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相似文献
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1.
范宗奎 《计量技术》2011,(10):58-60
介绍了体积管结蜡原因,阐述了因结蜡引起的误差对计量的影响,简介了当前解决体积管结蜡问题的常用措施,提出了用标准表实液检定体积管来确定体积管因结蜡产生的附加误差的方法,并详细介绍了该检定方法及要求,给出了该法检定体积管的计算公式以及如何用检定结果对已计量油量进行修正.  相似文献   

2.
提出了一种基于活塞式体积管的新型热量表动态检定技术.阐述了热量表检定装置的工作原理,设计了一种以工控机为控制核心,在VC++环境下进行数据自动采集及过程控制,实现检定参数实时准确测试的高精度热量表检定系统,从理论上分析了影响热量表热水流量检测系统的不确定度因素.研究表明,相对于现有的以质量法结合标准表法的热量表检定方法,本方案能有效提高热量表检定效率和精度.  相似文献   

3.
研究了质量法、体积管法和标准表法油流量标准装置检定方法.质量法采用分量标定的方法分别采集压力、温度、质量流量等参数.体积管法实现大流量介质在封闭管路中运行,并为体积管装置的期间核查提供有效的解决方案.标准表法采用定点使用与定点偏移曲线拟合相结合的新方法.系统实现了高流量稳定性恒压控制,消除了质量法装置称量容器与外界连接带来的影响.系统可对DN10~DN300口径油流量计量仪表进行检测,自动给出被检流量计示值误差及重复性.  相似文献   

4.
<正>一、CNG加气机标准表法检定装置及工作原理标准表法检定装置主要由笔记本电脑、质量流量计、精密压力表、加气枪、高压快插接头、压力管道、两位两通手动球阀等组成。标准表法检定为静态法检定(也可以使用动态法,但需对加气枪计数器进行信号取样,并同步计量),将CNG加气机与标准表串联起来,测量的同时通过直接比对加气机的气体体积量和标准表的气体体积量,得到加气机计量准确度的结果。标准表采用与加气机中所用流量计同种类型的仪表(如质量流量计)。测量点设为5m3和15m3两个测  相似文献   

5.
车载双向标准体积管检定装置的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
油流量计检定装置主要是用于对油田的油流量计进行检定的标准装置,其准确度的高低、操作的规范与否都直接影响到流量计的准确度。通过多年的检定,笔者认为,标准表法的准确度低,一般为0.2级,只能采用比对的方法进行检定。标准体积管法的准确度高,一般为0.05级,但受管线长、占用空间大、换向阀渗漏、密封圈易爆、液压系统故障率高及人工操作计算误差大等因素的影响,给正常检定带来很大的困难。为此,根据油田生产特点,需要研制一种车载卧式双向标准体积管。  相似文献   

6.
俞涛 《计量技术》2012,(5):51-53
本装置在特定条件下可替代车载式标准体积管,检定或校准现场各类腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计等.装置中配备不同规格的标准表,实现在不同流量下,自动对被检流量计和标准流量计光电脉冲转换器同时发出的数字脉冲(或模拟)信号进行比较和处理,从而达到检定或校准的目的.  相似文献   

7.
徐英华 《中国计量》2014,(11):118-121
(接上期) (四)浮子流量计 浮子流量计分为液体流量计和气体流量计。液体流量计可采用容积法、质量法和标准表法检定。气体流量计可采用容积法和标准表法检定。 1.液体流量计 (1)检定程序 ①按要求调节流量,使浮子升到预检定流量,待稳定后操作换向器换向,使检定介质流入工作量器;当到达预定时间或预定体积时,换向器再次换向,记录工作量器内的液体体积.以及介质温度和本次测量时间,单次检定操作结束。  相似文献   

8.
标准湿式气体流量计回转误差的探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
沈文新  季艳  金岚 《计量技术》2008,(11):47-49
针对只有一台标准湿式气体流量计的膜式燃气表检定装置重复性问题,通过对标准表的结构、回转误差产生的原因分析和实验验证,提出家用膜式燃气表检定装置应配制两台量程不同的标准表,并根据其回转误差的大小,规定使用最小测量体积.同时认为对装置不确定度评定应考虑回转误差引入的不确定度.  相似文献   

9.
在国家天然气计量站大流量检定系统的应用过程中,由于工作需开启不同的检定管路,所实施的核查级标准表和被检工作表具有多样化的组合方式,且工作流量较大,其检定结果准确度非常易受介质流场不稳定性的影响。为此,基于典型大流量检定装置的流程模型,通过采用FLUENT模拟不同检定口径在不同流量点下的不同工作组合模式,计算得到不同管路工作条件下的天然气体积流量测定误差值。研究分析结果表明:计量站的标准表不同组合方式工作条件对检定工作质量具有不同的影响,工作管路的口径越大而造成的介质流动不稳定性产生的检定结果准确度影响越明显,通过改善检定系统中标准表与检测表的管容和增大进、入口管路的间距可降低检定误差,从而一定程度地消除介质流动状态带给计量检定的影响,有效提高天然气计量检测的量传水平。  相似文献   

10.
葛利蕊  李涛  高博  盛丹 《工业计量》2023,(2):100-102
文章主要分析了采用标准源法检定低阻抗小量程电压表(75 mV电压表)时存在的问题,提出了使用标准表检定方法,并分析使用该方法检定时的不确定度来源。分析结果表明,标准表法在检定低阻抗小量程电压表时,测量结果更可靠,更合理。  相似文献   

11.
一、流量标准装置的设计 流量标准装置(以下简称“装置”)是对流量仪表进行量值传递的标准,它主要用于检测和校准流量仪表的准确度、重复性、线性度等参数。装置有很多类型,经过综合考虑各方面因素,我们决定设计一套静态容积法及标准表法两种计量方法的装置。静态容积法的优点是准确度、流量稳定性较高,检定周期较长,缺点是检定效率低、不适应大量检定。而标准表法流量装置正好可以弥补其缺点。可以在静态容积法装置上增加几台标准表,由于标准表检定周期及性能要求需要定期进行检定,因此,可以利用静态容积法对标准表进行周期检定。[第一段]  相似文献   

12.
范宗奎  田峰 《工业计量》2023,(2):103-105
体积管是工业流量计量的工作标准,是量值传递的一个重要环节。体积管检定规程中水压缩系数的取值与国际标准存在差异。为了使规程和国际标准接轨,结合体积管检定现场的实际工况,文章经过推导,给出了水的压缩系数计算方法,以期完善或改进体积管检定中水压缩系数的取值。  相似文献   

13.
正( 接上期)(四)浮子流量计浮子流量计分为液体流量计和气体流量计。液体流量计可采用容积法、质量法和标准表法检定。气体流量计可采用容积法和标准表法检定。1.液体流量计(1)检定程序1按要求调节流量,使浮子升到预检定流量,待稳定后操作换向器换向,使检定介质流入工作量器;当到达预定时间或预定体积时,换向器再次换向,记录工作量器内的液体体积,以及介质温度和本次测量时间,单次检定操作结束。计算标准器测得的流量并换算到流过流量计的流量,再换  相似文献   

14.
<正>随着企业的规范化生产和产品质量体系的落实,玻璃管气体浮子流量计(以下简称"浮子流量计")的送检量在不断增加,日检定量大,遵照现行检定规程JJG257-2007《浮子流量计检定规程》,检测方法有3种,即钟罩法、标准表法和音速喷嘴法。其中只有标准表法是最佳方法。在标准表法中,按照JJG257-2007的检测方法有  相似文献   

15.
<正>一、主标准器体积管检定装置的测量结果不确定度评定根据体积管工艺和现场实际应用情况,以标称容积500L的二等金属量器为标准器,检定双向型球式体积管检定装置,依据JJG209-2010《体积管检定规程》对体积管标准容积值测量结果的不确定度进行评定。1.用二等金属量器检定体积管检定装置的标准容积  相似文献   

16.
陶向宏 《中国计量》2009,(4):111-112
一、概述 计量检定机构根据JJG643—2003《标准表法流量标准装置》检定规程对标准表法标准装置进行检定时,涉及对装置标准表不同流量点下的示值误差或仪表系数K进行拟合回归,以便形成连续函数进行修正。通常情况下。标准表的示值误差的检定点(不同流量点)一般至少要5点以上,如表1所示。  相似文献   

17.
在翻阅检定记录时,发现在用精 密压力表检定普通压力表时标准指 针指到整数格,而去读被检表的格 数,这样估读误差和视差都很大,因 为当被测量的偏移量很小时,在被检 表上基本上显示不出来,没有充分利 用标准表的精度。检定的目的是确定 被检表的精度。我们如改为把被检表的指针指到整数格再读标准表的格数,这样由于标准表的精度高,视差和估读误差都比前一种方法小,对于被测量的微小偏移量相对而言提高了灵敏度,充分地利用了标准表的精度,所以我建议应在检定规程中明确规定用后一种方法。一项检定方法的探讨$北京焦化厂计量科@王来喜…  相似文献   

18.
标准体积管是检定原油流量计的标准装置,随着信息自动化技术的不断发展,应用体积管检定系统的自控技术也由原来的机械控制逐渐发展到检定过程的全自动控制,由我站的技术人员根据多年来使用体积管进行检定的经验和标准体积管检定流量计的工作原理,自主研制开发了基于组态软件的体积管检定系统。该系统经过两年多的运行,系统的优越性得到广大检定人员的认同,并良好地应用于工作现场。  相似文献   

19.
DN600液体流量计检定系统主要用于检定DN(300~600)mm的液体流量计,其检定方法分为静态容积法和标准表法。  相似文献   

20.
正一、压缩天然气加气机检定时应注意事项目前,加气机检定采用的多是以加气机现场检定装置进行"标准表法"检定。标准表法气体流量标准装置的标准表通常采用质量流量计,标准装置在其检定过程中不可避免地或多或少受到温度、震动、零点漂移、电压不稳等各种物理参数的影响,笔者认为在实际检定工作中应注意以下几点:  相似文献   

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