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实时报道:设备外校厂家认可机构。让体系不掉

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这些砝码被分别标以No.1到No.40的标记,加上原有的KⅠ和KⅡ,共有42个千克原器。1889年届国际计量大会后,其中的34个千克基准被分发至米制公约成员国。在1929年到1974年间,又制作了23个千克原器,分别标以No.41到No.63的标记,其中22个分配给有关使用。我国的千克基准于1965年引进,其中No.61作为质量基准,当时的质量为1kg+0.271mg,0℃时的体积为46.3867cm3。要使两个千克原器的比对精度优于1×10-8,至今的方法是使用精密天平。由于作用是进行千克原器的比对,因此这类天平又称为原器天平。通常,原器天平被装在密封容器内,通过操纵机构进行远距离操作。采用真空原器天平可达到更高精度,因为它可以比对中由于空气浮力所带来的影响。

如图6.3所示即为用于校准的MettlerHK1000MC天平。电流单位安培是七个基本单位之一。由于电流难以复现和保持,因此其复现和保存是通过电压(电动势)和电阻单位来实现的,而安培则是以长度、时间和质量等基本单位来定义的。1948年,第九届国际计量大会通过了以电流单位作为第四个基本单位,其定义:在真空中相距1m的两无限长而圆截面可忽略的平行直导线内通过一个恒定电流,若此电流使该两导线间每米长度上产生的力等于2×10-7N,则此电流为1A。实际上使用的电流实物基准是电压单位伏特和电阻单位欧姆,电流、电压和电阻之间的关系由欧姆定律决定用于日常检定的电压实物基准多采用韦斯顿饱和标准电池。
这种标准电池由爱德华?韦斯顿于1893年发明,并申请了美国专利(专利号494827)。如图6.4所示即为韦斯顿的发明专利中所绘制的标准电池结构。如图6.5所示是1972年时美国标准与技术研究院(NIST)所保存的电压实物基准电化学电池,其外壳经过了重新设计以便于展示内部结构。电阻的实物基准多采用锰铜合金电阻。我国采用的主基准电池组和副基准电池组各由20只标准电池组成,其电压的年漂移量约为(1~2)×10-7量级;电阻的主基准组和副基准组各由10只标准电阻器组成,其电阻的年漂移量约为10-8量级。各国的标准电池和标准电阻,在1990年以前均需与BIPM的相应标准进行定期的国际比对,BIPM每过若干年就根据比对结果进行处理,得到国际上电压、电阻单位的统一改值数据,供各国参考利用电压和电阻来复现电流单位的装置主要是电功率天平。
图中右侧的秤盘中置一个标准砝码,左侧置一个运动线圈,以恒定速度向上运动。当线圈在磁铁所产生的磁场中运动时,将产生感应电动势,该电动势所形成的力与右侧砝码产生的力平衡时,线圈中的电流即为复现的电流单位安培。NIST希望利用该电功率天平确定更的普朗克常数,从而有助于建立质量单位千克的量子定义。复现仪器校准直线度的标准有实物形式和自然形式两种。实物形式通常以具有一定宽度的平尺作为标准;自然形式通常以光的直线传播性质为基础。工业上常用刀口直尺作为计量直线度的量具,而检定刀口尺的对板就是一种平尺。制造平尺的材料有钢、铸铁、花岗岩等,仪器校准长度小于300mm时也有用玻璃制成的,称为长平晶。仪器校准平尺本身的工作面直线度是用两尺互检或三尺互检的方法确定的。
这两种方法的原理都是使被检直线尺两者成对地平行放置,然后测出它们之间的平行度,而各点的平行度偏差必然是两条被检直线上相应点的直线度偏差的和或差,然后求解一组二元或三元线性方程组即可求出各直线的直线度。利用仪器校准光的直线传播性质,也已经制成了多种测量直线的仪器,常用的有准直望远镜和激光准直仪等。准直望远镜可测量数十米距离内的直线度,读数分辨力可达1μm。仪器校准激光准直仪一般也用于测量数十米距离内的直线度,专门设计的激光准直仪可测量长达数公里距离内的直线度。也可利用光的干涉现象来测量直线度,仪器校准直线度干涉仪可测量数米内的直线度,分辨力可达0.2μm。1.阻抗的形式和特点阻抗的概念初由欧姆定律推导而得,表示为电压对电流之比,这个定义称为阻抗的有源定义。



具体表现如下烟气排放及热负荷在线监测信息不完整不规范。当时已建成的烟气监测平台,仅采集脱硫有关信息,未能有效实现除尘供热脱硝信息的采集与分析。信息接入类型不规范,数量差异大,用于评价烟气监测环保指示的数据不一。烟气监测数据传输方式运行不稳定。烟气信息采集经过了远动系统上级调度主站及烟气监测平台等多个环节进行处理和传输,相关硬件接口较多,信息可靠性与准确性不足。烟气监测平台应用水平不能满足业务需要。已建成的烟气排放监测平台,其系统功能和内容缺少统一规范,烟气电量等相关数据的分析处理功能简单且不实用,不能满足环保电价执行的实施要求。
  烟气平台部署不统一,无法满足防护要求。已建成的监测平台在生产控制大区Ⅰ区Ⅱ区均有部署,存在严重网络隐患。因电厂远动RTU装置的特点,只能采集机组实时信息数据。实时信息数据无法保存有较长时间的状态信息,在通信通道异常情况下,无法实现缺失信息的自动补采,从而影响到厂网之间的经济纠纷。公网无线传输方式不稳定,经常无故断线,导致环保数据不达标而被考核。怎样解决上述系统缺陷及问题,保证电厂烟气及热负荷监测平台可靠运行,以及烟气及热负荷监测数据的合法合规化,无疑成为电厂专业人员的一个崭新课题。
  由此,为满足环保部门相关要求,确保电厂烟气监测数据实用标准合规化,为我司执行环保电价提供数据支撑,经多方搜资调研,河南华润电力首阳山有限公司烟气排放及热负荷监测平台建设的战略思路,正式被提上工作议程。接下来,我们将围绕该平台的技术功能特点系统架构项目实施方案及技术优势等方面逐一展开阐述。烟气监测子站系统平台技术实施方案烟气监测子站系统平台总体架构火电机组烟气监测子站系统平台,部署在II区。主要包括就地采集单元当地操作员站通信管理机网络交换机调度数据网设备路由器交换机二次系统防护纵向加密认证装置及相应辅助通信设备等。
  如图所示。其中,就地采集单元与电厂脱硫硝DCSCEMS主机DCS以硬接线方式连接,负责采集并存贮机组脱硫脱硝及供热的相关数据信息,如脱硫装置入口/出口处的烟气流量烟气二氧化硫浓度烟气氧气浓度等信息,并以~MA模拟量输出。同时,亦负责采集相关设备运行的状态信息,如旁路烟道当门板开度出口及入口烟道当门板开度等。网络交换机,负责将来自采集单元的采集数据进行汇聚处理之后,与通信管理机通进行数据交换及通讯。当地操作员站,负责完成图形监视数据统计数据存储手工录入WEB浏览报表统计及计算等功能。




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常被称为感温器。热电偶温度计:热电偶温度计是由两条不同金属连接着一个灵敏的电压计所组成。金属接点在不同的温度下,会在金属的两端产生不同的电位差。电位差非常微小,故需灵敏的电压计才能测得。由电压计的读数,便可知道温度为何。光测高温计:物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用测量其热辐射的多寡以决定其温度,此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的望远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前,先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时,将望远镜对正待测物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了。通过电脑操控,结合温室内由温湿度传感器、二氧化碳传感器等组成的物联网采集器。
不仅可以自动监测棚室的温度、湿度,还实现了水肥一体化的自动定量供给、病虫害远程诊断等,立体化、多功能、的数字化管理系统大显身手。作为整个园区基地的大脑,在园区温室大棚的电脑机房控制室内,桌子上的电脑屏幕上,每个温室大棚里的温度、空气湿度、二氧化碳浓度、土壤水分的数据都在实时更新着。这些大大小小的数据,便是通过温湿度、二氧化碳传感器等从各个大棚向这里汇集的。每个棚该不该通风、何时适合浇水施肥、需要用多少量,都可以通过这些数据来判断。在园区葡萄大棚2号区块,温室中间的位置悬挂着一个白色的盒子。这个盒子叫智能温室物联网采集器,上面便安装了空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、土壤水分传感器等多种信息采集设备。
通过传感器的信息采集,农民能够随时得到的大棚数据,然后根据电脑显示,轻点鼠标就可以实现自动浇水、施肥,十分方便。据负责该大棚种植的农民称,他们在以前靠的是两条腿在大棚间来回跑,观察悬挂在棚内的温度计、湿度计上的数字,然后开、关一个个阀门,还得逐个施肥,两个人管理一个棚都忙得喘不过气来。目前,有了这种智能自动化装置,现在一个人管两个大棚也变得轻轻起来。另外,同传统的大水漫灌式的用水量大、水资源浪费的传统方式相比,这一花费86万元安装的水肥一体智能浇灌系统,能够根据作物不同的生长期,采用膜下微灌技术直接对作物根部用水,既保证了作物用水需求,又省工节水。当地农民称,以前浇水施肥全凭感觉和经验,现在实现了实时定量。
把关,不仅节约了水肥的使用,还减少了病虫害。随着信息技术的不断发展,计算机机房成了各大企业不可缺少的重要组成部分,计算机设备尤其是交换机等设备对机房的温度、湿度有着较高的要求。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于像银行、等需要实时交换数据的单位机房,机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏(通信设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。




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