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全自动碳硫联测分析仪的那些特点 分析仪操作规程

时间:2020-06-19    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】全自动碳硫联测分析仪与电弧炉配套使用,能够快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的含量。 全自动碳硫联测分



    全自动碳硫联测分析仪与电弧炉配套使用,能够快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的含量。


    全自动碳硫联测分析仪特点:


    采用隔离式触摸按键消除干扰降低故障率,操作方便,结构新颖。


    不同材料可选择议1次或2次吸收,提高分析准确度。


    增加二次吸收程序,在分析铁等含碳量高的样品时选用。


    采用不需要电极控制加液的硫滴定管(技术),减少了仪器故障。


    电路进一步优化,提高可靠性。


    气体容量法差压式定碳,由高灵敏度的气压传感器检测结果,单片机自动进行数据处理,实现碳读数自动化。


    定硫采用碘量法自动滴定,排除了人为误差,实现了分析结果数显、直读。


    不同称样量检测结果数显直读,不需要人工换算。


    硫滴定加液无电极控制,降低故障率。


    全自动碳硫联测分析仪技术参数:


    分析时间:配dl1a电弧炉65秒(两次吸收85秒钟)


    读数方法:数码管直读质量分数,打印结果。


    分析误差:


    碳符合gb/t223.69-97标准


    硫符合gb/t223.68-97标准


    环境条件:室温0—40℃,气压90.658-106.658kpa。


    分析方法:碳:气体容量法 硫:碘量法


    测量范围:碳:0.05—6.00% 硫: 0.005—0.300%


    称样量:


    1.0g测 碳:0.05—1.90% 硫:0.005—0.060%


    0.5g测 碳:1.90—3.80% 硫:0.060—0.120%


    0.25g测 碳:3.80—6.00% 硫:0.120—0.300%


    该设备是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。





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功率分析仪的产品特点

  功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的功率计算和分析。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。

  产品特点:  前端数字化  IEC指出:将被测参量转变为数字量参数更为合理,原因在于对传统模拟量输出变送器的模拟量输出要求是基于有局限的常规技术,并非依据使用被测参量信息的设备的实际需要。  测量的目的是基于某种需要对被测量的信息进行感知、分析和处理。其核心价值在于对测量行为所获取的信息“分析和处理”的质量。  传感器与二次仪表之间的模拟量传输线路,是引入电磁干扰的主要环节;同一电磁环境下,信号越小,传输线路越长,受干扰程度越大。  电磁环境日益复杂,经实验室计量检定的高精度测量装置,受电磁干扰的影响,在工业现场不一定能够发挥其应有的精度特性,甚至不一定能够正常运行。  工业社会的快速发展使对测量的准确性、合理性和高效率提出了更高的要求,显而易见,融合着现代计算机技术、网络技术、通讯技术、自动化技术等的数字化设备信息和数据的处理分析能力更强、智能化、自动化程度更高,适应日益复杂的现场电磁环境的能力更强,它必将成为测量系统中不可或缺的核心构件。开发基于前端数字化的传感器/变送器和效率更高、分析运算能力更强的数字化测量二次设备也必然成为测试技术发展的主流方向。  WP3000变频功率分析仪在传感器/变送器环节,即将被测信号数字化,传感器/变送器与二次仪表之间采用数字光纤通讯,避免了信号传输环节的损失与干扰,并方便网络化,智能化应用。  IEC指出:所有仪表和测量装置的误差都必须进行实际测量,未经测量,仅是以其它测量中计算出来的和引用电压、电流和功率因数组合的误差,不能作为评价装置基本误差的依据。  常规的测量方法是:电压/电流传感器先将高电压/大电流信号变换为低电压/小电流信号,再连接到分析仪,分析仪只测量低电压和小电流信号。这种方式下,传感器和分析仪及传输线路都会引入测量误差,一方面加大了测量误差,另一方面也使测量误差不好预计。  变频功率分析仪,不论是低电压、小电流还是高电压、大电流信号,均可采用各种不同量程的变频电量变送器直接连接一次回路,变送器直接输出数字信号,二次仪表只是对数字信号进行必要的运算,并不会增加误差,这样,引入误差的环节只有一个,只需要对变频电量变送器的误差进行试验,即可确定整个系统的误差。  宽幅值范围  普通传感器及仪表一般只能在较窄的范围内保证测量准确度,对于被测信号变化范围较宽时,通常采用多个传感器结合换挡开关进行换挡,以拓宽测量范围。WP3000变频功率分析仪在一个传感器在其内部设置8个档位,每个档位只测量在本档位量程的50%~100%范围内信号,实现在1%~200%额定输入的范围内实现高准确度测量。由于采用无缝量程转换技术,档位切换时,数据不丢失,可满足各种宽范围内的动态测量。  宽相位范围  以电机及变压器为例,空载时的功率因数很低,而此时的输入功率往往就是设备的主要损耗。低功率因数下的高准确度测量,是评价电机、变压器等高能效产品的重要技术指标。传感器及仪表的角差指标直接影响功率测量准确度,功率因数越低,同样的角差对功率测量的准确度影响越大。大多数仪器仪表的功率测量准确级的参比条件是功率因数等于1,不明示测量难度大的低功率因数下的准确度指标。大多数用于变频电量测量的传感器,不标称相位指标,系统的相位误差不明确,低功率因数时,功率测量准确度处于未知状态。AnyWay系列变频电量测量/计量产品,电压、电流测量具有极小的角差,实现了在0.05~1功率因数范围内的高准确度测量。  宽频率范围  多数用于变频电量测量的传感器和仪器仪表,往往在适用范围中明示适用于甚至是专业针对变频电量测试,而标称的准确度指标却只能在工频下能够成立。非工频下的测量准确度要么较低,要么不明示,导致用户采购了标称准确度很高的测量设备,测量结果却与实际大相径庭。  WP3000变频功率分析仪实现了在电机、变频器、变压器等关注的全频率内的高准确度测量,以全频率范围内最低的准确度指标标称设备准确度指标。

标签: 功率分析仪
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  【仪器网 使用手册】光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。
 
  一、目的:正确使用光谱分析仪,保证分结果的准确性。
 
  二、适用范围:AURN2500型光谱分析仪。
 
  三、职责:由实验室操作员光谱分析仪的操作、维护、保养。
 
  四、操作方法:准备工作
 
  1.开启电源 开机顺序:先打开打印机电源,再开显示器电源,zui后开仪器电源。(这样做可以避免计算机产生误动作)
 
  2.仪器预热 为了得到稳定的分析结果,仪器分光室内部必须恒温。开机至少30-60分钟(视环境温度而定),待仪器显示温度正常后,才能正常工作。
 
  3.样品制备
 
  (1)红炉车间按初步配方熔炼后,每炉取试样一件送品保部三坐标室进行ADC12化学成份分析。
 
  (2)分析表面必须用车床车平,要求表面为RA3.2以内,边缘无毛刺,不得不沙眼、气孔中间不能凸出。
 
  (3)分析表面不得污染、手摸及氧化,否则无法得正确的分析结果。
 
  (4)检果极距
 
  用极距规检查极距,样品表面与电极尖的距离便为4mm。(孩止高压短路)
 
  (5)接通氩气
 
  打开氩气钢瓶,调节减压哭,将氩气出口压力调整约至0.35-0.4MPA.
 
  (6)冲洗激发室
 
  为了防止样品在激发过程中的出现氧化,应使激发室空气完全排除。分析样品时,若有氧存在,激发斑点为白色,若没有氧存在,其激发斑点的边缘呈黑色,中心吃不开麻点状的浓缩放电均匀金属层。可在必要时再交次按F8键打开氩气,大流量冲洗激发室3-5分钟。
 
  4.日常分析
 
  (1)激发
 
  交准备好的样品存放在电析上,调节气动压杆位置,使其在进气后能压牢样品,关好电极架罩门,键入样品的炉次并按回车键,然后按下仪器激发按钮,待屏幕显示“激发”后方可将手移开。稍做等待,即可见到屏幕显示分析结果。
 
  (2)换点
 
  正常分析一块样品须激发1-3个点中,取多次激发的平均值作为此块样品的分换点前,以提高分析的真实性。在得到一点数据之后,通过换点可进行下一次激发,换点前,先要用电极刷彻底清洗电极,为使外界空气少进入激发室,换点应尽量快。对于不满意的分析结果,可按F6键对激发结果进行删除。
 
  (3)出具报告
 
  样块分析完后,须出具《产品材料分析报告单》。(详见铝合金溶液化学成份分析控制办法)
 
  (4)换样品
 
  一块样品激发完后,按F7键,输入新样品炉次后,便可激发下一块样品了。
 
  5.关机
 
  (1)如果暂时不使用仪器,可按F10关闭程序,此时仪器处于待机状态,有小流量的氩气流维持激发室的氩气气氛,以备仪器随时投入使用。按下任意键,仪器即可恢复开机。如果长时间不使用仪器,可按F10关闭程序,然后按顺序关机。
 
  (2)关机顺序:先关氩气、仪器电源、显示器电源。
 
  (3)不用仪器时激发孔上也应放置一表面平整的样品,以使激发室保持清洁,少进入空气,不应得不允许用极距规作为替代物盖住激发孔,以防开机时误激发样品与电极造成仪器的重大损坏。


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