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照度传感器用9V干电池驱动,输出电压0~4V。测量时照度传感器探头放置于灯的正下方,用示波器记录200ms的信号。调节灯与探头之间的距离,使示波器测量的大值小于4V。暗室条件下测量照度传感器的背景噪声,在计算波动深度、闪烁指数时扣除。光敏二极管测量线路如图2所示。光敏二极管型号为2CU5S,峰值波长940nm,响应时间15ns,响应角度±15°。直流电源9V,负载电阻1MΩ,接示波器。整个线路封闭在一个接地的铝盒内,以减小噪声。测量时调整光敏二极管与灯的距离,使示波器测量的光信号的大值小于1V,然后记录200ms的信号。在暗室下测得光敏二极管的背景噪声,在计算时扣除。普通照度计探头的测量方法同照度传感器。
光电倍增管选用响应曲线峰值位于可见区的型号,用直流高压电源供电。倍增管封在铜盒内,铜盒小孔光阑的直径为0.18mm。取电感镇流的36WT8荧光灯为样灯,分别用四种探测器进行测量,光信号波形如图3所示。为便于比较,信号幅度已归一化。由图3(c)可见,普通照度计探头测得的信号变化幅度很小,这是因为其响应时间只有10ms量级,相当于对100Hz的光信号进行了滤波,使振幅很大的波形平滑了。因此,普通照度计探头无法用于光源光波动的测量。由图3(a,b,d)可见,三者的光信号波形差不多,说明响应速度都足够快。为四种探测器的性能比较和测得的光波动参数。表1显示,普通照度计探头测得电感镇流T8荧光灯的波动深度只有7.1%,只有其他探测器测得值的1/6~1/7。
光电倍增管与光敏二极管的响应时间为ns量级,远小于普通电子镇流器的周期(>20μs)。倍增管的波动深度仍然比光敏二极管大6%,原因是两者的光谱响应曲线不同,倍增管的响应峰值在可见区,而光敏二极管的响应峰值在近红外区。倍增管虽然响应时间快,但由于它需要高压电源供电,且强光下容易疲劳,不便于用来测光源光波动。从原理上来说,准确测量光波动需要用线性照度传感器。光敏二极管价格低廉、操作简单,可在一般测量时选用。因此,第4节的实验中均采用照度传感器和光敏二极管来测量。白炽灯的光波动有几个特点。随着功率的增加,白炽灯的波动深度和闪烁指数均下降,这与文献[8]的结论一致。这是因为大功率白炽灯的灯丝直径增大、长度缩短单位长度,灯丝的功率密度增加,也即热惯性(热容量)增加,灯丝温度随电流变化的幅度减小因此光波动减小。
,磨砂灯泡的功率从25W增加到60W,照度传感器测得的波动深度从29.2%下降到11.7%,闪烁指数从9.3%下降到3.9%.图图5还表明,光敏二极1管测得的波动深度和闪烁指数比照度传感器测得的约小30%,这可能与两者不同的光谱响应曲线有关。在相同功率下,磨砂灯泡的光波动要略小于透明灯泡。以40W为例,照度传感器测得的磨砂灯泡的波动深度和闪烁指数分别为16.9%和15.4%,而透明灯泡则为17.3%和5.6%.灯功率大于60W后,随功率的增加光波动减小的趋势变缓。双插脚和反射型卤钨灯的波动深度和闪烁指数如图6、图7所示。图6、图7表明,随着卤钨灯功率的增加,波动深度和闪烁指数都下降。其原因与白炽灯类似,即功率增大后,单位长度功率密度增加使灯丝温度随电流的波动减小。
同样功率下,双插脚卤钨灯(G9灯头)的光波动要略小于反射型卤钨灯(GU10灯头),卤钨灯的光波动又略小于白炽灯,这可能是因为卤钨灯的灯丝比白炽灯更紧凑。还是以40W为例,照度传感器测得的G9卤钨灯的波动深度和闪烁指数分别为15.0%和4.8测量了用电感或电子镇流的白光(色温6700K)T5,T8,T10和T12,以及单色T5直管荧光灯,结果如表2所示。从表2可以看出,电子镇流直管荧光灯的光波动要远小于电感镇流。以36W的T8荧光灯为例,采用电子镇流时照度传感器的波动深度和闪烁指数分别为5.7%和1.6%,而电感镇流则为42.3%和11.7%,二者相差超过7倍。对比图4和表2,我们发现与白炽灯相反,通过照度传感器测得的荧光灯的光波动参数要小于光敏二极管,这与荧光灯的光谱和两种探头的响应曲线有关,光敏二极管在红光部分有较高的响应,而照度计探头在绿光部分有较好的响应。
本书按照JJF和相关电磁专业计量技术法规的要求,结合基层计量单位实际建标情况以及目前计量技术设备的发展情况,对常用的电磁计量器具建标过程予以指导,从基础知识到常用配套设备的选用,从主标准器的选型到建标考核的程序,并配有个《计量标准考核复查申请书》和《计量标准技术报告》编写示例,对基层计量单位的建标工作具有参考价值,可供从事电磁计量标准管理建立和使用电磁计量标准的技术人员参考,也可用于基层电磁计量检定人员的培训。
JJF一《计量标准考核规范》巳经于年月日实施。近年来电磁专业新增了许多计量检定规程和计量技术规范,部分规程和规范也集中进行了修订,其适用范围测量方法和技术指标也都有了比较明显的改变。基层法定计量检定机构企事业单位内部的计量部门需要及时按照JJF的要求进行增项考核和复查考核。本书的作者均来自省级法定计量检定机构,其中有全国专业计量技术委员会委员经验丰富的一级计量标准考评员法定技术机构考评员一级注册计量师以及学科带头人。
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产品案例
公司实力
如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范圉内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下运行。耐电压测试仪的分类耐电压测试仪可以分为交流输出和直流输出两种类型,用户可以根据自己的实际需要进行选择。耐电压测试仪的选用通常情况下,常用的耐电压测试仪输出电压和击穿报警电流的大值除特殊用途分别为。用户主要根据被测对象的工作电压的不同来选取耐电压测试仪,在大多数的标准和规范要求中,耐电压测试仪的交直流输出电压不低于kV,击穿报警电流不低于,即可满足计扯工作的要求。
耐电压测试仪还必须具备时间设定和声光报警功能。目前市场上销售的耐电压测试仪有进口厂家的也有国产厂家的,其价格差距较大,但是指标差别不大。近年来随着我国生产厂家技术水平的提高,耐电压测试仪的自动化程度和产品质址有了较大,可以根据实际需要酌情选择。耐电压测试仪的准确度等级高为级。如无特殊要求,一般选取准确度等级为级的耐电压测试仪即可满足使用要求。耐电压测试仪举例图-为南京长盛仪器有限公司生产的CSXX系列耐电压测试仪,其技术指标见表-。
电硉计量器具建标指南图系列耐电压测试仪表系列耐电压测试仪的技术指标型号输出电压范围大输出功率电压表大允许误差士个字分。
交直流耐电压测试仪的技术指标型号输出电压范闱大允许误差士分辨力大输出功率大额定电流下限电流范闱不判断下限电流挡位输出波形正弦波输出波形失贞度空载或纯阻性负载波峰因数输出信号类型功放电压上升时间电压上升时间关测试时间连续测试电压下降时间电压下降时间关间隔时间间隔时间关输出电压校式N模式,模式输出电压范闱大允许误差士。
另外,根据被测仪器的特点还要特别注意某此器件要预先拆除,如防雷击装置相关接地装置等,然后再开展耐电压试验,以免造成设备的损坏。电能表耐电压测试台频耐压试验对于电能长H常检定是一项必不可少的试验。正确选择耐压仪不仅可以满足屯能表日常检测I作的需要,还可大大提高下作效率。选购耐电压测试台首先应根据常检定工作证的大小决定是选择便携式通用型还是台式多表位们用卯表位数址大于个且方便接线耐压台。其次根据电能表标准的要求,耐压仪的高压输出容址应不小千VA,电能表耐压试验泄露电流一般选择SmA-lOmA,对千台式多表位耐压仪,输出电压越高表位数扯越多则应适当增加容猛,以满足要求。
耐压仪需保证使川方便且可靠,批程切换可满足I类和Il类防护等级的电能表试验电压,可根据试验要求设罚输出试验电压击穿电流及持续时间等。对于台式多表位的耐压仪,可以便地对各种电子式感应式机电式单相三相线相四线有功和尤功电能表个屯子式多功能电能表进行耐压试验。每个表位都应有击穿指示,当泄加电流值超出预置山穿报警电流值时,能够自动切断该表位的输出电压,同时发出报警信号。台式多农位耐几仪的输出电压多采用自动升降方式,不仅能够对试验人员提供更好的保护,而且便于控制屯压升降的时间。
检定规程规定电能表的检定需要做耐电压试验,因此进行耐压试验时可以考虑使用耐电压测试台,如果检定任务较少,则可以使用一般的耐电压测试用作为计址标准的配套设备。图I-为电能农检测中经常使川的耐电压测试台。佟I-耐电压测试台五恒速器手摇式绝缘电阳表和接地电阻农的检定工作中应配备有恒定转速的驱动装甡,简称为恒速器,如图所尔为绝缘屯阳表和接地电阻表都需要巾其内附手摇发屯机提供电磁计量器具遠标指南电游,为减少由此带来的不确定度的影响,可以配备相应的转速在恒速器。
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