微量水分测试仪简易故障处理方法
1.开机各指示灯都无显示;
检查所用220V交流电源是否相符,电源线是否连接正确,有无松动,开机后仪器的电源开关灯应该点亮,说明220V交流电源已连接成功。
2.微量水分测试仪开机时终点指示灯同时亮;
此现象是开机电流冲击所至,遇此情况请重新开机。
3.试剂初次进水平衡长时间达不到终点;
一,进水太多,初次进水平衡试剂用100微升进样器抽取纯净水,从进样口慢慢注入到试剂,边注入边注意试剂颜色的变化,试剂由黑褐色变成淡黄色时,仪器的两排绿色指示灯应该全亮,仪器的计数器开始快速计数,此时应立即停止进水。仪器在半小时之内就可达到初时平衡。
二,所用试剂与该仪器不匹配,请选用专用试剂。
三,电解电极两铂金网之间的陶瓷半透膜有水分,可用干燥箱80℃烘干1小时,自然冷却后再用。
4.微量水分测试仪测定数据偏低或偏高;
要认真清理两电极铂金上的附着物,一是测量电极的两铂金爪,用时间长了上面会有污垢,从而造成两铂金爪和试剂接触不良,电阻阻值偏大,而传递给主机的测量信号偏低,此时仪器的测量结果就会偏低。
具体处理方法;将测量电极的两铂金爪用酒精灯烧至暗红,然后自然冷却再用,或者把测量电极的两铂金爪平放在工案边,用刀片轻轻刮掉上面的附着物,(注意两铂金爪要平行放入电解池瓶,两铂金爪更不要碰在一起造成短路,短路会造成仪器不计数,测量电极开路会造成仪器无限度计数,长时间不到终点,直到试剂过碘失效为止)
交流耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。
将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。
1、耐电压测试仪结构及组成
(1)升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。
220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。
用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。
(2)控制部分电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。
当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。
机械式可靠性高、寿命长;结构简单可靠性高、成本低。外形采用人体工程学设计;外型尺寸:240×320×350(mm)。
(3)显示电路显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。
(4)以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。
随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展;程控耐压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。
程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调节,而是通过单片计算机控制产生一个50Hz或60Hz的正弦波信号再通过功率放大电路进行放大升压,输出电压值也由单片计算机进行控制,其它部分原理与传统耐压仪差别不大。
缺点:现场抗干扰性弱;可靠性不如机械式;成本高。
2、耐电压测试仪的选用选用耐压仪重要的是2个指标,最大输出电压值及最大报警电流值一定要大于你所需要的电压值和报警电流值。
一般被试产品标准中规定了施加高压值及报警判定电流值。
如果施加的电压越高,报警判定电流越大,那么需要耐压仪升压变压器功率就越大,一般耐压仪升压变压器功率有0.2kVA、0.5kVA、1kVA、2kVA、3kVA、5kVA等。
最高电压可以到几万伏。最大报警电流500mA-1000mA等。所以在选择耐压仪时一定要注意这2个指标。
功率选太大就会造成浪费,选的太小耐压试验不能正确判断合格与否。
根据IEC414或(GB6738-86)中规定选择耐压仪的功率方法,我们认为是比较科学的。
"首先将耐压仪的输出电压调到规定值的50%,然后接上被试品,当观测到的电压降小于该电压值的10%时,则认为耐压仪的功率是足够的。
"也就是如果某一产品的耐压试验的电压值为3000伏,先把耐压仪的输出电压调到1500伏后接上被试品,如果此时耐压仪输出电压下降的值不大于150伏,那么耐压仪的功率是足够的。
被试品的带电部分与外壳之间存在分布电容。
电容存在一个CX容抗,当一个交流电压施加在这CX电容两端就会引成一个电流。
这个电流的大小与CX电容的容量成正比与施加的电压值成正比,当这个电流大到或超过耐压仪最大输出电流时,这台耐压仪就不能正确判别试验合格与否。
便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;
结构简单、可靠性高;可方便在现场使用。外形尺寸:240×320×350(mm);控制箱重量:16kg。
耐压:做绝缘距离耐压的确认。
接地:确定接地回路阻抗相对小于人体阻抗模型。若有漏电,人体的分流会小到不至于让心室忏动漏电流:
由电气回路或是交感到带电体的电流,是否大到足以让人触电接地测试必须对所有一类产品(ClassI)进行。
测试的目的是保证产品上的所有在单一绝缘失效的情形下会变成带电体,并且可以被使用者接触到的导电性部件被可靠连接到电源输入的接地点。
换句话说,一个接地测试使用大电流的低电压源加到接地回路来核实接地路径的完整性。
通过测量连接在保护接地连接端子或接地触点和零件之间的阻抗来判断是否符合标准要求,阻抗不超出产品安全标准确定的某个值则认为是符合要求的。
一定要记住,从结构和设计观点来看,用做保护接地的导体不应该包含任何的开关或保险丝。
某些标准,包括IEC60950-1,把泄漏电流(LeakageCurrent)命名为接触电流(TouchCurrent)。
就是说,当一个人或者动物接触到设备的可接触部分的时候,流过人体或者动物体的电流。
有另一个概念,就是"保护导体电流",这相当于流过保护导体的电流。
因此,保护导体电流从来不是造成电击的原因,因为依照定义,保护导体一直被连接到大地。电介质强度测试,亦称hipot测试,大概是较多人知道的和经常执行的生产线安全测试。
实际上,表明它的重要性是每个标准的一部分。hipot测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。
这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。进行hipot测试的其它原因是,它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。
恒温恒湿测试仪测量不确定度和误差是计量学中研究的基本命题,也是计量测试人员经常运用的重要概念之一。它直接关系着测量结果的可靠程度和量值传递的准确一致。然而很多人由于概念不清,很容易将二者混淆或误用,本文结合学习《测量不确定度评定与表示》的体会,着重谈谈二者之间的不同之处。 首先要明确的是恒温恒湿测试仪测量不确定度与误差二者之间概念上的差异。 测量不确定度表征被测量的真值所处量值范围的评定。它按某一置信概率给出真值可能落入的区间。它可以是标准差或其倍数,或是说明了置信水准的区间的半宽。它不是具体的真误差,它只是以参数形式定量表示了无法修正的那部分误差范围。它来源于偶然效应和系统效应的不完善修正,是用于表征合理赋予的被测量值的分散性参数。不确定度按其获得方法分为A、B两类评定分量。A类评定分量是通过观测列统计分析作出的不确定度评定,B类评定分量是依据经验或其他信息进行估计,并假定存在近似的“标准偏差”所表征的不确定度分量。 恒温恒湿测试仪误差多数情况下是指测量误差,它的传统定义是测量结果与被测量真值之差。通常可分为两类:系统误差和偶然误差。误差是客观存在的,它应该是一个确定的值,但由于在绝大多数情况下,真值是不知道的,所以真误差也无法准确知道。我们只是在特定的条件下寻求较佳的真值近似值,并称之为约定真值。