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实验结果由测扯结果可知,大值为,装置的扩展不确定度,说明装咒的不确定分析正确,测批结果可靠,该装笠通过验证。电项计鱼器具建标指南十一结论本项标准的性能符合检定系统表和计拭检定规程的要求,待考核合格后可以开展S级及以下等级三相电能表的检定校准工作。附加说明第三章电磁计量器具逢标申请书和技术报告编写示例示例电流互感器标准装置计般标准考核复查申请书量标证字第号计量标准名称电流互感器标准装置计量标准代码申请考核单位组织机构代码单位地址邮政编码联系人联系年月日电劝计量器具遠标指南说明根据《中华人民共和国计扯法》的有关规定,凡建立社会公用计量标准或部门企事业单位高计批标准,需经有关质量技术监督部门主持考核合格后方可使用。申请新建计批标准考核,申请考核单位应当提供以下资料《计址标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计扯标准技术报告》计址标准器及主要配套设备有效的检定或校准复印件一套;开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准复印件两套;检定或校准人员资格证明复印件一套;可以证明计批标准具有相应测扯能力的其他技术资料;如采用计址检定规程或计址校准规范以外的技术规范,应当提供技术规范和相应的证明文件复印件一套。
申请计矗标准复查考核,申请考核单位应当提供以下技术资料《计批标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计址标准考核》原件一份;《计扯标准技术报告》原件一份;《计扯标准考核》有效期内计扯标准器及主要配套设备的连续有效的检定或校准复印件一套;)随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准复印件两套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件一套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件一套检定。
第三章电项计量器具建标申请书和技术报告编写示例计扯标准名称电流互感器标准装置计址标准考核号存放地点计拭标准部门高不确定度或准确度等级或大允许误差级;级计址标准器名称型号测址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期或校间周末次检复定或校隔准日期检定或校准机构及号电流比较仪。
《计标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔埴写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。计址标准的工作原理及其组成T作原理当电流比较仪和被检电流互感器的额定电流比相同时,对电流比较仪和被检电流互感器的一次端加上额定电流的,分别在被检电流互感器的额定负荷和四分之一额定负荷下,通过互感器校验仪对它们二次电流的差信号进行测掀,获得被检电流互感器相对千电流比较仪的比值差和相位差。
误差测量装置图用电流比较仪检定双级电流互感器的比较电路电计量器具建标指南三计让标准器及主要配套设备计械标准器名称型号测址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电流比较仪华北电力年电流比较仪.第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例计批标准的稳定性考核电流比较仪HLB-的稳定性考核记录测次核查标准名称电流比较仪型号功率因数允许变化址结论符合要求符合要求符合要求符合要求电硉计曼器具遠标指南电流比较仪稳定性考核记录测让年月核查标准名称屯流比较仪型号。
检定方法依据JJG《测扯用电流互感器》,采用比较法进行检定。当电流比较仪和被检电流互感器的额定电流比相同时,根据被测电流互感器的类型的不同,可按图或图进行检定。被检电流线感器直流比较仪氐IB图用电流比较仪检定一般电流互感器的比较电路被检电流互感器电流比较仪。第三章电硉计鱼器具建标申请书和技术报告编写示例检定或校准结果的测卧不确定度评定l概述I测扯依据JJG《测扯用电流互感器》。
环境条件温度,相对湿度。主标准器型号准确度级别为级额定一次电流;额定二次电流;额定负载为;功率因数为出厂编号为。被试电流比较仪型号为;准确度级别为级按级评定;额定一次电流A;额定二次电流;额定负载为功率因数为;出厂编号为。测伉过程将电流比较仪与被检电流互感器在相同额定变比的条件下,采用比较法进行测批,将在互感楛校验仪上所测得的电流上升下降两次比值差读数的算术平均值作为被检电流互感器在该额定变比时的比值差评定结果的使用符合述条件的测,一般可直接使用本不确定度的评定方法。
额定电流在%时的比值差角差测扯结界的不确定度可直接使用本不确定度的评定结果。测扯模型式中,被测电流互感器的比值差;互感楛校验仪上所得的电流」升下降比值差的算术平均值被测电流互感器的相位差;一互感器校验仪上所得的电流上升下降相位差的算术平均值。标准不确定度分员评定标准不确定度主要有两方面在重复性条件下由被测电流互感器的测扯不重复引入的不确定度分扯,
在科技发达的今天,很多仪器仪表的行业也备受欢迎。因为在近几年国内的传感器行业发展 的速度极快,尤其是一体化振动传感器备受欢迎,因为它不仅涉及到很多的领域例如:电厂、水泥厂、玻璃厂等大中型企业。还有另外一个原因那就是在使用的过程中有很大的优势、尺寸紧凑也正是因为现在的一体化振动传感器都是集群式使用,所以也就必须要求它的体积小,便于集群式安装,而这种条形隔离开关就是这样,它不但体积成条形,便于排列,同时它也可以一个开关同时来管理很多条线路,这样不但在占用面积上面得到了很大的减少,同时也减少了维护时精力和财力。分断能力高我们知道,在电力使用的时候,有些虽然表面上断掉了,但是真正的没有达到隔离,还会出现感应的现象,而这种条形隔离开关则是一个上集负荷分断和隔离于一体的开关形式,这样也就增加了很强的可靠性。价格低廉现在一体化振动传感器的使用量并不是一个两个,更多的时候也都是群集,也正是正是因为这样,也就必须考虑到它的经济性,而目前就价格低廉来说,也因为这原因吧,有很多电力部门热衷于选择它,价格经济也是一个重要的原因。
一般区分为函数信号发生器及任意波形发生器,而函数波形发生器在设计上又区分出模拟及数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟,其锁相环( PLL)的设计让输出信号不仅是频率精准,而且相位抖动(phase Jitter)及频率漂移均能达到相当稳定的状态,但毕竟是数字式信号源,数字与模拟电路之间的干扰,始终难以有效克服,也造成在小信号的输出上不如模拟式的函数信号发生器。函数信号发生器小输出信号可小于1mV、国内领先。大功率函数信号发生器曾为国内首创。稳定性,可靠性高、售价低性能特点。国内所独有的输出保护技术,能有效防止过载、输出短路、错接等误操作或外电流倒灌造成损坏。产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类:
函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。一台功能较强的函数波形发生器,还有扫频、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶显示频率,其与频率计电路是重叠的。脉冲信号发生器。能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。随机信号发生器。通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。
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转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。仪表工作状态:仪表上电后首先自检,1秒后进入运行状态,屏幕显示瞬时流量和累计流量,同时绿灯闪烁,当检测到流量为零时,仪表显示为空管状态,同时红灯闪烁。此时,可以按“F”进入参数设定状态。仪表的参数设定方法:通过按“F”键,可循环显示下列参数:量程→直径→系数K1→K2→K3→K4→阻尼→累计清零→手动校零注意:不得随意进行手动校零,否则会造成仪表测量不准确。手动校零必须在测量管道内满管,流量为零时才能进行。需要说明的是,必须使测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。
1.2励磁方式。励磁方式即产生磁场的方式。为使严格成立,个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场。为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁。现分别予以介绍。1.2.1直流励磁。直流励磁方式用直流电产生磁场或采用磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子。在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常工作。
所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等。1.2.2交流励磁。目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流的,所以产生的磁场也是一个交变磁场。交变磁场变送器的主要优点是了电极表面的极化于扰。另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得多。值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题。例如正交干扰。同相干扰等、这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起。因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。1.2.3低频方波励磁。
直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,20世纪70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式。它的频率通常为工频的1/4-l/10。在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小。从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以它能克服直流励滋易产生的极化现象。因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用。概括一下,电磁流量计具有如下几个优点:①电磁流量计能避免交流磁场的正交电磁干扰;②电磁流量计由分布电容引起的工频干扰;③电磁流量计抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;④电磁流量计排除直流励磁的极化现象。
直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 技术特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用新的PUM智能脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用智能技术提智能率,频率高达40kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、采用计算机控制技术,在大屏幕的LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各种保护信息。
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