测量设备检测方案
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测量检测方案目的测量检测的主要目的是获取或验证与特定对象相关的信息或性质。
这些信息可能涉及尺寸、重量、温度、压力、化学成分等方面。
通过测量检测,我们可以评估物体的质量、合格性以及其它特定特征。
方法1. 准备测量设备:根据测量对象的特点选择合适的测量设备。
确保测量设备的准确性、精度和可靠性。
2. 校准测量设备:在进行测量之前,需要确保测量设备的准确性。
通过校准过程,可以消除测量设备中的误差,保证准确和可靠的测量结果。
3. 选择测量方法:依据测量对象的性质和要求,选择合适的测量方法。
常见的测量方法包括直接测量、间接测量和比较测量。
4. 进行测量:按照选择的测量方法,进行测量操作。
确保操作正确、规范,并遵循相关的安全规定。
5. 处理测量结果:将测量获得的数据记录下来,并进行数据处理。
根据需要,可以进行数据分析、统计和比较。
步骤1. 确定测量目标:明确要测量的对象和所要获取的信息或性质。
2. 研究测量方法:了解不同的测量方法,并根据测量对象的特点选择合适的测量方法。
3. 获取测量设备:购买或准备适当的测量设备,确保其准确性和可信度。
4. 校准测量设备:使用校准物体对测量设备进行校准,并记录校准结果。
5. 进行测量:按照选择的测量方法,对测量对象进行测量操作,并记录测量数据。
6. 处理测量结果:对测量数据进行处理和分析,得出相应的结果,并进行必要的记录和报告。
7. 评估测量准确性:对测量结果进行评估,判断测量的准确性和可靠性。
8. 优化测量过程:根据评估结果,优化测量过程,以提高测量的准确性和效率。
以上是一个基本的测量检测方案的概述,具体的方案内容可以根据实际需求进行调整和完善。
测量检测是一个复杂的过程,需要合理规划和严格执行,以确保测量结果的准确性和可靠性。
环境监测设备调试方案、验收标准及检测方案调试方案1. 确定设备安装位置:根据监测要求和环境特点,选择适当的位置安装监测设备。
2. 连接传感器和仪器:根据设备说明书和接线图,正确连接传感器和仪器,并确保信号传输正常。
3. 设定监测参数:根据监测要求,设置合适的监测参数,包括采样频率、报警阈值等。
4. 校准传感器:使用标准校准气体或物质,对传感器进行校准,确保测量结果准确可靠。
5. 测试设备功能:进行设备功能测试,包括开关机测试、数据采集测试等。
6. 进行样品采集:根据监测要求,按照规定的方法采集样品,并保证样品的代表性和准确性。
7. 数据处理和存储:对采集到的数据进行处理和存储,包括去噪、计算平均值等。
8. 设备标识和记录:为每个设备分配唯一的标识码,并记录设备信息和维护记录。
验收标准1. 设备安装完好:监测设备安装牢固,无松动、漏气等问题。
2. 信号传输正常:传感器和仪器之间的信号传输正常,不出现数据丢失或干扰现象。
3. 监测参数设置准确:监测参数设定正确,符合监测要求,并能准确反映环境状况。
4. 传感器校准准确:传感器经过校准后,测量结果准确可靠。
5. 设备功能正常:设备各项功能正常运行,包括开关机、数据采集等。
6. 样品采集准确:采集到的样品代表环境状况,采样方法符合监测要求。
7. 数据处理正确:采集到的数据经过处理后,符合要求并能提供有效的监测结果。
8. 设备标识和记录完整:设备信息和维护记录完整、清晰,便于管理和维护。
检测方案1. 监测目标和指标:明确监测的目标和指标,例如大气污染物浓度、水质指标等。
2. 监测点位确定:根据监测目标和指标,确定监测点位的位置和数量。
3. 监测频率和时段:确定监测的频率和时段,例如每天、每周、每月等。
4. 采样方法和参数:确定采样的方法和参数,包括采样器型号、样品等。
5. 分析方法和仪器:确定样品分析的方法和使用的仪器设备,确保准确性和可靠性。
6. 数据处理和报告生成:制定数据处理方法,包括数据校验、计算平均值等,并生成监测报告。
计量检定校准服务方案一、引言计量检定校准是一项重要的技术服务,用于验证测量设备的准确性和可靠性,确保其与国际或国家标准的一致性。
本文将提出一项计量检定校准服务方案,以满足客户的需求。
二、服务目标1. 提供准确、可靠的计量检定校准服务,确保测量设备的准确性。
2. 确保仪器设备符合国际或国家标准的要求。
3. 提供及时的服务,以满足客户的紧急需求。
4. 提供专业的技术指导和咨询,帮助客户解决测量设备使用中的问题。
三、服务内容1. 设备检测与校准根据客户需求,对各种类型的测量设备进行全面、精确的检测和校准。
包括但不限于长度测量设备、重量测量设备、压力测量设备等。
2. 实验室现场校准对于大型或固定安装的测量设备,提供上门服务,进行现场校准。
确保设备准确性,并避免运输中的误差。
3. 校准报告和证书提供详细的校准报告和证书,记录每个测量设备的校准结果。
报告中将包括校准数据、校准方法、校准日期等信息,供客户参考和记录。
4. 定期维护和校准服务提供定期的维护和校准服务,确保设备持续稳定地工作,并及时发现和解决可能存在的问题。
5. 技术指导和咨询提供专业的技术指导和咨询服务,帮助客户解决测量设备使用中的问题,并提出改进建议。
四、服务流程1. 客户需求确认与客户沟通,确认测量设备的类型、数量和校准要求等。
2. 检测与校准计划制定根据客户需求,制定详细的检测与校准计划,包括检测与校准的方法、设备和人员安排等。
3. 实施检测与校准按照计划进行检测和校准工作,确保准确性和可靠性。
4. 生成校准报告和证书生成详细的校准报告和证书,记录校准结果和相关信息。
5. 交付报告和证书将校准报告和证书交付给客户,并解释结果和建议。
6. 定期维护和校准根据约定,提供定期维护和校准服务,确保设备的稳定性和可靠性。
五、服务优势1. 专业技术团队拥有专业的技术团队,具有丰富的经验和技术能力,能够提供高质量的检定校准服务。
2. 先进的仪器设备配备先进的仪器设备,确保检定校准的准确性和可靠性。
检测设备行业计量器具校准方案第1章引言 (3)1.1 校准方案目的 (4)1.2 校准依据 (4)第2章校准范围与对象 (4)2.1 校准范围 (4)2.2 校准对象 (4)第3章校准方法与程序 (5)3.1 校准方法 (5)3.1.1 直接比较法 (5)3.1.2 间接比较法 (5)3.1.3 互换法 (5)3.1.4 自校准法 (5)3.2 校准程序 (5)3.2.1 校准前准备 (5)3.2.2 校准过程 (6)3.2.3 校准后处理 (6)3.3 校准周期 (6)3.3.1 固定校准周期 (6)3.3.2 动态校准周期 (6)3.3.3 紧急校准 (6)第4章校准设备与标准 (6)4.1 校准设备 (6)4.1.1 校准设备的选择 (6)4.1.2 校准设备的配置 (7)4.2 校准标准 (7)4.2.1 校准标准的制定 (7)4.2.2 校准标准的实施 (7)4.2.3 校准标准的追溯与传递 (7)第5章校准人员与职责 (7)5.1 校准人员资质 (7)5.1.1 校准人员应具备相应的专业技术背景和资质证书,以保证其具备进行设备校准工作的能力。
(7)5.1.2 校准人员需持有国家或地方计量管理部门颁发的计量员资格证书,且在有效期内。
(8)5.1.3 校准人员应定期参加专业技术培训,不断提升自身业务水平和技能。
(8)5.1.4 校准负责人应具备丰富的校准实践经验,具备高级工程师或相应职称。
(8)5.2 职责分配 (8)5.2.1 校准负责人 (8)5.2.2 校准人员 (8)5.2.3 质量管理人员 (8)5.2.4 设备使用人员 (8)第6章校准环境与设施 (9)6.1 校准环境要求 (9)6.1.1 温度与湿度 (9)6.1.2 空气清洁度 (9)6.1.3 噪音与振动 (9)6.2 校准设施配置 (9)6.2.1 校准设备 (9)6.2.2 环境监测设备 (9)6.2.3 防护设施 (10)6.2.4 安全设施 (10)第7章校准数据与记录 (10)7.1 校准数据收集 (10)7.1.1 校准数据收集前的准备 (10)7.1.2 校准数据收集方法 (10)7.1.3 校准数据收集要求 (10)7.2 校准记录填写 (10)7.2.1 校准记录表格设计 (10)7.2.2 校准记录填写要求 (11)7.3 校准数据分析与处理 (11)7.3.1 校准数据分析 (11)7.3.2 校准数据处理 (11)第8章校准结果与评价 (11)8.1 校准结果判定 (11)8.1.1 校准完成后,根据检测设备行业相关标准及计量技术规范,对校准数据进行整理、分析,以判定校准结果的合格性。
管道检测设备介绍及检测方案管道检测是管道安全管理的重要组成部分,对于保护管道的安全性以及预防事故起到了举足轻重的作用。
随着科技的发展,越来越多的高效、精准的管道检测设备得到了广泛应用。
本文将介绍一些常见的管道检测设备以及相应的检测方案。
1. 管线探测仪管线探测仪是一种用于检测地下管线的设备。
它具有快速、高效、精准的特点,可以精确地检测到管线的位置、深度以及管道报警器的状态等信息。
其工作原理是利用地磁、电磁波或者声波等信号对管线进行定位和探测。
使用管线探测仪进行管道检测时,需要事先制定相关的检测计划,并对管线进行标记和分类。
在实际检测过程中,需要配备专业的检测人员进行操作,并对检测结果进行数据分析和统计。
管线探测仪的应用范围非常广泛,主要用于城市地下管网、石油化工行业、金属管道等领域。
2. 超声波检测仪超声波检测仪是一种利用声波进行检测的设备,主要用于检测管道的缺陷、泄漏、裂纹等问题。
超声波检测仪工作原理是向被测体发送超声波信号,然后通过接收探测器接收反射波,从而分析出管道内部是否存在缺陷。
在实际使用中,超声波检测仪具有快速、无损、灵敏度高等优点,被广泛应用于建筑工程、航空航天行业、机械制造等领域,以及在一些特殊的管道检测领域中具有独特的优势。
3. 管道内窥镜设备管道内窥镜设备是一种可穿越管道内部进行检测的设备,主要用于检测管道是否存在裂纹、腐蚀、碰撞、连接是否牢固等问题。
管道内窥镜设备分为硬性内窥镜和软性内窥镜两种类型,工作原理是通过显微镜头组成的探头进行管道检测。
在实际应用中,管道内窥镜设备十分灵活且精准,因此被广泛应用于建筑工程、石油化工行业、电力系统等领域。
4. 管道流量计管道流量计是一种用于测量管道内液体或气体流量的设备。
主要根据热量、压差、超声波、质量等原理进行测量。
管道流量计可以测量管道内部的流速、密度、压力、温度等参数,从而精准地计量管道的流量,并提供可靠的流量计量数据。
在实际应用中,管道流量计主要用于化工、石油、天然气、水务、供热等领域,以及工业生产和民用建筑等行业。
测量、检验设备配置、方法与计划一、测量、检验设备配置为了满足对本工程的施工需要和顺利进行,在施工初期,按照施工计划,我企业将本工程所需的测量及检测设备一次性配置齐全,并委托具有国家法定的计量技术检定机构对设备进行及时检验,检验合格后,将检验结果及器材合格证书等相关检验材料上交工程项目监理部备案,经监理工程师审批合格后,方可投入使用,确保施工及检测数据的真实准确。
设备具体配置情况,详见附件二:拟投入本标段的试验和检测仪器设备表。
二、测量、检验设备方法一)测量方法进场后根据业主提供的三角网点和水准网点进行复核,并将复核的成果报监理工程师批准。
精确地测定建筑物的位置,进行放样和完成全部测量数据的计算工作,并在施测前5d将有关施工测量的意见报告报送业主审批,在施工中,我们将尽力保护好全部的三角网点、水准网点和施工中增设的控制点,使之容易进入通视,防止移动和损坏。
施工测量放线的任务就是把设计图纸上的布置尺寸放到地面上,即根据工程的图示坐标和标高用测量仪器确定在实地的平面位置和所处高程。
1、测量放样的准备(1)放样工作开始之前,应详细查阅工程设计图纸,收集施工区平面与高程控制成果,了解设计要求与现场施工需要,根据精度指标,选择放样方法。
(2)对于设计图纸中有关数据和几何尺寸,应认真进行校核,确认无误后,方可作为放样的依据。
(3)必须按正式设计图纸和文件(包括修改通知)进行放样,不得凭口头通知未经批准的草图放样。
(4)放样前应根据设计图纸和有关数据及使用的控制点成果,计算放样数据,绘制放样草图,所有数据草图都应经两人独立校核。
(5)应将施工区域内的平面控制点、高程控制点、轴线点、测站点等测量成果,以及工程部位的设计图纸中的各种坐标、桩号、方位、尺寸等几何数据编制成放样数据手册,供放样人员使用。
(6)现场放样所取得的测量数据应记录在规定的放样手簿中。
2、放样方法的选择(1)平面位置放样方法的选择根据放样点位的精度要求,现场作业条件和拥有的仪器设备选择直接由等级平面控制点放样。
测量设备检测方案
一、负责对物料进行检测的检测设备
1、测量坐标测量机
测量坐标测量机(CMM)是用高精度机械系统和精密测量仪器对精密件进行位置和形状测量的,可以检测出件件的尺寸及形状误差。
它具有操作简便,精度高,能够涵盖各种尺寸和形状的特性,可以满足复杂精密零件的检测要求。
该设备将全面检测出物料尺寸的大小,变形等结构误差,从而保证产品质量。
2、硬度测试仪
硬度测试仪是用来测试物料的硬度的仪器,是工程上应用非常广泛的测试仪器。
它能够检测物料的硬度,耐磨性,耐腐蚀性等;也可以测量表面处理工艺的质量,以防止损坏物料而给生产带来损失。
3、金相显微镜
金相显微镜是在表面科学研究中应用最为广泛的显微镜,它可以显示物料的晶粒结构,晶体的形状,表面形貌,孔洞,裂缝,坚硬度,化学成份,组织结构以及检测表面处理的质量。
它是生产中有效检测物料缺陷的必备设备,可以帮助检测人员更加准确快速的掌握物料状况,避免对物料造成不必要的损失。
4、X射线检测仪。
工程检测仪器试验方案范本一、试验目的本试验旨在对工程检测仪器进行性能和准确性的评估,以确保其在工程检测中的稳定性和可信度。
二、试验对象工程检测仪器包括但不限于:温度计、湿度计、测距仪、水平仪、测量仪等。
三、试验内容1.性能试验(1)精度试验:对工程检测仪器进行不同条件下的精度测试,比如在不同温度、湿度下的精度测试;在不同距离下的测距仪测试等。
(2)重复性试验:对同一测量对象进行多次测量,以评估工程检测仪器的重复性。
(3)灵敏度试验:测试工程检测仪器在不同范围内的灵敏度,比如温度计在不同温度范围内的灵敏度测试等。
2.准确性试验(1)比对试验:将工程检测仪器与已经标定准确的标准仪器进行比对测试,评估工程检测仪器的准确性。
(2)误差试验:测量仪器在不同条件下的误差测试,比如在不同湿度下的测湿度仪器的误差测试等。
3.稳定性试验对工程检测仪器在长时间连续工作下的稳定性进行测试,评估其在连续工作中是否会出现漂移或不稳定的情况。
四、试验方法1.性能试验方法(1)精度试验:在不同条件下进行测量,比对不同条件下的测量结果并计算误差。
(2)重复性试验:对同一测量对象进行多次测量,比对测量结果的一致性。
(3)灵敏度试验:在不同范围内进行测量,记录测量结果并计算灵敏度。
2.准确性试验方法(1)比对试验:将工程检测仪器与标准仪器同时进行测量,比对两者的测量结果。
(2)误差试验:在不同条件下进行测量,比对实际值与测量值之间的误差。
3.稳定性试验方法对工程检测仪器进行长时间连续工作,记录其工作过程中的表现并进行评估。
五、试验方案1.设备准备准备待测试的工程检测仪器及标准仪器(如果需要比对测试),确保所有仪器处于良好状态。
2.试验条件根据不同的试验内容,确定合适的试验条件,包括温度、湿度、距离范围等。
3.试验流程(1)性能试验:根据试验方法进行不同条件下的性能测试,记录测试结果。
(2)准确性试验:进行比对测试和误差测试,记录测试结果。
校准检测实施方案一、背景介绍校准检测是指通过对仪器设备的性能参数进行检验和调整,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
校准检测实施方案是指在实际操作中,对校准检测工作进行规范和指导的文件,旨在保证校准检测工作的科学性和规范性。
二、实施范围校准检测实施方案适用于各类仪器设备的校准检测工作,包括但不限于实验室仪器、生产设备、测量工具等。
三、实施目的1. 确保仪器设备的测量结果准确可靠。
2. 提高校准检测工作的规范性和科学性。
3. 保证校准检测工作的可追溯性和可信度。
四、实施步骤1. 制定校准检测计划:根据仪器设备的使用情况和校准周期,制定校准检测计划,明确校准检测的时间节点和具体内容。
2. 准备校准检测工具:准备好所需的校准检测工具和标准样品,确保其准确性和可靠性。
3. 进行校准检测:按照校准检测计划,对仪器设备进行校准检测,记录检测过程和结果。
4. 分析校准检测结果:对校准检测结果进行分析,评估仪器设备的准确性和可靠性,确定是否需要调整或修正。
5. 校准检测报告:编制校准检测报告,详细记录校准检测的过程、结果和结论,确保报告的准确性和完整性。
6. 校准检测记录:对校准检测过程中的各项数据和记录进行整理和归档,建立完善的校准检测记录档案。
五、实施要求1. 校准检测工作应由具有相应资质和经验的人员进行,确保操作的准确性和可靠性。
2. 校准检测工作应按照国家和行业相关标准进行,确保检测结果的可比性和可信度。
3. 校准检测过程中应注意仪器设备的使用和保养,确保其在最佳状态下进行检测。
4. 校准检测报告应及时编制和归档,确保检测结果的可追溯性和可信度。
六、实施效果评估对校准检测工作的实施效果进行评估,包括校准检测结果的准确性和可靠性,校准检测工作的规范性和科学性,以及校准检测记录的完整性和可追溯性等方面进行评估。
七、总结校准检测实施方案是保证仪器设备测量结果准确可靠的重要保障,通过严格执行实施方案,可以提高校准检测工作的规范性和科学性,确保校准检测工作的可追溯性和可信度。
工程试验检测设备方案模板一、项目需求分析随着工业化的进步和技术的不断创新,工程试验检测设备在工程和科学研究领域的应用变得越来越广泛。
本方案旨在为工程试验检测设备的采购和使用提供详细的方案,以满足工程试验检测的需求并提高工作效率。
项目需求分析主要分为设备功能需求和技术性能需求两个方面:1. 设备功能需求(1) 实验目的明确:设备应能满足各种工程试验的需求,包括但不限于材料性能测试、结构强度测试、安全性试验等。
(2) 测试项目齐全:设备应具备多种测试项目的功能,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转等多种力学性能测试项目,并能满足材料断裂、疲劳、蠕变等材料性能测试需求。
(3) 数据准确可靠:设备应具备高精度的数据测量和记录功能,确保测试数据的准确性和可靠性。
(4) 操作简便方便:设备应易于操作,能够满足工程试验人员对设备操作简便、功能复杂的要求。
2. 技术性能需求(1) 精度和灵敏度:设备应具备高精度和灵敏度,能够满足工程试验对数据精度和测量范围的需求。
(2) 控制精度和稳定性:设备应具备良好的控制精度和稳定性,能够在长时间测试过程中保持稳定的工作状态。
(3) 数据处理能力:设备应具备较强的数据处理和分析能力,能够满足工程试验对数据处理的需求。
(4) 安全性能:设备应具备良好的安全性能,能够保障试验人员和设备的安全。
二、设备选型和采购1. 设备选型根据项目需求分析的结果,我们将针对不同的测试目的和技术性能需求,进行设备选型。
(1) 根据测试项目需求,选择目标设备的功能范围、测量范围和测试方法。
(2) 根据设备性能需求,选定具备高精度、稳定性和安全性能的设备。
(3) 规划设备的布局和空间需求,确保设备能够有效地与其他实验设备和工程试验环境进行协调。
2. 设备采购在设备选型的基础上,我们将通过以下步骤进行设备采购:(1) 制定采购计划,包括设备规格、数量和预算等内容。
(2) 联系供应商,了解设备的价格、型号、性能参数等信息,进行比较和评估。
测量设备检测方案
一、运行检查
1. 对用于例行检验和确认检验的测量设备除应进行日常检查外,在校准周期内,为判定这些测量设备是否适用于产品检验,应定期(每月一次)使用样件对这些测量设备进行功能检查,确保测量设备的测量数据的稳定性、可靠性及准确性。
2.当发现运行检查结果失效不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品,要对生产过程中或检验过程中所产生的测量数据进行必要的追溯,必要时由具体出具数据的部门或个人对这些产品重新进行检测。
若所检产品已经下道工序检验合格时,可停止追溯;若所检产品的质量状况无法确定,应予以追溯,直到确定为止。
检验员发现设备功能失效时,应停止检验,及时汇报,计量员应采取相应措施,及时检定校准。
检定不合格的测量设备应进行标识,贴上“不合格”标签,并与检定合格的测量设备隔离放置。
不合格测量设备处理办法按《不合格测量设备管理规定》执行。
3. 运行检查的结果及采取的措施,应记录在《运行检查记录》表内并保持。
二、技术要求和运行检测方法
1.接地电阻功能的运行检测方法
(1)首先将安全性能综合测试仪设置为单项“接地”测试状态,按安全性能综合测试仪《作业指导书》操作顺序,将接地电阻设置为≤100 mΩ,测试电流设置为25A,然后将110 mΩ标准电阻接入仪器的“I”地接线柱、“V”地接线柱和“I”壳接线柱、“V”壳接线柱上(即接入仪器的接地测试夹与仪器的测试盒的地线段子中)。
最后按仪器“启动”测试键,测量结果:仪器的报警指示灯亮,蜂鸣器响。
(测试电流误差为:±5%;接地电阻测量误差为±(2.5%×示值+8)mΩ)。
如果测试结果与要求一致,则判定接地电阻测试功能正常;否则,接地电阻测试功能已经失效。
接地电阻测试功能的运行检测接线方式如图1:
I地输出端V地输出端I壳输出端V壳输出端
图1
2.泄漏电流功能的运行检测方法
(1)首先,将安全性能综合测试仪设置为单项“泄漏”测试状态,按安全性能综合测试仪《作业指导书》操作顺序,将泄漏输出电压设置为额定电压的1.06倍或1.11倍,泄漏电流设置为0.75mA或3.5mA,然后在仪器的相线与壳接线柱之间接入300kΩ或65kΩ的标准电阻和一块(0~5)m A、1.0级的数字毫安表,(即在仪器测试盒上的相线与地线之间)。
最后按仪器“启动”测试键,测量结果:仪器的报警指示灯亮,蜂鸣器响。
(泄漏电流测量误差为:±(5%×示值)。
如果测试结果与要求一致,则判定泄漏测试功能正常;否则,泄漏测试功能已经失效。
(2)在仪器的零线与壳接线柱之间接入300kΩ或65kΩ的标准电阻和一块(0~5)m A、1.0级的数字毫安表,(即在仪器测试盒上的零线与地线之间)。
最后按仪器“启动”测试键,测量结果:仪器的报警指示灯亮,蜂鸣器响。
(泄漏电流测量误差为:±(5%×示值)。
如果测试结果与要求一致,则判定泄漏测试功能正常;否则,泄漏测试功能已经失效。
泄漏电流测试功能的运行检测接线方式如图2、图3:
相零壳(地线)
图2
相 零 壳(地线)
○
图3
3.交流耐压功能的运行检测方法
(1)首先,将安全性能综合测试仪设置为单项“耐压”测试状态(冷态),按安全性能综合测试仪《作业指导书》操作顺序,将耐压输出电压设置为1800V ,击穿电流设置为2.02mA ,然后在仪器的相线与壳接线柱之间接入850k Ω的标准电阻和一块(0~5)m A 、1.0级的数字毫安表,(即在仪器测试盒上的相线与地线之间)。
最后按仪器“启动”测试键,测量结果:仪器的报警指示灯亮,蜂鸣器响。
(输出电压测量误差为:±(2.5%×设定值);击穿电流测量误差为±(5%×示值))。
如果测试结果与要求一致,则判定交流耐压测试功能正常;否则,交流耐压测试功能已经失效。
(2)在仪器的零线与壳接线柱之间接入850k Ω的标准电阻和一块(0~5)m A 、1.0级的数字毫安表,(即在仪器测试盒上的零线与地线之间)。
最后按仪器“启动”测试键,测量结果:仪器的报警指示灯亮,蜂鸣器响。
(输出电压测量误差为:±(2.5%×设定值);击穿电流测量误差为±(5%×示值))。
如果测试结果与要求一致,则判定交流耐压测试功能正常;否则,交流耐压测试功能已经失效。
交流耐压测试功能的运行检测接线方式如图4、图5:
相 零 壳(地线)
相 零 壳(地线)
○
4.绝缘电阻测试功能运行检测方法
(1)首先,将安全性能综合测试仪设置为单项“绝缘电阻”测试状态,按安全性能综合测试仪《作业指导书》操作顺序,将输出电压设置为500V ,绝缘电阻设置为2MΩ,然后在仪器的相线与壳接线柱之间接入1.9M Ω的标准电阻,(即在仪器测试盒上的相线与地线之间)。
最后按仪器“启动”测试键,测量结果:仪器的报警指示灯亮,蜂鸣器响。
(输出电压测量误差为:±(5%×设定值);绝缘电阻测量误差为±(5%×示值+5个字))。
如果测试结果与要求一致,则判定绝缘电阻测试功能正常;否则,绝缘电阻测试功能已经失效。
绝缘电阻测试功能的运行检测接线方式如图6:
相 零 壳(地线)
5. 高精度测漏仪的运行检测方法
首先将5083ml/min 的标准漏孔接入高精度测漏仪后端的被测物接口上,然后将高精度测漏仪的P .NG 判定值设定为0.484ml/min,测试压力调节为10kP a ,冲气时间设定为10s,然后启动仪器的测试键.测量结果:仪器P .NG 指示灯亮,蜂鸣器报警。
(仪器测量误差: ±(5%×设定值)。
如果测试结果与要求一致,则判定高精度测漏仪P.NG 判定功能正常;否则,高精度测漏仪P.NG 判定功能已经失效。
6.烟气分析仪的运行检测方法
(1)首先将标准气组分及浓度为:O2:12.1﹪、CO:405pp m、CO2:6.9﹪、NO:100pp m充入气袋内,然后将气袋与仪器连接,将气袋阀打开,启动测试键,测量结果: O2准确度应为(-0.1~+0.2)﹪且稳定、CO: 准确度应为±5﹪且稳定、CO2:准确度应为±(0.3%+ 1%的测量值)且稳定、NO: 准确度应为±5﹪且稳定。
如果测试结果与标准气组分及浓度要求一致,则判定烟气分析仪的测试功能正常;否则,仪器测试功能已经失效。
7、湿式气体流量计的运行检测方法
(1)首先将标准湿式气体流量计(0.2级)与工作用湿式气体流量计相串接,然后将空气阀打开,测量结果:其准确度应在规定范围内。
如果测试结果与标准湿式气体流量计测试结果一致,则判定工作用湿式气体流量计正常;否则,仪器已经失效。
8、本要素相关管理规定
(1)Q/HDG1203-2008《不合格测量设备管理规定》
(2)Q/HDG1201-2008《仪器设备的正确使用与维护保养规定》。