以下是:测量仪器校准单位-精选厂家的产品参数
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信号电极与内表体、电极杯、压紧螺母间通过绝缘材料隔开;当信号电极需要维护和保养时,只需打开封盖,用手转动手柄,带动刮刀杆旋转,使紧贴信号电极的刮刀刮去信号电极表面上的污垢,清理后将刮刀的方向旋至与流体流动的方向(旋钮上有方向标志),操作非常的方便。电磁流量计电极清洗方法一下是几种特殊介质对电极污染后的清洗方法(只对可以插下电极的电磁流量计适用)电磁流量计电极清洗方法对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。4%溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。结构及原理钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。使用方法测量前要机械调零选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。当使用小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。测量完毕,要将转换开关放在在量程处。注意事项被测线路的电压要低于钳表的额定电压。测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
钳口要闭合紧密不能带电换量程。指针万用表与数字万用表的比较指针式与数字式万用表各有优缺点。指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小。
测量精度较高。指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。
指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。电子天平常见问题分析。开启问题_开启后完全无显示)电源插座上没有220V电流接通交流电座交流适配器出错选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器)交流适配器烧毁更换交流适配器开启问题_开启后完全无显示,校准数据丢失重新校准天平瞬时干扰影响,开启问题_开启后完全无显示采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A采用外校的天平,AB/PB/GB/SB天平放置环境太差防风窗未关闭改善天平的放置环境,关闭所有防风窗,校准特点AB-S/A天平1小时预热后,做次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后。
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。
同时也允许使用高一个等级的标准器,然后修正标准器引入的误差。电流互感器和电压互感器基本上采川类似的误差测址装置,通常为互感器校验仪。一般情况下对级以下的兀感器进行检定和校准测址时,采用的互感器校验仪基本是电子式的,这类校验仪既可以测忧电压在感器,也可以测址电流互感器的误差,可以工作在等常川的标准址程下。同时配合校验仪使用的还有负载箱升流器升压器调压器次导线等巾于互感器校验仪及测址装置采用的是测扯互感器二次电信号的差们,所以对一些配套设备的准确度要求不高。电磁计量器具建标指南标准电流互感器和电流发生器标准电压互感器互感器校验台图互感器检定装姓二七绝缘电阻表检定装置一特点了绝缘电阳表屯千式绝缘表使用方法及用途基本一致,均主要用于测械设备或材料的绝缘电阻,在检定规程中规定的主要检定项目检定方法也大致相同,只是由千供电方式和电子器件构造等方面不同分为了绝缘电阻表和电子式绝缘电阻表,因此在建立计拭标准时都可以选川高丿Ir为阻箱作为主标准摇按照规程要求,绝缘电阻表检定装置检定的参数是电阻和电压,早期生产的心压高阻箱只能用于检定。
举例标准电流互感器标准电压互感韶和全自动互感器误差校验装置如图-所示全自动互感器误差校验装置图-互感器检定装牲一标准电流互感器电流发生器标准电压互感器及互感器校验台如图-所示。二选择测量范围箱的测如也般小值为,大值可以为。第二章建标指导绝缘电阻表兆欧表》中规定的适川范围不大于,所以作为绝缘电阻表检定装置使用的高压高阻箱不大于新生产的高压高阻箱的测址范围大都可以满足检定作的需要额定电压绝缘电阻表电子式绝缘屯阻表的额定电压可分为等巾于门前大多数被检仪器的额定电压一般是在及以下,因此建立计址标准应汀意检定装置的额定电压达到V或以上。
的要求,山标的几高阻箱检定辅助设备及环境条件所引入的不确定度不应超过被检仪器允许误差限们的,标准高压高阻箱允许误差限值应不超过被检表允许误差限值的/以检定级额定电压为的绝缘电阻表为例被检仪器的测扯范闸为,主标准器的分辨力如达到被检仪器允许误差限值,分辨力应为及以即可满足计扯检定的要求。
准确度等级找国生产的绝缘电阳表按准确度等级可分为-电子式绝缘电阻表级;-绝缘电阳表级级级级级。H前普遍使川送检的绝缘电阻农电子式绝缘电阻表的准确度等级主要以级及以下的为主。若被检的电尸式绝缘电阳表的准确度等级为级,则标准高压高阻箱的允许误差限值应不超过被检仪器的误养限值,一般高压高阻箱的小值为,高压高阻箱n盘的准确度等级为级及以上,即可满足检定要求。连接导线的选择高压高阻箱的导线应为商绝缘性能的带金屈屏蔽层的专用导线,防止在检定过程中由于测试电压过高引起问题,如将测试线击穿或危害人身等问题。
直流高压电压表选择高斥高阻箱作为标准器时,于高压高阻箱只能测量电阻的基本误差,用于检定被检仪器的端钮电压及且稳定性测植还应该配备标准电斥表或其他测址装置。其准确度等级应不低千级,测址范闱应高千被检表的标称电压值,同时还要考虑输入电阻的影响一般选用测阰范闱为直流高压电压表即可。恒定转速驱动装置进行绝缘电阳表的检定时应该配有恒定转速驱动装置,同时还应该配备进行倾斜影响的装饺,该装置应该可以向前后左右倾斜,如果按照检定规程要求进行所有项目的检定,还需要按照规程要求配备符合规定的级绝缘电阻表和级耐电压测试仪。
型绝缘电阳表检定装四如图-所示。电瑞计簸器具逢标指南图型绝缘电阻表检定装笠八接地电阻表检定装置一分类接地电阻表是用于测址接地导体和大地之间电阻的仪器。按照显示方式可分为数字式接地电阻表和模拟式接地电阻表。日前使用的大多数校拟式接地电阻表以级及以下等级的为主,数字式接地电阻表的测队上限一般不超过,计队部门建立的计址标准应该结合本地区实际情况,满足本地区作需要。
校正方法仪器内的设置的校正方法一般包含二点校正多点校正非线性校正等。二点校正是指用一个浓度的标准品和一个试剂空白进行校正的方法,该法要求反应必须符合朗伯-比尔定律,即标准曲线呈直线。多点校正是多个具有浓度梯度的标准品用非线性法进行校正,适用于标准曲线呈各种曲线形式的项目,如多数的免疫浊度法。非线性校正包括对数校正指数校正量程法校正等,标准曲线呈对数或指数曲线特征的项目可选择所对应的方法校正,量程法则是根据标准曲线上每两点间浓度与吸光度的关系计算待测物的浓度。
线性回归方程用于校准不同分析方法间测定结果的一致性,在定标后即可求得,有斜率和截距两个参数,为曲线在纵轴上的截距,为曲线的斜率。此外还有项目代码小数点位数计量单位正常参考值等分析参数,均可按照实际情况进行设置。恰当设置各种分析参数是使用好生化分析仪重要的部分之一,也是操作者能否正确控制仪器完成一系列复杂而有序的操作程序的关键,作为新世纪的检验工作者,我们有必要掌握这些技术。锅炉排烟热损失是锅炉各项热损失中大的一项,排烟温度每上升℃,锅炉就要损失约%的热效率。
在锅炉空预器后的烟道上安装烟气换热器有效降低锅炉的排烟热损失是此系统方案提出的主要目的。机组正常开启过程中,烟气余热换热器出入口阀门开启,换热器水侧是封闭循环系统,烟气余热换热器水侧的凝结水在换热器处吸收烟气余热,加热到一定温度进入汽轮机侧凝结水系统继续加热。水系统中增加台膨胀水箱,用于平衡水循环和稳压,补水来自化学水处理室。采用有限腐蚀的烟气余热换热器系统,换热器壁面温度低点基本等同于换热器水侧进口温度。
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