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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。
证实有严重短路。在路对行输出电路测试,先拔下偏转线圈及视放板,“线圈短路测试仪”的方波输出端接行管c极(应拆下灯泡假负载),地线连通。调节电位器VR,测得行管c电压在约7V到8v之间变化,没有谐振电压,判断是“行变”短路。拆下“行变”单独测试,却有88V谐振电压,显然正常。故障点是行输出次级负载短路?检查次级各路负载却正常!无奈之际,先将“行变”的tB、“行管”c极两引脚接在电路上,接上“线圈短路测试仪”,再逐个接通其他引脚,后发现将缠绕在行输出变压器磁芯上的软导线接地后(此导线在原电路中接地,可能为抗干扰),原有的88V谐振电压立即降到2V。故障原因是“行变”的线圈与磁芯问短路,断开磁芯的接地导线后。
试机一切正常。本例中,意外地发现,检测行输出变压器时,采用逐个接通(或断开)行负载的方法比拆下单独检测更有效,也说明检修方法应随“机”而变。对于行输出保护电路动作的机型,应采用“并联逆程后测量行电流的方法”来确定是哪种保护?再针对性地进行检修,好不要随意断开保护电路试机。设置OTDR上光纤的双窗口的折射率因根据各厂家提供的数据,每种光纤其折射率是不同的,OTDR所测光纤长度跟设置的折射率有关;对同一光纤,所设置的折射率越大所测光纤长度越短原则:长距离用长脉宽,短距离用小脉宽。一定光纤长度必须选用相对应,长脉宽平均化时间短,但OTDR分辨率低,光纤存在的细小的异常情况(如小台阶等)不易发现,小脉宽平均化时间长。
但OTDR分辨高,易发现细小的异常情况;两者必须有机结合,合理配置。对于衰减测量,为了减少在光纤输入端的反射峰,应采用折射率匹配材料(匹配液、匹配膏)等;如用毛细管进行耦合时应用匹配膏,目的是将接续损耗减至小,匹配液、匹配膏的折射率要等同于包层的折射率。可监控整个光纤长度上的衰减变化。曲线异常情况应该是指曲线上的台阶、梯形升跃等曲线不良。为了确认异常情况是否对产品质量产生影响,简单的方法可采用两种不同宽度的脉冲对持有怀疑的区域进行观察,如果损耗或可视增益形状随脉宽不同而变化,则属故障点应去分析找原因。如不发生上述变化,应确定是局部的衰减不均匀,这种并非制造工艺造成的少许指标超标,并不影响工程应用;
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