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电磁计量器具建标指南三计址标准器及主要配套设备计址标准器名称型号测拭范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔三相电能表检验装置格宁电气年多功能标准格宁电气年主要配套设备计算机怡天M联想年第三章电劝计量器具遠标申请书和技术报告编写示例四计扯标准的主要技术指标电压范围x~)V电流范围相位频率准确度等级级五环境条件序号项目要求实际情况结论I温度气。相比较,按式计算被检表的相对误差式中实测高频脉冲数;算定或预笠的高频脉冲数,按式计算式中标准表的高频脉冲常数,安装式被检电能表低频脉冲常数,标准表外接的电流电斥互感器变比。电劝计量器具建标指南八计扯标准的稳定性考核在参比温度湿度下,使用本标准电能表标准装咒级在电压V电流SA功率因数为的情况下对三相电能表检定装姓进行重复测扯次,结果如下年II月年月年月年月了合格第三章电劝计曼器具建标申请书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测仇不确定度评定三相电能表检定装笠由标准电能表稳定功率源误差计算器和系统控制计算机组成,用于检定S级及以下等级的三相电能表。
下面以级三相标准电能表作为被检表为例,分析该检定装置的测址不确定度测批校型该检定装置采用标准电能长法中的高频脉冲数预置法”检定电能表,计算被检电能表的相对误差测址模型可用式表示式中一实测高频脉冲数;一算定或预置的问频脉冲数,按式计算标准表的高频脉冲常数, 安装式被检电能衣低频脉冲常数,标准表外接的电流电压互感器变比。
标准不确定度分扯评定三相电能表检定装置的测忧重复性引人的标准不确定度使用本装置对三相标准电能表型号,级在电压V电流SA功率因数为的情况下重复测扯次,得出单次测址的标准偏差为,实际测址中,用两次重复测批的平均值作为测员结果,则由重复性引入的标准不确定度分扯为扯引入的标准不确定度是预置脉冲数,由特定址代入公式计算得出,可知其不存在不确定度。
当电压为电流为功率因数为时,标准表计电能的大允许误差为由可知,的大允许相对误差为,设其为均匀分布,间半宽为其他影响址引入的标准不确定度误差计算器引入的标消不确定度误差计算祥需要同时计算标准表输人的高频脉冲数和被检表输人的低频脉冲数,其准确度等级为级,比标准表准确度高两个数批级,则由其引入的标准不确定度分呈为导线压降和接线端子接触电阻引入的标准不确定度本装置在测扯时,连接被检表须使用导线通。
不确定度三相标准功率源输出电能为,由标准表和被检表同时进行计扯,当被检表输出低频脉冲数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数m。实际使用导线的电阻值大为,导线和端子接触电阻之和,被检表输入阻抗一般为,因此,可估计被检表的电压与标准表上的电压误差不大千%,设其为均匀分布,取k=/,估计导线压降引入的标准不确定度分批为电磁计量器具逢标指南)温度湿度变化引入的标准不确定度根据经验,在恒温恒湿试验条件下,按照规程进行定时,参考温度参考湿度对计址结果的影响十分小,它们引入的标准不确定度分拭可以忽略不计。
合成标准不确定度计算I标准不确定度分批一览表符号不确定度来源标准不确定度测址重复性多功能标准表误差计算器导线和端子接触电阻%温湿度合成标准不确定度对上述各不确定度分批分析可知,各分从相互独立,不确定度来源的各个分拭均为相对不确定度分址,则本装置的相对合成标准不确定度记扩展不确定度取,则相对扩展不确定度为第三章电项计量器具建标申请书和技术报告编写示例检定或校准结果的验证实验方案采用传递比较法,将级标准表作。
另外,还需要注意的是,该类增稠剂对pH值较敏感,只在碱性条件下起作用,而且pH值也不宜过大,要特别注意对体系的pH值的调节。可见,碱性增稠剂对光泽的影响与羟乙基纤维素作增稠剂时类似,而且这两种增稠剂的用量对乳胶漆的光泽的影响也类似。总的来看,使用碱性增稠剂和羟乙基纤维素增稠剂的乳胶漆的光泽比使用有机膨润土的乳胶漆的光泽要好,它们更适合在亚光漆中使用。可见,缔合型增稠剂的用量对乳胶漆的光泽的影响不大。
但是,使用缔合型增稠剂的乳胶漆的光泽比使用其他增稠剂的乳胶漆的光泽要好。这是因为缔合型增稠剂的流平性较好,可以保证乳胶漆在成膜阶段大分子充分伸展,并相互作用,这样就容易得到高光泽的表面。所以,在有光乳胶漆中,应尽量使用缔合型增稠剂来改善乳胶漆的流变性。首先是粘度杯的选择。相比之下铜质杯使用时间长,测试数据稳定,但金属杯的标准孔大多是可卸式的,若螺纹旋不到顶,实际上增大了粘度杯的容积,也使衔接处成棱角,影响流动稳定性。
由于流出时间与标准孔内径的四次方成正比,清洗时孔径有损伤,就会极大地影响测试数据地准确性。其次是操作手法统一。温度是影响试样粘度的重要因素,因此好在恒温室内进行粘度测定。若条件不许可,试样需升温或冷却。在测试过程中,应使用统一工具沿杯口刮去多余试样,由于工具表面张力地缘故,不同工具效果并不相同。再则是液体的牛顿流动性。牛顿型或近似牛顿型液体,其流动性稳定,流出时间是可重复的,故涂杯适用于此种低粘度清漆和色漆,而不适用于测定非牛顿型流动的涂料,特别是具有触变结构的高稠度高颜料份涂料。
虽然标准规定涂杯可测定流出时间在秒以下的涂料产品,但其佳测定范围应在~秒,适宜测定运动粘度为~mm/s,因此涂杯只有在所适用的粘度范围内使用,才能获得满意的重现性。标准粘度杯习称K值杯,平时不使用,只做为计量标准,定期用它对所使用的涂杯进行校验。校正时,需配制至少五种不同粘度的航空润滑油和航空润滑油与变压器油的混合油,在规定的温度条件下,分别测出它们在标准粘度杯和被检粘度杯中的流出时间,并求出一系列的时间比值K??K,取平均值即为该粘度杯的修正系数K。
在锅炉和锅炉房热力系统中,给水、蒸汽和烟气等介质的热力状态是否正常,风机和水泵等设备轴承的运行是否良好,都依靠温度测量仪表来进行。常用的温度测量仪表是玻璃温度计、压力式温度计、热电偶温度计和光学高温计等多种形式,在工业锅炉中使用多的是玻璃管温度计。压力式温度计,适用于远距离测量非腐蚀性气体蒸汽或液体的温度,热电偶温度计在工业锅炉上常用来测量蒸汽温度、炉膛火焰温度和烟囱内的烟气温度。为了测量蒸汽锅炉的下列温度,应在相应部位装置测温仪表:过热器出口的气温,由几段平行管组成的过热器的每段出口的气温;减温汽的前后气温;铸铁式省煤器出口水温;燃油锅炉空气预热器烟气出口的烟温;再热器和过热器的入口烟温;燃油炉的燃油温度;
工作压力大于和等于10MPa的锅筒的上下壁温。在省煤器入口或锅炉的水管道上,应装设温度计插座。热水锅炉的进出水口均应设温度计。表盘式温度计比玻璃管式温度计目视清晰,便于观察。亦可使用压力式温度计,其量程应为正常温度的1.5~2倍。为防止汽化水击现象的发生,锅炉出口应装设超温报警器。测温仪表的校验、维护应符合计量部门的规定,装用后每年至少校验一次。为了防止在某些不正常运行状况下出现,除安装必需的测量仪表和阀外,还必须加装一些自动保护装置,以便出现某些苗头时,能及时报警和自动停止运行等。根据《蒸汽锅炉技术监察规程》的规定,额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉,应装设高低水位报警器(高、低水位信号须能区分)、低水位联锁保护装置;
额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置。1.液晶温度计:用不同配方制成的液晶,其相变温度不同,当其相变时,其光学性质也会改变,使液晶看起来变了色。如果将不同相变温度的液晶涂在一张纸上,则由液晶颜色的变化,便可知道温度为何。此温度计之优点是读数容易,而缺点则是度不足,常用于观赏用鱼缸中,以指示水温。电阻温度计:金属的电阻会随温度增加而增加,在温度变化不大的情况下,其电阻与温度约成线,在更大的温度范围,通常可用简单的二次多项式表示。透过测量金属的电阻,便可知道温度为何。此种温度计通常用白金线制成,可到10-3摄氏度,常用于精密的测量。由于白金熔点高,所以可测量的温度范围更大。
约在摄氏-250℃至1200℃左右。气体温度计:固定压力下,密度不大的气体,其体积和温度成线。利用此关系制成的温度计,称为定压气体温度计。固定体积下,密度不大的气体,其压力和温度成线。利用此关系制成的温度计,则称为定容气体温度计。转动式温度计:转动式温度计是由一个卷曲的双金属片制成。双金属片一端固定,另一端连接着指针。两金属片因膨胀程度不同,在不同温度下,造成双金属片卷曲程度不同,指针则随之指在刻度盘上的不同位置,从刻度盘上的读数,便可知其温度。半导体温度计:半导体的电阻变化和金属不同,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计有较高的精密度。
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将四个方向上的多尺度边缘进行加权合成,可完成多结构元素的边缘提取.设SN是终得到的多尺度边缘,则有结合焊缝边缘提取的实际情况,各权重均取为0.25时能够准确提取焊缝边缘.图3a为多尺度多结构元素形态算子终提取的焊缝区域边缘,图3b为传统单尺度膨胀腐蚀型形态学算子提取的边缘.从图3中可知,直接用小波变换方法检测出的焊缝区域边缘不连续,Sobel算子易受噪声影响而检测出伪边缘.虽然两种形态学算子均能检测出连续边缘,但还需讨论比较两者的准确性.从试验结果已知焊缝过渡区域的中心对应实际焊缝中心[3],在获得焊缝区域边缘后,用扫描边界点取中值的方法可简单快速地提取出焊缝中心线.为了验证多尺度形态学算法识别紧密对接微间隙焊缝的准确性和适用性,并与传统形态学算法进行对比。
而单尺度算法的均方误差和标准误差均在0.014~0.038mm之间,平均误差通过调节磁场感应器线圈的励磁电压,在磁场变化情况下采集三组焊缝磁光图像,从每一组数据中各选取400幅连续的焊缝磁光图像,分别用多尺度形态学和传统形态学方法提取焊缝中心.图4为不同磁场条件下对应的磁感应强度变化趋势,测量时磁光传感器与焊件的提离度是1mm,可以看出,焊缝中心两端的磁感应强度基本处于对称状态,这与图2b完全吻合.在不同磁场强度下提取的焊缝中心位置如图5所示.试验过程中焊件相对于激光头在x-y平面上运动,并在磁光图像上建立x′-y′坐标系.由激光设备校准摄像头在焊接前获得实际焊缝位置。
并计算出磁光传感器(x′-y′坐标系)相对运动路径与实际焊缝位置(x-y坐标系)之间的关系.磁光图像的像素当量为b=102pixel/mm,根据激光校准器与磁光传感器的坐标对应关系可知,试验中y轴对应磁光图像中x′-y′坐标系上的位置为图像第90行.选取采样点坐标为每幅焊缝图像图6是不同磁感应强度下焊缝中心位置的测量误差.表1为测量误差的各种统计参数,从表1和图6中可知,励磁电压为16.5V和19.0V时,单尺度算法在某些时刻出现较大偏差,导致大误差超过0.1mm,而多尺度算法在三组试验中大误差都在0.05~0.07mm之间.随着磁感应强度的增大,多尺度算法提取焊缝位置的准确度有所下降,但在三组试验中误差均方差和标准差均在0.010~0.030mm之间,平均误差不超过0.03mm.
不超过0.035mm.由此可知多尺度形态学算法比传统单尺度形态学算法具有更强的噪声抑制能力,可提取出更为准确的焊缝边缘,适用于磁光成像紧密对接微间隙焊缝的检测.(1)在不同磁场条件下,磁光成像多尺度多结构元素形态学算法能有效检测焊缝边缘,准确地提取焊缝中心位置,适用于紧密对接焊缝的识别.对于紧密对接焊缝磁光图像,单尺度形态学方法在去噪时容易丢失边缘信息,多尺度多结构元素形态学方法既能噪声干扰又能保留焊缝边缘信息,有效提高了紧密对接焊缝的检测精度.焊接质量检测是指对焊接成果的检测,目的是保证焊接结构的完整性、可靠性、性和使用性。
除了对焊接技术和焊接工艺的要求以外,焊接质量检测也是焊接结构质量管理的重要一环。用于受较小内压的小型容器或管道。检验前先对容器或管道充以一定压力(0.4-0.5MPa)的压缩空气,然后沉水以检验密封性,如右泄漏;水中必有气泡发生。这也是检查自行车内胎是否漏气的常用乎段。用于受较小内压的小型容器或管道。检验前先对容器或管道充以一定压力(0.4-0.5MPa)的压缩空气,然后沉水以检验密封性,如右泄漏;水中必有气泡发生。这也是检查自行车内胎是否漏气的常用乎段。用途与煤抽渗漏试验相同,其灵敏度高于煤油渗漏试验。试验前先在焊缝便于观察一侧粘贴浸过质量分数为5%的HgNO3,水溶液或酚酞试剂的白纸条或绷带,然后在容器内充氨气或加有体积分数为1%氮气的压缩空气。
如有泄漏,就会在白纸条或绷带上泛出色斑。浸过质量分数为5%HgNO3水溶液的为黑斑,浸过酚酞试剂的为红斑。用于受较小内压及要求有一定密封性的焊接结构。煤油渗透性强,非常适合焊缝的密封性检验。检验前先在焊缝便于观察一侧刷石灰水,于燥后在焊缝另一侧刷涂煤油,如有穿透性缺陷,石灰层上会泛出煤油斑或煤油带。观察时间为15-30min。氦质谱试验是目前密封性检验的有效手段,氦质谱仪灵敏度极高,可检出体积分数为10-6的氦。试验前先在容器内充氦,然后在容器焊缝外侧检漏。缺点是氦气价昂及检验周期较长。尽管氦气有极强穿透力,但极微小缝隙(此类缝除用其他手段无法检出)的穿透仍须较长时间,一些厚壁容器的检漏往往长达数十小时。
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