您当前的位置:首页>行业标准>GB/T 25930-2010 红外线气体分析器 试验方法

GB/T 25930-2010 红外线气体分析器 试验方法

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:0 KB

资料语言:中文

更新时间:2023-12-08 10:06:33



推荐标签: 方法 气体 试验 红外线 分析器 25930

内容简介

GB/T 25930-2010 红外线气体分析器 试验方法 ICS 71. 040. 01 N 53
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T25930—2010
红外线气体分析器 试验方法
Test method of infrared gas analyzers
2011-05-01实施
2011-01-14发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布 GB/T 25930—2010
前 言
请注意本标准的某些内容有可能涉及专利,本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。 本标准起草单位:北京北分麦哈克分析仪器有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、南京分析仪器
厂有限公司、北京市华云分析仪器研究所有限公司、聚光科技(杭州)有限公司、国家分析仪器质量监督检验中心。
本标准主要起草人:宋志华、姜培刚、胡体宝、徐准明、唐青云、郭晓维、衰正。 本标准为首次发布。 GB/T25930-2010
红外线气体分析器 试验方法
1范围
本标准规定了红外线气体分析器的试验条件、试验项目和试验方法。 本标准适用于连续测定混合气体中某一组分或几种组分的不分光红外线气体分析器(以下简称
仪器)。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB4793.1一2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求(IEC61010-1: 2001,IDT)
GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法 GB/T17626.2--2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:2001,
IDT)
GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC61000-4-3: 2002,IDT)
GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC61000-4-4: 2004,IDT)
GB/T17626.5--2008 电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5: 2005,IDT)
GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC61000-4-6: 2006,IDT)
GB/T17626.8--2006 电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC61000-4-8:2001, IDT)
GB/T17626.11一2008电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(IEC61000-4-11:2004,IDT) 3试验条件 3.1仪器的正常工作条件和参比工作条件见表1。仪器应在正常工作条件范围内,且相对稳定的条件下进行下列试验;若有争议,应在参比工作条件下进行。
表1工作条件单位
序号 1 2 3 4
影响量环境温度相对湿度大气压力阳光辐射
正常工作条件
参比工作条件
℃ % kPa
5~40 <90 70.0~106.0
23±2 45~75 86.0~106.0
无直接照射
- GB/T25930—2010
表1 (续) 单位 m/s
序号 5 6 7 8 9 10 11
影响量空气流速工作位置通风机械振动有害性气体电源电压电源频率
正常工作条件
参比工作条件
0~0.5 按制造厂规定按制造厂规定按制造厂规定按制造厂规定额定值(1土10%) 额定值(1士2%)
0~0.2 正常工作位置土1° 无阻碍,但不得对流达到可忽略不计的程度
可忽略不计额定值(1±1%) 额定值(1±1%)
V Hz
3.2 试验用校准气应采用国家二级或二级以上的标准气。 3.3 试验用测量装置和记录设备其准确度应优于受试仪器准确度。 3.4 在试验期间,不准用外部方法调整仪器。除非能证明这种调整不影响试验结果。如果有自动调整功能,则应说明。 3.5多量程或多组分仪器应对所有量程分别试验。 3.6 仪器操作应遵守有关安全规程。 4试验方法 4.1仪器外观和成套性检查
用目视和手感等方法进行。 4.2安全性试验 4.2.1标志和文件
目测检查。 4.2.2防电击试验 4.2.2.1接触电流 4.2.2.1.1试验豁免条件
在正常工作条件下,当可触及零部件与参考地之间,或在同一台上在1.8m(沿表面或通过空气)的距离内的任意两个可触及零部件之间电压值不超过33V(交流有效值)或直流70V,可以不进行该项试验。 4.2.2.1.2试验方法
按GB4793.1一2007的有关规定进行试验。 4.2.2.2保护接地
按GB4793.1--2007中附录F的有关规定进行试验。 4.2.2.3介电强度 4.2.2.3.1试验要求
潮湿预处理按GB4793.1--2007中6.8.2规定进行(该项试验仅在需要时进行)。 在正常工作条件下,仪器处于非工作状态,电源开关置于接通位置,按表2规定的试验电压值对受
试仪器进行试验。
可任选交流、直流或峰值脉冲试验,仪器能通过三者之一即可。但在产品标准中应明确一种试验方法。
脉冲试验在每个极上至少进行三个脉冲,最小间隔时间为1s。 4.2.2.3.2试验方法
用耐电压测试仪,在一端为连接在一起的电源线插头的相线和中线,另一端为连接在一起的所有可
2 GB/T259302010
触及导电零部件之间,在5s内升至规定的试验电压值,并保持1min。电源线与可接触导电件间的抗干扰电容不应开路;若这些电容不能用于进行试验,则可以用一个数值为交流电压1.4倍的直流电压试验。
表2试验电压
单位为伏特
相线-中线电压交流有
交流有效值
直流或交流峰值
脉冲电压峰值(1.2/50us)
效值或直流值 0~≤60 60~130 130~≤250 250~≤660
500 1 000 1500 2 000
707 1 420 2120 2 830
806 1 950 2 890 3 600
4.2.2.3.3施加试验电压应遵循的基本规定
试验电压(交流有效值)不超过2000V时,仪器在100%试验电压下可进行多次重复试验。 试验电压(交流有效值)超过2000V时,仪器在100%试验电压下最多只允许进行二次试验,若要
再进行试验,则只应施加80%的试验电压。
注:其他电路可参照GB4793.1-2007中附录F。 4.2.3其他安全试验
按GB4793.1--2007对应的方法进行。 4.3预热时间
接通仪器电源,连续地向仪器通人规定浓度的校准气,用准确度等于或优于0.5级的记录装置,记录仪器的输出信号。
仪器接通电源起,至记录线出现在30min内输出信号的误差不大于所规定的量程漂移的二分之一为止的时间为预热时间。
按式(1)计算相对误差w:
Owm Amax Amin×100%
.(1 )
R
式中: Amx、Amin--分别为记录的最大值及最小值;
R——满量程值(以下同)。
注1:如无特别说明,通入气体均按规定流量进行,以下同。 注2:规定浓度校准气指浓度为满量程70%~95%的校准气,以下同。
4.4气路密封性 4.4.1仪器的气路密封性用空气或氮气试验,要求外接管路的容积不大于0.5L。 4.4.2用正压试验时,气体出口端接一个0.5级气体压力表(压力表分辨率优于试验压力的2.5%),气体入口端通入气体使压力达到仪器额定工作压力的1.5倍后密封人口,5min后开始计时,记录 15min内的压力降,并按式(2)计算。
p== ×100%
(2)
p1
式中: p- 压力变化率; p1 开始的压力值; P2 15min后的压力值。
4.4.3用负压试验时,气体出口端接一台负压力测量装置,密封入口,用负压设备抽取使其压差达到 10kPa后,密封负压力测量装置出口A处,5min后开始计时,记录15min内的压力差(见图1)。
3 GB/T25930—2010
负压力测量装置
P
入口 出口
仪器
负压生成设备
图1负压试验示意图
4.5线性误差
校准零点和量程。依次通人至少三种在量程范围内均匀分布的标准气,稳定后,分别记录仪器的示值。按照上述步骤重复三次,求出相应示值的平均值。求这些平均值与标准气标称值的最大偏差 △A,线性误差,按式(3)计算:
di=Amx
×100%
.(3)
R
4.6零点漂移和量程漂移
启动仪器,按规定时间预热后,通人零点校准气,指示调到量程的5%与测量下限之和处(以下简称规定处),稳定后,记录仪器的示值。通人规定浓度的校准气,记录稳定后的仪器的示值(至少六次,在试验周期内近似均匀分布)。分别记录零点值为A;和终点值S:(i=1,2,,n;n≥6)。计算差值△A,= (A,一A,)及△S;=(S:一A,)一(S,一A,),各取绝对值最大者为△Amax、△Smx。
零点漂移量按式(4)计算:
. = A × 100% 8s = ASp= × 100%
(4 )
R
量程漂移量按式(5)计算:
·( 5 )
R
注:如果大气压力变化对仪器指示值的影响不可忽略,应记录大气压力值,以便对测量结果进行修正。A;、S;值应
为受压力影响的修正值。
4.7输出波动
仪器预热后,向仪器连续通入零点校准气,调整指示值至规定处,记录5min内随机的最大峰一峰值Amax;重复测量三次,取其平均值A。测量过程中如有判明由电源或机械振动等引起的尖峰,应重新测量。按式(6)计算仪器由输出波动引起的偏差(8):
A
u ×100%
·(6)
R
4.8重复性
仪器通人零点校准气指示稳定后,再通人规定浓度的校准气,记录仪器示值Ai。上述步骤重复六次,取平均值A,按式(7)计算标准偏差(S)。
A: A)
( 7 )
n
重复性以相对标准偏差Cv表示,按式(8)计算。
S
Cy = ×100%
...(8)
A
4.9滞后时间(T1o)、上升时间(T)和下降时间(T,)、响应时间(Tg) 4.9.1仪器的输出信号值用记录设备记录,校准气压力、流量恒定。 4 GB/T25930—2010
4.9.2向仪器分别通人零点校准气和规定浓度的校准气,记录稳定后的示值A和A。分别计算Ano= A+0.1X×(Az—A)和Ao=A+0.9×(Az一A)的值。 4.9.3重新通入零点校准气,待示值稳定后,通人规定浓度的校准气。从仪器入气口通人校准气起,用秒表分别记录仪器指示到Ar1o处所经过的时间和从Ar1o到Aro处所经过的时间。这两个时间分别为滞后时间(T1。)和上升时间(T)。
再通人规定浓度的校准气,待示值稳定后,向仪器通入零点校准气,用秒表记录示值从A9o到达 Ar1o处所经过的时间,此时间为下降时间(T)。
响应时间(T)为滞后时间和上升时间(或下降时间)之和。 4.9.4上述测量结果如有争议,可根据记录设备记录的图形来确定滞后时间、上升时间、下降时间和响应时间。 4.10环境温度变化对仪器示值的影响
试验在环境试验箱(室)内进行。实验用气源放在箱(室)外。 仪器经预热后,通入规定浓度的校准气,稳定后记录示值Ao。分别调节试验箱温度至温度下限、
温度上限,温度变化速率不大于1℃/min,并保持4h,记录温度下限仪器示值An和温度上限仪器示值 Ar2,分别求出与Aπ之差△An和△AT2,取△A、△Ar的绝对值最大者为△Amx,按式(9)计算偏差。
8 =Am±× 100%
·(9)
R
4.11大气压力变化对仪器指示值的影响
将仪器安装在大气压力试验室(箱)内,室内压力在70.0kPa~106.0kPa范围内可调。向仪器连续通人规定浓度的校准气,调节室内压力到70kPa,测定仪器的示值A;;调节室内压力到106kPa,测定仪器的示值A2,按式(10)计算△A。
A=A_A
(10)
36
答×100%
8:=4
(11)
R
大气压力变化1kPa时对输出信号的影响按式(11)计算。 4.12电源电压变化的影响
向仪器通入规定浓度的校准气,分别测定仪器在电源电压为额定值(有效值)和相对于该额定值变化士10%时仪器的示值,分别求出与参比条件下仪器的示值之差△Au和△Au2,取△Aul、△Au2绝对值最大者为△Ax,参照式(9)计算偏差。如果成套仪器包括单独的稳压电源,电压变化在稳压电源输入端进行。 4.13电源频率变化的影响
用优于0.5级的频率计测定。 向仪器通入规定浓度的校准气,分别测定仪器在额定频率和额定频率变化规定值时仪器的示值,分
别求出与参比条件下仪器的示值之差△An和△A2,取An、△A最大值为△AAmx,参照式(9)计算偏差 。如果成套仪器包括单独的稳压电源,则频率的变化应在稳压电源的输人端进行。 4.14仪器工作位置倾斜对输出信号的影响
仪器放在试验装置上,处于正常工作位置,连续通人规定浓度的校准气,示值为A。。再使仪器分别向前、后、左、右四个方向倾斜规定角度(10°士1°),仪器应在每一位置待示值稳定后读数。分别测定示值A,求出与正常工作位置的变化量△A。
取△A的最大值△Amax,由仪器偏离正常工作位置引起的偏离参照式(9)计算。 4.15干扰误差 4.15.1原则
凡是被测气体中存在于扰组分(水蒸气除外),均应按用户要求或双方协议分别测定其干扰误差。
0 GB/T25930—2010
4.15.2气体的干扰误差
干扰误差应按用户要求或双方协议的干扰组分浓度(C)及其一半的浓度(C/2)进行测定。 仪器通人零点气,并将示值调到规定处,示值为Aoi,然后依次分别通人两种浓度的干扰气体,示值
分别为A;及A。分别重复三次。若平均干扰误差为A,干扰误差为,则按式(14)、式(15)分别计算%c 和c/2:
(A; -A)
Ac
(12)
3
(A;- Aor)
Ac/2
(13)
3
Ac × 100% Ac ×100%
..(14)
8c
R
·(15)
8c/2=
R
4.15.3水蒸气的干扰误差
仪器通人干燥的零点校准气(其含水量体积比低于0.1%),记录示值Aoc,再使零点气通过水蒸气发生装置,大约产生1.9%~2.0%水蒸气浓度时,重复测定三次。干扰误差的计算方法与4.15.2的计算方法相同。试验中应避免水蒸气进入仪器之前发生冷凝现象。
注1:如用鼓泡器,鼓泡器的温度控制在17℃~18℃。 注2:制备的干扰气的准确度可低于通常制备校准气的准确度。
4.16电磁兼容性要求 4.16.1静电放电抗扰度
按GB/T17626.2--2006规定的接触放电试验程序试验。 4.16.2射频电磁场辐射抗扰度
按GB/T17626.3—2006规定的试验程序试验。 4.16.3电快速瞬变脉冲群抗扰度
按GB/T17626.4—1998规定的试验程序试验。 4.16.4浪涌(冲击)抗扰度试验
按GB/T17626:5-—2008规定的试验程序试验。 4.16.5射频场感应的传导骚扰抗扰度
按GB/T17626.6-—2008规定的试验程序试验。 4.16.6工频磁场抗扰度试验
按GB/T17626.8一2006规定的试验程序试验。 4.16.7电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
按GB/T17626.11一2006规定的试验程序试验。 4.17输出接口和输出信号
用相应的设备检查。 4.18运输、运输贮存试验
包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞试验,试验方法均按GB/T11606一2007有关章条进行。
6
上一章:GB/T 12085.1-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第1部分:术语、试验范围 下一章:GB/T 13992-2010 金属粘贴式电阻应变计

相关文章

GB/T 25929-2010 红外线气体分析器 技术条件 GB/T 25924-2010 在线气体分析器 试验方法 GB/T 13971-2013 紫外线气体分析器技术条件 SY/T 6679.4-2016 综合录井仪校准方法 第4部分:红外气体分析仪 JB/T 11937-2014 便携式红外线气体分析器 YS/T 1563.7-2022 钼铼合金化学分析方法 第7部分:氢含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法和热导法 YS/T 1563.6-2022 钼铼合金化学分析方法 第6部分:氧和氮含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法和热导法 JJF 1523-2015 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 高清晰版