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类标准不确定度的评定按检定规程的要求,对被检定的电流感器进行检定。被检定电流互感器的次测址结果为三比差角差类标准不确定度的评定在检定电流互感器时,产类不确定度的来源有下面几个方面。标准器引入的标准不确定度标准器引入的测址误差不超过被检定的电流互感器误差限值的。其误差为正态分布,取其标准不确定度为电磁计量器具建标指南被检电流互感器二次负荷,即电流负载箱引入的标准不确定度电流互感器的二次负荷,即电流负载箱在额定电流的范圉内,它的有功分扯和无功分拭的误差不超过红,周围温度每变化时,负荷的误差变化不超过。因此在周围气温为时,负荷的大误差为士。对于无补偿电流互感器的误差与二次负荷的次方成正比,当额定负荷改变时,无补偿电流互感器误差大变化不超过;当为有补偿的电流互感器时,互感器误差为原始误差加补偿扯,如果互感器误差留有的裕度,则额定负荷改变互感器误差大不超过。因此由被检电流互感器二次负荷引入的测址误差不超过被检定的电流互感器误差限值的。现按有补偿的电流互感器计算其标准不确定度被检定互感器的准确度级别,以下同。
误差数据修约引人的标准不确定度误差数据修约引入的测队误差不超过被检定的电流互感器误差限值,呈均匀分布,取其标准不确定度为检定设备的电磁场引入的标准不确定度U用于检定的设备,如升凡摇调压牉等的电磁场引入的测批误差不超过被检定的电流互感器误差限值的/,呈均匀分布。其标准不确定度为外界电磁场引人的标准不确定度外界电磁场引人的测扯误差不超过被检定的电流互感楛误差限值的/,呈均匀分布。
其标准不确定度为如电源频率引入的标准不确定度旧电源频率引入的的测肚误差不超过被检定的电流互感器误差限值的呈均匀分布,取吻其标准不确定度误差测员装犹引入的标准不确定度作为误差测拭装笠,它的不确定度的来源有个方面互感器校验仪示值误差引人的测批误差不超过被检定的电流互感器误差限值的,呈均匀分布。其标准不确定度互感器校验仪灵敏度引入的测扯误差不超过被检定的电流互感器误差限值的,呈均匀分布,取扣斗氐其标准不确定度互感器校验仪小分度值引入的测拭误差不超过被检定的电流互感器误差限值的,呈均匀分布。
其标准不确定度由以上几个方面引起的B类不确定度为第三章电磁计量驻具遠标申请书和技术报告编写示例标准不确定度一览表序号符号不确定度来源类型分布标准不确定度测扯重复性标准器B正态被检电流互感器二次负荷B均匀误差数据修约B均匀外界电磁场B均匀电源频率。比对结果由华北电力科学研究院有限贞任公司和高电压计批站两套标准装置对比对样品的比差和角差进行测址,测址结果分别为可示值相对误差的比对结果统计如下店屯压计员站华北电力科学研究院比对点误差扩展不确定度误差扩展不确定度兑比对结果, ,本装置通过验证,符合要求。
其标准不确定度为互感器校验仪的差压测肚回路引入的测批误差不超过被检定的电流互感器误差限值的/,呈均匀分布。比对方法采用传递比较法。第三章电硉计量器具建标申请书和技术报告编写示例十一结论经过实验验证,所建计批标准符合计扯检定系统表和计拭检定规程所规定的要求,可以开展以下电流互感器的检定准确度为级及以下,测扯范围为的电流互感器。十二附加说明第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例示例绝缘电阻表检定装置计量标准考核复查申请书量标证字第号计量标准名称绝缘电阻表检定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项计量器具建标指南说明根据《中华人民共和国计批法》的有关规定,凡建立社会公用计痲标准或部门企聿业单位高计批标消,需经有关质扯技术监督部门主持考核合格后方可使用。
申请新建计量标准考核,申请考核单位应当提供以下资料《计批标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计扯标准技术报针》原件一份;计标准器及主要配套设备有效的检定或校准复印件一套;开展检定或校准项门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;可以证明计址标准具有相应测量能力的其他技术资料;如采用计址检定规程或计扯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。
随后,高性能的微处理器和频率合成器电路相继被引入,使得频谱仪的工作精度分辨率和程控化水平得到显著提高。显示屏由示波管发展为CRT管,显示的频谱图是通过微处理器计算后形成的,并增加了很多数控和自动测量功能,屏幕上显示的信息一下子多了很多,频谱仪的分辨率显著提高到kHz的水平,部分高端产品达到了Hz级别。现代的数字化频谱仪除了射频信号处理单元,其余部分基本都数字化了。很多附加的专项测量功能,如TETRA信号测量GSM信号测量,都能以软件开通形式添加,显示屏改为彩色液晶显示,并且进一步缩减了频谱仪的体积和重量,扫描速度进一步提高,背景噪声和相位噪声也得到了进一步控制,频谱仪的性能提高到一个新的水平,这更有利于对微小信号的测量。
标志频谱分析仪性能和特性的主要指标有工作频率范围分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度端口阻抗平均噪声电平相位噪声幅度精度。频谱分析仪的工作频率范围是指频谱仪高工作频率和低工作频率,标志着频谱仪可以显示频谱的大范围。在射频应用中,用户往往更关心频谱仪的高工作频率,这使其成为用户关心频谱仪性能的指标。随着GHz和GHz频段应用的增多,通信信号使用频率不断提高,对频谱仪高工作频率的要求也不断。
早期的常规频谱仪工作频率高在~GHz,当时看上去已经很高了,而现在的频谱仪基本上都是从GHz起步,工作频率高的可以达到GHz,很多实验室都将GHz的频谱仪作为标准配置。对于一些频率很低信号的应用也有对应专用的低频频谱分析仪,工作频率在mHz~kHz。频谱分析仪的档次不仅仅取决于工作频率范围,信号显示的品质高低更关系到分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度平均噪声电平相位噪声幅度精度等指标。分辨率带宽与频谱仪对信号的解析能力有关,对于一些窄带信号,使用高分辨率更容易展现信号的特征。
通常,的频谱仪分辨率基本可以做到Hz水平,中档产品在Hz~kHz水平。高动态的频谱仪有利于信号的显示,并可以减小信号的失真,特别适合大小信号并存的情况。频谱仪的扫描速度与仪器硬件处理性能有关,扫描速度关系到信号显示的实时性。绝大部分的频谱仪都属于扫频型构架,高扫描速度带来高刷新率,这对于捕捉偶发的信号更为有利。高速扫描处理能力使得用户有机会设置使用更大的扫描带宽和更精细的分辨率,同时频谱图刷新不至于太慢。
压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。电力变压器在运行过程中其产生的电磁交流声的频率相对较为稳定,所以电力变压器在高压试验中,如果操作人员发现内部声音异常,则可能是电力变压器过载运行、内部零件松动、贴心外层硅钢片未、顶盖螺丝松动、内部接触不良以及电力变压器短路等故障,或电力变压器绕组中存在较大的电流等。上述多种情况都能导致电力变压器高压试验现内部声音异常情况。
上述故障发生后,操作人员可以通过电力变压器内部声音判断其是否出现故障,在判定故障发生后操作人员要对电力变压器上述部位进行断电检查,并根据故障原因来采取合理的措施进行解决。电力变压器在高压试验中如果出现自动跳闸的现象,则需要操作人员通过外部检查来确定故障原因,如果是由于操作人员在高压试验中操作原因导致其跳闸,则不需要对电力变压器进行外部检查,但是如果不是原因导致电力变压器跳闸,则要求操作人员必须彻底、的对电力变压器进行内部检查,避免电力变压器在后期使用中发生火灾。如果电力变压器周围出现火灾则会自动保护动作,通过自动切断断路器来避免电气设备受到损坏。如果电力变压器在火灾时没有自动断开,则需要手动操作来将断路器进行火灾扑救。
这也是火灾情况下针对电力变压器操作的主要前提条件。电力变压器正常运行的油位会控制在一定范围内,并且根据当地具体情况来对油位进行适当调整,所以在电力变压器高压试验中如果发现油位明显变化,要求操作人员首先要确定电力变压器是否存在漏油现象,当油位明显上升时,则首先要考虑是否环境温度对其产生的影响。如果针对上述情况可以排除掉环境温度,则擦作人员要对油标管、呼吸管等部位进行检查,确定其运行中是否存在堵塞现象,并要根据实际检查结构来对其进行处理,这样才能确保电力变压器在后期使用中的性、稳定性、电力变压器高压试验中,出现保护的故障原因有很多。电力变压器内部故障、保护装置二次回路故障以及油位下降过快等,所以当电力变压器发生保护故障时。
操作人员可以通过对电力变压器的检查来确定故障原因,并要及时对故障进行排除,在检验合格后才能将电力变压器再次投入使用。电力变压器在高压试验中发生绕组故障的原因有很多,所以在电力变压器出现绕组故障后,要求操作人员要对电力变压器进行仔细检查,将发生故障的相间短路、绕组接地以及匝间短路等故障排除,这样才能确保电力变压器运行中的性、稳定性,可以在上满足我国社会各领域对电力供应质量的要求。高压试验是确保电力变压器运行的必要措施,当电力变压器进行高压试验过程中必须对环境因素进行控制,避免环境因素对电力变压器高压试验结果产生影响。操作人员要按照相关标准规定来进行变压器试验操作,确保每一个高压试验环节的性、完整性。
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