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仪器校验-新

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  • 更新时间:2025-05-25 13:49:09 ip归属地:日照,天气:阴,温度:16-26 浏览次数:5
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山东日照注销主要生产和销售 仪器校准等,集 仪器校准产品设计,研发和生产于一体。所有 仪器校准产品采用国际质量标准,产品远销海外,享誉海内外众多市场。公司年销售额1000w。为了保证客户的满意度,我们引进了先进的设备设施,并在 仪器校准生产各个环节贯彻完整的质量检查措施。




在T8和T10使用同一个电感或电子镇流器时,粗管径的T10灯的光波动要略大于细管径的T8灯%,小于40W透明白炽灯的17.3%和5.6%。电感和电子镇流的金属卤化物灯的光波动如表5所示。从表5同样可以看出,电子镇流的金卤灯的光波动远小于电感镇流。以150W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2.3%和0.4%,而电感镇流则为54.8%和16.6%,二者相差20倍以上。金卤灯的电子镇流器由于采用了140Hz低频方波恒功率输出线路,所以其光波动很小。有很多因素会影响光源的光波动,如电网电压的波动、镇流器的种类(工作频率、输出的电压电流波形)、灯丝的形状、气体的成分、荧光粉的组分等。
  对于白炽灯,除去电压的波动,灯丝的形状、单位长度的功率密度、灯的发射光谱、泡壳的材质(磨砂/透明)都对光波动有影响。  对于同样色温的荧光灯,充气种类(如氩或氪)对光波动几乎没有影响[7]。荧光灯的瞬时电压、电流和功率如图8、图9所示。由于灯电压接近方波,因此灯的功率波形基本由电流波形决定。电感镇流器频率为50Hz,电子镇流器的频率为48kHz。  镇流器的输出功率波形(近似为电流波形)对光波动影响很大。定义功率下降到1/e的时刻和上升到1/e的时刻之间的间隔为过零时间。50Hz工作时的过零时间为1.72ms,相对荧光粉的余辉时间(~1ms)不可忽略,所以光波动大。48kHz工作时过零时间为1.72μs,远小于荧光粉的余辉时间,所以对光波动没有影响,这就是荧光灯高频工作时光波动小的原因。
不过电子镇流器的直流波形不是平的,也即直流母线仍然有100Hz的纹波,如图9所示,导致高频振荡带有100Hz的包络,因此直流母线的波形影响荧光灯的光波动。同时,荧光粉的种类对光波动也有影响,余辉时间长的荧光粉光波动小。  金卤灯的瞬时电压、电流和功率如图10、图11所示。由于金卤灯是气体原子(或分子)直接发光,光子弛豫时间只有~1μs,远小于50Hz下功率的过零时间(~2ms),所以电感镇流时光波动深度高达50%。金卤灯电子镇流器的频率为140Hz,输出电压为方波,所以灯电压也接近方波,功率过零时间<10μs,这样电子镇流时金卤灯的光波动就很小对HID灯,只要带电粒子浓度的过零时间比灯功率过零时间长,光波动就会较小。
波动深度和闪烁指数这两个量能够明显地表征光源的光输出波动。线性照度传感器带有V(λ)修正且响应够快,是合适的测量光波动的探测器。光敏二极管由于简便易用,可用在一般测量场合。电感镇流时,由于功率的过零时间较长,光波动大。高频下光波动小,主要与电子镇流器的直流母线的纹波大小相关。金卤灯采用低频方波驱动时,功率接近恒定,光波动<3%。在人体功效学方面,光波动对视觉和生理学的影响。波动深度小于多少可以认为对人体没有影响,5%或3%?有无需要建立相关标准?灯功率的纹波系数与波动深度之间的关系。对热辐射光源,可以测量灯丝温度随时间的变化;对HID灯,需测定电弧温度随时间的变化。对光源瞬时发光行为的理解,有助于更好地理解光波动随输入功率的变化。
变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k=U1/U2。变压器的变比实验是验证变压器能否到达规则的电压改换作用,变比是不是契合变压器技能或铭牌所规则的数值的一项实验。其意图是查看各绕组的匝数、引线安装、分接开关指示方位是不是契合需求;供给变压器能否与其他变压器并排运转的依据。变比相差1%的中小型变压器并排运转,会在变压器绕组内发生10%额外电流的循环电流,使变压器损耗大大添加,对变压器运转晦气。《规程》中规则了变压绕组一切分接头变比实验的规范:(1)各相应分接头的变比与值比较,不该有明显不相同,且应契合规律。(2)电压35kV以下,变比小于3的变压器,其变比答应差错为±1%;其他一切额外分接头变比答应差错为±0.5%,其他分接头的变比应在变压器阻抗电压百分值的1/10以内,但不得超越±1%。




这时如果能用福禄克红外测温仪来代替手的感觉,许多问题将会迎刃而解。当然,要真正用好福禄克红外测温仪,还应做到:相对的测量、合理的分析、相互的印证以及破案般的推理。下面举一个实际的案例。案例一辆装载有2.5L发动机的道奇车空调制冷效果不好,据车主反映总是在长时间行驶之后出现这种感觉。经过检查发现,在起初的时候空调很凉,测量出风口温度才8℃左右,可以正常吸、停泵;原地着车40-50min以后,现车内逐步感觉变热,而且有些蒸热。再次检査空调出风口温度,仍然在8~10℃左右,没有空调制冷不好的现象。再次仔细感觉,总是感觉脚下很热,尽管穿着鞋,但是仍然能够感觉到脚下烫脚,用手一摸的确烫手,使用福禄克红外测温仪检査地板。
发现达到将近40℃。问题终于有了并不是空调系统制冷不好,而是驾驶室内的热负荷太大了。是哪里来的如此高的温度呢?地板的温度至少应该低于外界温度,而将近40℃几乎与当时的外界温度相同,肯定是有一个热源通过地板将热量传递到驾驶室内。在驾驶室下会有什么热源?在车底使用福禄克红外测温仪检查三元催化器,发现温度很高,达到了430℃以上,而一般情况下,三元催化器的正常温度在350℃左右,这说明有汽油在三元催化器内燃烧。实际上这种故障常见到,有的时候三元催化器基至会被烧红。是什么原因引起这种现象呢?点火错乱、混合比太稀、有的缸明显断火以及点火能量不足等都有可能导致三元催化器过热。再仔细检查,发现发动机在原地着车的时也有些工作不稳定的情况。
后来发现该车使用的是213的点火线圈,点火能量不够,导致三元催化器温度升高。这一故障中,很多人忽略了一个细节:室调的制冷情况不仅与空调本身有关,而且还与汽车的热负荷分不开的,这就如同在开有空调的房间内再生一个火炉一样,质量再好的空调也不会使这间屋子感到凉爽。所以要在确定空调的制冷没有问题后,再重点检査另一个因素。很多时候,病因与现象相差很多。案例2一辆原装别克轿车,已经行理了大约20万km,一次行驶在高速公路上时,突然出现急促的“哒哒”响声,紧接着就出现了加油“嘬车”、怠速不稳的现象,原地空负荷急加油响声更加剧烈,后面感觉有明显的“突突”声。可以使用示波器、喷油器实验台、正时、尾气分析仪、缸压表等设备检查点火能量、喷油器、缸压、正时等部位。
但过程比较复杂,而且对设备、人员要求较高。检查点火能量使用跳火的方法,在使用火花塞测试仪的时候,检测到的火花至少可以击穿3cm以上,而且火花呈现蓝白色,为了检查点火时间,又使用示波器进行点火波形的测试,结果还是一切正常;仔细检査了高压线的连接(有时会发现维修人员疏忽造成缸线差乱的现象)。是否喷油不正常呢?一个已经行驶了20万km的车辆,有可能会出现喷油雾化不好、喷油器堵塞的现象;另外,因为缸盖、进气道、气门等部位的积碳增多,也会吸附一些汽油,导致实际进入燃烧室的汽油比较少,这些都会导致混合比不合适,从而造成燃烧不充分、动力不足。对尾气进行检测,怠速时,HC为400~500,CO为0.8~1.0;高怠速时。
HC为300左右,CO为1.0左右。这个实测结果实际上很高,尤其是HC,说明有很多没有燃烧的混合气,有可能是点火能量或者混合比偏稀所致。现在关键是要确定,是哪一缸的工作不好还是整体工作不好。如何能有效地检测出哪一缸的工作不好呢?使用下面的方法很快判断出了6缸工作很不好,4缸的工作稍差一些。借助真空表,分别断开每一个汽缸的喷油器接头,发现6缸的真空度下降很小,而5缸的真空度下降较大;结合非接触式福禄克红外测温仪进一步检査,发现在测量不同汽缸的相同部位温度时,6汽缸的温度比其它汽缸的温度偏低。这些数值足以说明这辆别克的6缸工作不好,尤其以4缸明显,而这一侧正好是新近更换的汽缸盖侧。
将6缸的高压线断开,保留5缸发动机仍然能够运转;而将5缸的高压线断开,保留6缸则发动机立即熄火,这也验证了上面的分析结果:6缸的确工作不好。现在可以确定的故障范围是单侧汽缸工作不好;喷油、点火正常。而传感器、执行器没有发现故障,因比,可能是机械部分的故障了。对缸压进行测量,发现所有缸压均在标准之内,而且相差在5%以内,故障诊断再次进入了困境。但是在进行缸压测量时,发现了一个奇怪的现象,6缸压缩声音比较连贯、轻柔,不像在测量5缸时,有那种“当、当、当”的爆发声音,会不会是6汽缸的排气门打开比较晚,从而造成燃烧室内废气较多,而不容易燃烧呢?拆开这一侧缸盖(新缸盖侧)。




计量技术和计量管理是支撑计量的两根支拄,缺一不可,两者的结合才能使计量的特性更好的体现,更好的发挥作用第三节计量的作用计量足一项重要的技术基础,经济建设各部门都计量,计量对国民经济建设和国防建设具有重要作用随着科技的进步生产的发艘,计量的作用已日益明显。据报道,某国项研究多年的空r日发射上程,曾因射频电压计量失准而一再失败。后来,找出原困,解决量中的问题,才发射成功。航天飞机曾把太空望远镜送上距地面的太空轨道,从而摆脱r大气层对天文观测的干扰,被认为是世纪年代世界科技的一项新进展。

可是,太空望远镜升空不久,便出现了故障,未能按原计划拍摄太空照片。据报道,几经努力,终于查清是其中的“反射式零值校准器”存在着的误差,影响了望远镜的忖。能,以致太空望远镜变成了“近视”,造成不应有的损失。一计量与科学技术科学技术足人类生存和发展的个重要基础。没有科学技术,便不可能有人类的今天。任何科学技术都是为了探讨分析研究掌握和利用事物的客观规律;而所有事物的基础都是“量”,体现形式仍然是“量”。

比如,哥白尼关于天体运行的学说,只是在伽利略发明了望远镜进行了实际观察之后才确立的;的万有引力定律,尽管早已被牛顿所揭示,但直到百年后,经过实际计量测试的验证,才被确认;爱因斯坦的相对论,也是在频率精密计量测试的基础上才得到了比较明确的验证;李政道和杨振宁关于弱相互作用下宁称不守恒的理论,也是吴健雄等人在美国标准局进行了专门的计量测试才验证的~总之,从经典的牛顿力掌到现代的量子力学,各种定律定理,都是经过实际验证才得以确立或被承认。

为了准确地获得量值,只有通过计量测试。计量正是所有验证的技术基础与事要手段。历史二次大的技术革命,都充分地依靠丁计量同时也促进了计量本身的发展。以蒸汽机的广泛应用为基本标志的次技术革命,使生产力得以迅速的提高,从而确立了资本主义的生产方式。当时,经典力学和热力学是社会科技发展的重要理论基础,过程,都需坚对蒸汽压山热膨胀系数燃料的燃烧敬串,能量的转换等进行大量的计章测试力学用热L计量就是这种f自况T发展起来的.另外,机械业的必起,使几何量的训得到进步的发展,以电的r牛钏蓝开j为罐本怀志的靖二次技术革命,更加推动r社会生的发展。

欧姆定律法扎第电磁感应定律以及麦克斯韦电磁波理沧等,为电磁现象的深入研究泛应用电磁计量和无线电计鲢的开腱,提供了重坚的理沦基引例如,年西贝克发现的热电效应,为热电偶的诞牛奠定物理基础;各种热电偶的研制成功,则对温度计校准电ill量咀至无线电一种重要于段,促进府利技的发展。为得到地球运动的相对速率,迈克尔逊等人利用物理学的成就,从町为长度计量提供了一个要方法。

直至近年后的今天,利用符种涉仪精密比度,仍然是几何量计量的一个辜要方法普朗克父卡能坐状态的坫子化假说,指存物体辐射和吸收能时,电的线振于可以和周的磁场交换能量,以致能从一个能跃迁到月个能绒状态,并校准小能量子的能量为普朗电常数,v-频率爱冈斯坦在荇朗划说的革础上,提出光不仅具有波动一阡,而且还肄有粒子性,即光是以速度运动的粒子光子流,其蛀小单元光子的能量为从说明利刺频率的光子具确小州的能量,理沧成功地解释成了。

光单色红光作为干涉仪的光源.标准的长度,获得耕当的结果等波疑。核能化,半导体电子算机趟导激光遥感宇航等技术的泛应用,使计量的宏观实物基准逐步向自然量子基准过渡。新的米定义剥原子频标的建立,有着相当重要的意义。长度和频率的精密测定,促进现代科技的发展。比如,光速的测定原子光谱的超精细结构的探测航海航天遥感激光等许多科技领域,都是“频率和长度的精密计量为重要基础的。

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