水質檢測儀器儀表的分類及檢測誤差
來源:http://www.ssygc.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2018-07-31
通過測量可以得到被測量量的測量值,然而測量目的還未全部達到,為了準確地獲取表征對象特征的定量信息,還要對實驗結果進行數據處理與誤差分析、估計結果的可靠性等,以便為保證安全生產檢測技術涉及的內容非常廣泛,包括被檢測信息的獲取、轉換、顯示以及測量數據的處理等技術。隨著科學技術的不斷進步,特別是隨著微電子技術、計算機技術等高新科技的發展以及新材料、新工藝的不斷涌現,檢測技術也在不斷發展。
檢測儀表作為人類認識客觀世界的重要手段和工具,應用領域十分廣泛,工業過程是其最重要的應用領域之一。工業過程檢測具有如下特點:
(1)被測對象形態多樣 有氣態、液態、固態介質及其混合體,也有的被測對象具有特殊性質(如強腐蝕、強輻射、高溫、高壓、深冷、真空、高粘度、高速運動等)。
(2)被測參數性質多樣 有溫度、壓力、流量、物位等熱工量,也有各種機械量、電工量、化學員、生物量,還有某些工業過程要求檢測的特殊參數(如紙漿的打漿度、濃度、白度、硬度、得率、黑液波美度等)。
(3)被測變量的變化范圍寬 如被測溫度可以是l000℃以上的高溫,也可以是0℃以下的低溫甚至超低溫。
(4)檢測方式多種多樣 既有離線檢測,又有在線檢測;既有單參數檢測,又有多參數同時檢測;還有每隔一段時間對不同參數的巡回檢測;等等。
(5)檢測環境比較惡貧 在工業生產過程中,存在著許多不利于檢測的影響因素,如電源電壓波動,溫度、壓力變化,以及在工作現場存在水汽、煙霧、粉塵、輻射、振動等。因此要求檢測儀表具有較強的抗干擾能力和相應的防護措施。
針對工業過程檢測的上述特點,要求檢測儀表不但具有良好的靜態特性和動態特性,而且要對不同的被測對象和測量要求采用不同的測量原理和測量手段。因此,檢測儀表的種類繁多,而且為了適應工業過程對檢測技術提出的新要求,還將有各式各樣的新型儀表不斷涌現。
檢測儀表是能確定所感受的被測變量大小的儀表。它可以是傳感器、變送器和自身兼有檢出元件和顯示裝置的儀表。傳感器件是能接受被測信息,并按一定規律將其轉換成同種或別種性質的輸出變量的儀表。輸出為標準信號的傳感器稱為變送器。所謂標準信號,是指變化范圍的上下限已經標淮化的信號(例如,4-20mA DC,20一100 kPa等)。
檢測儀表可按下述方法進行分類:
(1)按被測量分類 可分為溫度檢測儀表、壓力檢測儀表、流量檢測儀表、物位檢測儀表、機械量檢測儀表以及過程分析儀表等。
(2)按測量原理分類 如電容式、電磁式、壓電式、光電式、超聲波式、核輻射式檢測儀表等。
(3)按輸出信號分類 可分為輸出模擬信號的模擬式儀表、輸出數字信號的數字式儀表,以及輸出開關信號的檢測開關(如振動式物位開關、接近開關)等。
(4)按結構和功能特點分類 按照測量結果是否就地顯示,分為測量與顯示功能集于一身的一體化儀表和將測量結果轉換為標準輸出信號并遠傳至控制室集中顯示的單元組合儀表;按照儀表是否含有微處理器,分為不帶有微處理器的常規儀表和以微處理器為核心的微機化儀表。后者的集成度越來越高,功能越來越強,有的已具有一定的人工智能,常被稱為智能化儀表。目前,有的儀表供應商又推出了"虛擬儀器"的概念。所謂"虛擬儀器"是在標準計算機的基礎上加一組軟件或(和)硬件,使用者操作這合計算機,即可充分利用最新的計算機技術來實現和擴展傳統儀表的功能。這套以軟件為主體的系統能夠享用普通計算機的各種計算、顯示和通信功能。在基本硬件確定之后,就可以通過改變軟件的方法來適應不同的需求,實現不同的功能。虛擬儀器徹底打破了傳統儀表只能由生產廠家定義,用戶無法改變的局面。用戶可以自己設計、自己定義,通過軟件的改變來更新自己的儀表或檢測系統,改變傳統儀表功能單一或有些功能用不上的缺陷,從而節省開發、維護費用,減少開發專用檢測系統的時間。
不同類型檢測儀表的構成方式不盡相同,其組成環節也不完全一樣。通常,檢測儀表由原始敏感環節(傳感器或檢出元件)、變量轉換與控制環節、數據傳輸環節、顯示環節、數據處理環節等諸環節組成。檢測儀表內各組成環節,可以構成一個開環測量系統,也可以構成閉環測量系統。開環測量系統是由一系列環節串聯而成,其特點是信號只沿著從輸入到輸出的一個方向(正向)流動。一般較常見的檢測儀表大多為開環測星系統。閉環測量系統的構成方式其特點是除了信號傳輸的正向通路外,還有一個反饋回路。在采用零值法進行測量的自動平衡式顯示儀表中,各組成環節即構成--個閉環測量系統。
在測量過程中,測量誤差按其產生的原因不同,可以分為三類。
1、系統誤差
在同一條件下,多次測量同一被測參數時,測量結果的誤差大小與符號均保持不變或在條件變化時按某一確定規律變化的誤差。它是由于測量過程中儀表使用不當或測量時外界條件變化等原因所引起的。
必須指出,單純地增加測量次數是無法減少系統誤差對測量結果的影響,但在找出產生誤差的原因之后,便可通過對測量結果引入適當的修正值而加以消除。系統誤差決定測量結果的準確性。
2、隨機誤差
在相同條件下,對某一參數進行重復測量時、測量結果的誤差大小與符號均不固定,且無一定規律的誤差。產生隨機誤差的原因很復雜,是由許多微小變化的復雜因素共同作用的結果所致。
對單次測量來說,隨機誤差是沒有任何規律的,既不可預測,也無法控制,但對于一系列重復測量結果來說,它的分布服從統計規律。因此,可以取多次測量結果的算術平均值作為最終的測量結果,以算術平均佰均方根誤差的2-3倍作為隨機誤差的置信區間,相應的概率作為置信概率,可減小誤差對測顯結果的影響。隨機誤差決定測量結果的精密度。
3、疏忽誤差
測量結果顯著偏離被測量的實際值所對應的誤差。產生的主要原因是由于工作人員在讀取或記錄測量數據時的疏忽大意所造成的,帶有這類誤差的測量結果毫無意義,因此應加強責任心,細心工作,避免發生這類誤差。
任何測量都存在誤差,儀表檢測也無法避免,因此,在實際工作中,工作人員要做到按規章制度來操作儀表,增強責任心,做到多次測量,發現問題及時解決。
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