超声波燃气表MID认证探讨

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随着超声波计量技术的不断发展,超声波燃气表在行业的应用逐渐扩大,文章重点阐述了超声波燃气表在MID取证过程中应对荷兰NMi提出的测试条款所需要进行的改进,表述了测试要求及精度测试、抗污染、安装影响等试验结果,其各项测试结果均满足MID的要求,最后对整个的MID测试过程进行了总结.
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根据JJG 225-2001《热量表》检定规程,将配对温度传感器和流量传感器分别安装在热量表检定装置上,流量传感器给出流量信号,配对温度传感器给出入口和出口的温度信号,计算器采集流量信号和温度信号;经过计算,显示出载热液体从入口至出口所释放的热量值,标准热量由系统软件通过公式积分计算得到,被测表的热量值通过表盘显示读取,被测热量表示值误差(质量法)测量结果不确定度评定,由输入量的重复性标准不确定度;质量法热水流量标准装置引入的不确定度评定;配对温度传感器检测系统引入的测量不确定度评定;计算器引入的不确定度
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评定液体氧化性试验方法测定65%硝酸水溶液氧化性的不确定度,采用液体氧化性试验方法测定65%硝酸水溶液的氧化性,建立数学模型.根据不确定度评定相关规则和标准对试验过程中的不确定度因素包括重复性操作、纤维素丝的含水率测定、铝爆破盘厚度测量、压力传感器等进行不确定度评定.当65%硝酸水溶液氧化性测试时间为2.534 s,其扩展不确定度为0.154 s(p=95%,k=2).65%硝酸水溶液的氧化性的不确定度主要来源有重复性测定、铝爆破盘厚度测量.