回路和差压回路,选取测量回路的某一量程作为全检量程,其余量程和其他回路的所有量程只在上限的 、10% 及与全量程大正负误差相对应的检上进行检定。本文中选取电流回路 5 A,I n 作为基本测量点进行测试。
 
2 互感器校验仪校准结果标准不确定度来源
由 JJG 169—2010 《互感器校验仪》检定规程可以了解影响校准结果的因素众多,但部分影响因素的不确定度分量较小,所以在本文中暂时不予考虑。
互感器校验仪在校准过程中的标准不确定度的来源主要包括以下 4 个方面:
a. 在重复性条件下由被测互感器校验仪测量不重复性引起的不确定度分量 u A ;
b. 互感器校验仪整检装置产生的误差影响引起的不确定度分量 u 1 ;
c. 互感器校验仪检定装置周期内误差的变化引起的不确定度分量 u 2 ;
d. 被检互感器校验仪负荷及分辨率等引起的不确定度分量 u 3 。
3 标准不确定度的评定及分析
3. 1 测量重复性引入的标准不确定度分量
标准不确定度 A 类评定可根据连续测量得到的数值进行评定,本次评定选用电流回路 5 A、I n 作为检,在标准工作条件下重复对互感器校验仪的同相分量和正交分量进行 10 次测量,计算单次测量结果的标准偏差 s。测量数据如表 2 所示。

江苏世通拥有自主产权实验大楼,实验室面积达3000多平方米。2013年经国家实验室认可委员(CNAS)认可,认可号L6634,国际实验室互认组织(ILAC-MRA)互认授权! 2014年由苏州质量技术监督局备案。实验室校准源,人才队伍精良。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、几何量、轻工等校准检测实验室。
实验室地址
东莞总部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号
江苏世通: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184号3楼
江苏世通以江苏为地基,辐射长三角地区,围绕本地化市场服务的需求,在仪器检测校准、证书认证等领域拓展合作方式、优化自身服务举措,进一步提高服务响应机制,目前已经于上海、南京、杭州、浙江、福建等众多长三角企业建立长期合作关系,服务上千家中外企业客户。
电子计量仪器自动化的仪器校准的可行性探讨

随着计算机技术的飞速发展,电子测量仪器正逐步向标准化、可程控化的方向转变,使得建立在这些技术基础之上的自动化的仪器校正/仪器校准系统的研制成为一个重要的课题。
目前,自动化的仪器校正/仪器校准系统的程序开发可通过以下三种方式实现:
(1)通用软件开发平台,如VisualBasic、C#等。无疑,使用这些软件开发平台编写自动化的仪器校正/仪器校准程序,需要人员来完成。
(2)仪器控制软件,如LabVIEW等。使用图形化编程语言,虽然,已大大降低了软件开发的难度,但作为数据采集和仪器控制的通用平台,使用起来仍存在一定的学习成本。
(3)具有针对性的软件产品。如Fluke公司的MET/CALPlus为检定人员提供了根据自身的需要进行自动化的仪器校正/仪器校准程序开发的平台。这类产品,一般都具有针对性强、使用简单的特点,但硬件通用性差就是其不可回避的缺点。
因此,如何构建一个既操作简单,又具有通用性,凡符合标准的电子仪器均可实现自动化的仪器校正/仪器校准的程序开发平台,是值得探讨的问题。本文提出了一种通用电子计量仪器自动化的仪器校正/仪器校准平台的解决方案,并从软件角度阐述了该平台的实现思路。
1软件需求分析
(1)目前,各类仪器的常用接口包括RS-232、GPIB、LAN等,要对不同的硬件接口实现兼容,可以通过VISA提供的标准I/O函数库实现。VISA是VXIplug&play联盟制定的I/O接口软件标准及其规范的总称,立于硬件设备、接口,提供了统一的设备资源管理、操作和使用的机制。
(2)实现系统的通用化,仪器校正/仪器校准程序不以代码的形式固化于软件中,而是将控制流程与命令以文件或数据的形式保存,动态的根据检定人员编写的流程解释执行相应的控制指令,实现智能控制。
(3)系统采用直接可选取仪器指令,提示输入参数的方式完成仪器校正/仪器校准程序的编写。
2软件设计
通过需求分析,软件的设计将采取软件与仪器校正/仪器校准的具体指令、流程分离的思想,即软件提供仪器校正/仪器校准程序的编辑接口,检定人员自行编写仪器校正/仪器校准程序脚本,并以XML文件(可扩展标记语言,可以用来标记数据、定义数据类型)格式存储在服务器上。运行仪器校正/仪器校准程序时,软件平台只负责解释与执行。软件主要由六个模块组成:仪器指令编辑模块、程序编写模块、仪器驱动模块、不确定度计算模块和数据保存与证书生成模块。
2.1仪器指令编辑模块
自动化的仪器校准程序的编写是建立在数据库中存储的仪器指令的基础之上的。此模块提供了统一的仪器指令维护功能,检定人员只需选择或新建相应的仪器型号,选择仪器类型,然后按要求分别输入指令说明、指令格式、参数设置即可。系统提供了统一的界面,以固定文本框形式给出,避免输入错误。仪器指令仅需输入一次,即可达到信息的重复使用与共享的目的。
仪器指令分为通用指令和扩展指令两类。通用指令为每种同类型仪器共同拥有的功能相同的指令,例如信号发生器的设置频率指令,是每个信号发生器都具有的功能。采用此种机制的原因在于,通用指令是编写程序模板的基础。
2.2程序编写模块
检定人员通过选择相应的仪器型号,系统自动查询加载数据库中已存储的该仪器的指令,以按钮形式呈现给检定人员,检定人员不需要重复翻查仪器的编程手册,只需要点击相应的按钮即可在脚本中加入相应的指令。为简化使用,系统并未提供循环控制命令。另外,考虑到同一项目的仪器校正/仪器校准程序具有相似性,软件提供了模板编写功能。模板其实也是一段程序脚本,不同之处在于,模板是将这段脚中的通用指令抽取出来,即使用特殊符号标记。这样,在使用模板时,系统将根据标记,自动将抽取部分的指令替换为选定的某特定型号的指令。不需要手动编写任何程序,就可实现一个完整的功能,大大减化了程序的编写工作。
2.3仪器驱动模块
每个加载的仪器均为VISAInstrument类的一个实例。VISAInstrument是包装了通过VISAI/O访问遵循VISA标准的各类仪器的通用指令的类,实现了无差别化的访问各类仪器的功能。一个典型的指令序列如下(仅列出函数,未包括函数参数):
viOpenDefaultRM:打开和默认资源管理器的会话
viOpen:打开和仪器的会话
viWrite或viRead:向仪器发送数据或从仪器读取数据
viClose:关闭和仪器的会话
,该方法是ISO/IEC在GUIDE98-3:2008中推荐采用的。
(1)A类评定
根据一系列测量值用统计分布的方法进行的测量不确定度分量评定,测量值在进行校准时自动获取。
(2)B类评定
根据有关信息或经验,判断被测量的可能值区间,假设被测量的概率分布。因此检定人员只需预设区间半宽度a、概率分布类型和分布概率或直接给出包含因子k。
(3)合成标准不确定度和扩展不确定度
由上述评定的不确定度分量自动计算得到,检定人员只需要进行简单的设置即可完成。
(4)不确定度评定综述
由以上分析可知,测量不确定度计算的关键是检定人员需要建立测量模型及关键参数的确定,系统将根据测量模型与参数,自动完成测量不确定度的计算。
2.5数据保存与证书生成模块
众所周知,不同类型仪器的检定项目区别很大,难以用统一的格式存储于数据库内。同时考虑到过去所使用的证书模板多数为Excel格式,因此,系统采用了Excel文件的形式保存数据,同时数据库内保存文件路径,方便检索。
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十、 百分表
(一)百分表的结构、工作原理和用途
1.百分表主要由表体、表圈、刻度盘、转数指针、指针、装夹套、测杆、测头几部分组成。其工作原理是将测杆的直线位移,经过齿条-齿轮传动,转变为指针的角位移。
2.百分表的测量范围一般为0-3、0-5 和0-10mm。主要用于直接或比较测量工件的长度尺寸、几何形状偏差,也可用于检验机床几何精度或调整加工工件装夹位置偏差。
(二)百分表的使用注意事项:
1.百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或表架。
2.百分表应牢固地装夹在表架夹具上,如与装套筒紧固时,夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形,卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。夹紧后,不可再转动百分表。
3.百分表测杆被测工件表面垂直,否则将产生较大的测量误差。
4.测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
5.测量前须检查百分表是否夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略工件高度,放下测杆,使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。
6.在测量时,应轻轻提起测杆,把工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触,不准把工件强迫推入至测头,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。对工件进行调整时,也应按上述操作方法。在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3-1mm 的压缩量,以保持一定的起始测量力。
7.根据工件的不同形状,可自制各种形状测头进行测量:如可用平测头测量球形的工件;可用球面测头测量圆柱形或平表面的工件;可有尖测头或曲率半径很小的球面测头测量凹面或形状复杂的表面。测量薄形工件厚度时须在正、反方向上各测量一次,取小值,以免由于弯曲,不能正确反映其尺寸。
8.测量杆上不要加油,免得油污进入表内,影响表的传动机和测杆移动的灵活。
十一、内径百分表
(一)内径百分表结构、工作原理和用途
1.内径百分表是一种借助于百分表为读数机构、配备杠杆传动系统或楔形传动系统的杆部组合而成。其一般由表、手柄、主体、定位护桥、活动测头、可换测头、紧固螺钉几部分组成。
2.内径百分表测量范围一般有6-10、10-18、18-35、35-50、50-100和100-160mm 等。其主要用于以比较法测量孔径或槽宽、孔或槽的几何形状误差,根据被测工件的公差选择相应精度标准环规或用量块及量块附件的组合体来调整内径百分表。
(二)内径百分表的使用注意事项:
1.内径百分表一套,百分表和测量杆不可分开使用。
2.在测量前根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头。在调整及测量工作中,内径百分表的测杆应与环规及被测孔径垂直,即在径向找大值,在轴向找其小值。在测量槽宽时,在径向及轴向找其小值。具有定心器的内径百分表,在测量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其小值,即为孔的直径。
广东省世通仪器检测服务有限公司2005年由恒宇仪器出资成立于广东东莞市。恒宇仪器创立于2000年,是研发制造品质检测仪器的国家高新技术企业,依托深耕品质检测仪器多年的制造研发优势,充分利用公司在仪器检测人员、技术、服务等方面的资源优势,出资2500万成立世通仪器检测服务有限公司,为顾客提供更全面更的服务。
1.测量范围一般有0-200、0-300mm 等,其结构主要由尺身、尺框、紧固螺钉、游标、调节螺钉、片弹簧几部分组成。
2.深度游标卡尺主要用于测量阶梯形、盲孔、曲槽等工件的深度。
(二)深度游标卡尺的使用注意事项:
1.测量时先将尺框的测量面贴合在工件被测深部的顶面上,注意不得倾斜,然后将尺身推上去直至尺身测量与被测深部手感接触,此时即可读数。
2.由于尺身测量面小,容易磨损,在测量前需检查深度尺的零位是否正确。
3.深度尺一般都不带有微动装置,如使用带有微动装置的深度尺时,需注意切不可接触过度,以致带来测量误差。
4.由于尺框测量面比较大,在使用时,应使测量面清洁,无油污灰尘,并去除毛刺、锈蚀等缺陷的影响。
三、 高度游标卡尺
(一)高度游标卡尺的结构和用途
1.测量范围一般有0-300、0-500mm 等,其结构主要由尺身、微动框、尺框、游标、紧固螺钉、划线爪、底坐几部分组成。
2.高度尺的测量工作是通过尺框上的划线爪沿着尺身相对于底坐位移进行测量或划线,其主要用于测量工件的高度尺寸、相对位置和精密划线。
(二) 高度游标卡尺的使用注意事项:
1.测量高度尺寸时,先将高度尺的底座贴合在平板上,移动尺框的划线爪,使其端部与平板接触,检查高度尺的零位是否正确。
2.搬动高度尺时,应握持底座,不允许抓住尺身,否则容易使高度尺跌落或尺身变形。
长度计量校准实验室:量传标准设备、检测维修能力强的实验室,本室共建有量块、平直度、粗糙度、光学仪器、测绘仪器、通用量具、精密测量、三坐标测量机、圆度仪、验光标准器组等共55项社会公用计量标准,负责本地区的几何量的量值传递,提供检测和校准服务,开展各项目计量仪器的检定、校准、修理。
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