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设备校准计量科学研究院好口碑

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这样才能使电力变压器运行中的性、稳定性,可以在上满足运行的各项要求。电力变压器高压试验的方法为:按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的性、可靠性;在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零'位;在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指不灯点亮后,等待升压:试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手柄,缓慢进行升压,并且密切观察仪表的指示变化及试品运转情况;电力变压器高压试验完成后,迅速将电压调整至零位。并且按下停止按钮和切断电源,解开试验中连接的引线。为了保证电力变压器高压试验结果的性、真实性。
必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。绝缘电阻的测量在电力变压器高压试验中,绝缘电阻测量是为方便、简单的性试验。在变压器的绝缘电阻测量中,绝缘的整体受潮程度、过热老化程度、污秽情况等都可以同绝缘电阻的大小反映出来。以1台高压侧电压110kV、容量31500kVA变压器的绝缘电阻测量为例,绝缘的吸收比与温度变化有着密切的联系,当温度达到35℃以上时,干燥绝缘的吸收比达到极限后开始下降。而受潮绝缘的吸收比则会发生不规则变化情况。因此,在变压器的绝缘电阻测量中,一定要合理控制试验室的温度。
以保证绝缘吸收比实测值的真实性。泄漏电流的测量在电力变压器泄漏电流的测量中,主要使用数显泄漏电流测试仪进行测量,其额定工作电压一般在2.5kV以下,明显低于变压器的额定工作电压。如果使用直流兆欧表无法满足试验中对于电压的要求,可以采取加直流高压的试验方法,以确保变压器泄漏电流测量结果的性。在高压情况下,如果变压器的泄漏电流明显高于低压情况下的电流,则表明变压器的高压绝缘电阻小于低压绝缘电阻,即变压器本身存在质量缺陷,防泄漏功能也无法满足使用要求。局部放电试验电力变压器的局部放电试验是常见的“非破坏性”试验项目。试验方法主要有:(1)以工频耐压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续时间10~15min后。
测量局部放电量;(2)以模拟运行中的过电压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续1~1.2h,测量局部放电量。第2种试验方法可以测量变压器在长期工作电压下,是否出现局部放电量现象,以保证电力变压器在应用中的运行。另外,在电力变压器的局部放电试验中,绝缘结构设计、绝缘介质的承受场强、带电与接地电极表面场、绝缘件加工与工艺处理等都要使局部放电量小于规定值来考虑,而不是以主、纵绝缘是否放电为主要依据。在电力变压器的局部放电试验中,以工频耐压作为预激磁电压时,试验电压的持续时间约为15min,适当延长局部放电试验的电压持续时间。对于绝缘性能测试具有一定的作用,如果变压器的绝缘性能不理想,有可能引起不同程度的破坏性损坏。
以模拟运行中的过电压作为预激磁电压时,局部放电试验的电压持续时间标准要求为1h,变压器能承受多长时间的预激磁电压与绝缘结构的伏秒特性有着密切的联系。在电力变压器的局部放电试验中,局部放电量通常与带电、接地电极表面的场强有关,而与电源的频率则无关联,所以,试验地点的噪声应尽量控制,电源的局部放电量也要进行隔离。变压比测量电力变压器的变压比测量方法主要有:双电压表法、变压比电桥法等,其中变压比电桥法是现场试验中常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确度和灵敏度高;误差可以直读:试验电压可以调节。比较。在电力变压器的变压比试验中,还可以同步完成连续组别的试验,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一。




放射性活度测定方法放射免疫分析中经抗原抗体反应和BF分离后通过检测放射性量来反映待测物的含量。放射性量的检测需特殊的仪器,放射免疫分析仪实际上就是进行放射性量测定的仪器。测量仪器有两类,即晶体闪烁计数仪主要用于检测γ射线,如IICr等和液体闪烁计数仪主要用于检测β射线,如HPC等。无论是晶体闪烁计数仪还是液体闪烁计数仪都是将射线放射能与闪烁体的作用转换成光脉冲光能,然后用光电倍增管将光脉冲转换成电脉冲电能,电脉冲在单位时间内出现的次数即仪器记录的cmp值反映了发出射线的频率,而电脉冲的电压幅度则反映了射线能量的高低。
  计数单位是探测器输出的电脉冲数,单位为cpm计数/分,也可用cps表示。如果知道这个测量系统的效率,还可算出放射源的强度,即dpm衰变/分或dps衰变/秒。闪烁体闪烁体是将核辐射能激发分子转化成可探测闪光的荧光物质。常用的有有机闪烁体无机闪烁体和特殊闪烁体等。光电倍增管光电倍增管的作用是有选择性地把闪烁体发出的极弱闪光的一部分转换成电信号。光电倍增管的基本结构主要包括光电转换电子倍增和电子收集装置三个部件。
  在医学检验中,用于体外样品放射性测量的井型闪烁探测装置中的晶体及光电倍增管等是装在一只有盖的铅室中的。由于探测效率和探头相对于样品的几何位置关系十分密切,测量中要特别注意。还要避免样品对探头的污染,一旦造成污染,要及时进行有效的去污处理,以免使仪器本底增高,影响装置性能指标。多道脉冲分析器多道分析器MCA是进行能谱分析的重要仪器,现代的MCA与通用微型计算机有许多共同特性,是现代核探测分析及放射影像装置的重要组成部分。
  脉冲高度分析器的基本原理比例放大器甄别器和反符合电路三部分组成了典型脉冲高度分析器的主体。由光电倍增管产生的输出脉冲与γ射线等在NaITl等闪烁体内失去的能量成正比。将此脉冲信号输入放大器进行放大,由于输入脉冲高度与输出脉冲高度是按比例设计的,该放大器称比例放大器。经比例放大的脉冲信号再被送入甄别器。由上限和下限两个甄别器组成,分别让脉冲高度高于下限甄别器预定电压U的信号及高于上限甄别器预定电压U+△U的信号送入反符合电路。




因此,电极浆料需要具有稳定且恰当的粘度,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止,浆料会出现沉降絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。表征浆料稳定性的主要参数有流动性粘度固含量密度等。不同的浆料体系具有不同的粘度变化规律。电极浆料由多种不同比重不同粒度的原料组成,又是固-液相混合分散,属于典型的非牛顿流体。非牛顿流体的粘度除了与温度有关外,还与剪切速率时间有关,并有剪切变稀或剪切变稠的变化。
  RST流变仪可以进行的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性屈服应力以及触变性等流变特性。粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时,有层流过渡流湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
  在搅拌过程中,一般认为粘度小于Pa/s的为低粘度流体,例如水蓖麻油饴糖果酱蜂蜜润滑油重油低粘乳液等;-Pa/s的为中粘度流体,例如油墨牙膏等;-Pa/s的为高粘度流体,例如口香糖增塑溶胶固体燃料等;大于Pa/s的为特高粘流体例如橡胶混合物塑料熔体有机硅等。对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式开启涡轮式推进式长薄叶螺旋桨式圆盘涡轮式布鲁马金式板框桨式三叶后弯式MIG式等。




假定其在该范围内满足知形分布,于是所引入的不确定度分扯为参考标准引入的标准不确定度LL多功能标准源A的校准给出,其交流电压为时的相对扩展不确定度共标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度UA型多功能标准源的生产者没有分别给处每一种因素对输出电压的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。

于是对千校准点,其不确定度为这些规定的测址条件包括环境温度在范围内;型多功能标准源的电源电压在士范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由千这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,千是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度为,对应的标准不确定度为另外,由千生产者并未明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准i原输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。因此将该分布视为正态分布较为合理。相关性由下旗复性带来的不确定度分批大千分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑重复性带来的影响除此之外,各输入址之间未发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分肚一览表符号估计伯。正态。合成标准不确定度被测从分布的估计由不确定度概钉可知,共有个不确定度分址。

显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引入的不确定度是两个明显占优势的分址。两者均服从正态分布。因此可以认为被测鼠的分布将接近于正态分布第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,取k=,则扩展不确定度为不确定度报告在条件下,被校准A数字多用表交流电压点示值误差为。

交流电流功能,为例测批不确定度评定测扯方法以多功能标准源A为参考标准,采用标准电流源法对数字多用表交流电流功能点进行校准测扯模型待校准数字多用表的示值误差及可表示为互考虑到数字多用表的分辨力对测址结果的影响以及各种因素对多功能标准源电流值的影响,其测扯校型为式中一数字多用表所测得的电流;由数字多用表有限分辨力对测扭结果的影响;多功能标准源输出的标准电流由于下述原因对多功能标准源电流值的综合影响自上。

短时间内,由A型多功能标准源向数字多用表,输出标准电流,读取数字多用表的示伯,测扯结果为测址次数电劝计量器具建标指南经计贷后可得实验标准券次测扯平均值的标准不确定度为儿被校准数字多用表的分辨力引入的标准不确定度数字多用表此时的分辨力为,因此每一个读数值可能包含的误差应在范围内假定其在该范围内满足矩形分布,则所引入的不确定度分扯为参考标准引入的标准小确定度多功能标准源的校泭给。

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这些规定的测扯条件包括环境温度在范围内;型多功能标准游的电源电压在范围内;A型多功能标准游自上一次校准至今不超过年。由于这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,于是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度为,对应的标准不确定度为另外,由千生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。

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