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功率被的定义为能量在系统之间或系统内的之间传递的速率。给定元件既可以供给能量(功率由起信号源作用的元件供给)或者能量也可以被元件吸收(功率向起负载作用的元件提供)。既然功率有单位那就伴随着测量。以上的定义就引起以下的两大功率测量:1确定经过功率计或测量系统从信号源传输至负载功的功率的功率计或测量方法(传输测量)。2吸收被测量功率的功率计或测量方法(吸收测量)。功率的基本定义也可以用以下关系式描述:功率=d(能量)/dt和能量=∫(功率)dt监视能量变化的速率是确定被传输功率的方法的基础,而电能变换成热能及其带来的温升是测量被吸收功率的许多方法的基础。另一些关系式则描述用于电功率测量的其他方法的基础。瞬时功率可以由下面的关系式求出:功率=电压X电流式中,功率、电压和电流之值是任意给定时刻的瞬时值。若电压和电流(直流)不随时间变化,则瞬时功率为常数并且可以作为被测的量。交流信号所使用的功率计提供平均功率的测量,他是在信号一个周期的时间内发生的净能量变化速率虽然存在着能给出上升时间为几纳秒的射频功率脉冲分布情况的响应极快的功率检测元件,但他们仍不能对瞬时功率起响应,他们的响应经校准,以指示在几纳秒时间间隔期间存在的平均功率。其他类型的功率计对信号功率的长期平均起响应,如果电压和电流用连续波(CW)正弦波形表示,则平均功率的表达式变为P=VIcosθ 式中,P为平均功率,W、V为电压的有效值(均方根值);I为电流的有效值;θ为电压相对于电流的相位。实践中,用于吸收功率的功率检测元件呈现电阻性负载;所以电压和电流同相(θ=0)。由于V=IR,故以下公式适用:P=V2/R或者P=I2R在某些设计中,功率检测元件起平方律检波器的作用。这类检波器具有的响应机理是其输出与外加电压或电流的平方成正比,因而服从P=V2/R和P=I2R中的幂次关系。表明利用平方律机理的另一种途径是规定功率传感器具有真有效值响应。若包含许多频率分量的信号有待测量,则这类传感器将正确的对由下式表示的总功率起响应Ptotal=(V12+V22+V32+…Vn2)/R上式表明,总功率由V1到Vn表示的每个正弦信号的功率含量之和确定。功率含量可能具有调制边带、谐波或多频率的形式。方波传感器的例子就包括利用的热原理或利用工作在小于10uW功率电平上的二级传感器。一、交流毫伏表操作
通电前先观察表针停在的为止,如果不在表面零刻度,需调整电表指针的机械零位。根据需要选择输入端I或II。将量程开关置于高量程挡,接通,通电预热10min后使用,可保证性能可靠。根据所测电压选择合适的量程,若测量电压未知大小,应将量程开关置挡,然后逐级减少量程。以表针偏转到满度2/3以上为宜,然后根据表针所指刻度和所选程确定电压读数。在需要测量两个端口电压时,可将被测的两路电压分别馈人输入端I和II,通过拨动输人选择开关来确定I路或II路的电压读数。
说明:在接通电源10s内指针有无规则摆动几次的现象是正常的。交流毫伏表使用注意事项测量前应短路调零。打开电源开关,将测试线的红、黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到lmV量程,指针应指在零位。若指针不指在零位,应检査测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。交流毫伏表灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号的作用,指针会发生偏转,称为自启现象。所以在不测试信号时应将量程旋钮旋到较高量程挡,以防打弯指针。交流毫伏表接人被测时,黑夹子应始终接在电路的接地端,以防干扰。调整信号时,应先将量程旋钮旋到较大量程,改变信号后,再逐渐减小。使用前应先检査量程旋钮与量程标记是否一致,若错位会产生读数错误。交流毫伏表只能用来测量正弦交流信号的有效值,若测非正弦交流信号要经过换算。不可用万用表的交流电压挡代替交流毫伏表测量交流电压(万用表内阻较低,用于测量50Hz左右的工频电压)。为了方便大家更好选择和区分电流互感器和电流传感器将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七个方面来作详细介绍。量程:电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值得60%左右,至少不应小于30%,在我们实际的使用操作过程中,电流的变化范围应保证在5%~120%。小于5%额定电流时,电流互感器的精度等级没有保证,大于120%额定电流时,电流互感器无法测量或者可能烧毁电流互感器。精度:电流互感器的度对整个测试系统的测试精度有很大的影响。根据不同的测试内容选自不同精度的电流互感器,一般对精度要求较高的测试如效率测试,功率计量等,一般选自0.5%或者精度更高的电流互感器。对于电能质量测试一般选择1%的电流互感器即可。同时不同的机构对传感器的精度要求也不同,校准、检测机构要求精度较高。线性度:互感器的线性度指的是在整个操作模式范围内其特性的稳定性。模拟感应部件的高线性度对大范围一次电流进行测量来说必不可少,尤其是在低电流值的情况下。移:互感器的漂移与初始系统标定无关的读数超时持续性有关。其特性的一些变化可能由于周围环境湿度和温度或老化等原因引起。低漂移电位-意味着互感器对这些限制因素具有很高的抵抗能力-是构建高性能稳定可靠功率表的一个非常重要的特性。
相移:实际有效功率或能量计算的度不仅仅与交流电流和电压互感器的度和线性度的幅度有关,而且与两个相关值测量之间可能发生的相移有关。当然,相移应该尽可能的低。响应时间:电流传感器响应时间对测量精度的影响与被侧信号类型有关,如果测量的是变化率较大的信号,电流传感器响应时间应该越小越好,如果被侧信号是缓变信号,则电流传感器响应时间对测试影响很小。
匹配阻抗:对于二次侧电流型输出的传感器,一般需要串联电阻转换为电压信号后数据采集设备。考虑到匹配电阻的功耗和测量精度,二次侧输出电流越大一般选择匹配电阻越小,二次侧输出电流越小一般选择匹配电阻越大。匹配电阻越小,其长期稳定性越差。
在低剪切速率方面,颜料的絮凝,各种助剂的存在,所形成的结构使粘度变化很大。高低剪切速率下的粘度配合,使涂料有一个符合储存和施工所需的流变性能。在各个涂料粘度测量标准中,使用旋转粘度计的占多数。旋转粘度计的粘度测量原理是通过浸入被测液中的转子的持续旋转形成的扭矩来测量粘度值,扭矩与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,因而与粘度也成比例。常见的旋转粘度计的工作原理是同步电机经变速齿轮带动刻度盘游丝指针转子做恒速旋转,仪器没有外筒,被测液体装在其他适当的容器中。
自从年,台表盘式旋转粘度计诞生于Brookfield,多年来,旋转粘度计不断发展,已经从表盘式发展到数显式,再发展到现在的可编程式,应用范围不断扩大,已被广泛应用于各种领域,Brookfield作为世界上出色的旋转粘度计制造商,也推出了一系列针对涂料生产和科研用的粘度计/流变仪,主要包括以下几种通用的型旋转粘度计,这个机型的转子是比较常见的是圆盘式转子,也可以根据用户需求配合其它转子,数字显示,可以与电脑连接,通过人性化的软件来进行测量。
液体作用在转子上的黏性力矩使游丝发生扭转,转子及指针滞后于刻度盘一角度而与其同速旋转。指针在刻度盘上指示的读数,乘以转子的系数即得到液体的粘度。在涂料中可以用来测量涂料的原料的粘度半成品的粘度成品的粘度涂料的触变性等等,在生产中做为质量控制和研发中做配方设计中应用很多。针对不同客户的需求,还推出了小量样品适配器超低粘度适配器螺旋适配器升降支架桨式转子等附件,在一些生产或者研发过程中使用这些附件可以使测量粘度的范围大大扩大,测量准确度也有很大提高。
吕少华[]等人用DVⅡPro型旋转粘度计做出了乳胶漆的流变曲线以及储存时间温度增稠剂等因素对流变曲线的影响进行了研究,对乳胶漆的流变性质在实际生产和应用提供了很好的建议。此类旋转粘度计的基本机构见图。涂料中常用的是斯托默粘度计,它是由Krebs颜料公司实验室现颜料分部研制的,并经多次改进。此仪器的初发展是模仿漆工用桨叶搅拌涂料,视其阻力大小来判断该漆的稠度,以表示。这些单位是在研究内用平光墙漆的稠度时创立的,合适的刷涂稠度约单位。
实验结果由测扯结果可知,大值为,装置的扩展不确定度,说明装咒的不确定分析正确,测批结果可靠,该装笠通过验证。电项计鱼器具建标指南十一结论本项标准的性能符合检定系统表和计拭检定规程的要求,待考核合格后可以开展S级及以下等级三相电能表的检定校准工作。附加说明第三章电磁计量器具逢标申请书和技术报告编写示例示例电流互感器标准装置计般标准考核复查申请书量标证字第号计量标准名称电流互感器标准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劝计量器具遠标指南说明根据《中华人民共和国计扯法》的有关规定,凡建立社会公用计量标准或部门企事业单位高计批标准,需经有关质量技术监督部门主持考核合格后方可使用。申请新建计批标准考核,申请考核单位应当提供以下资料《计址标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计扯标准技术报告》计址标准器及主要配套设备有效的检定或校准复印件一套;开展检定或校准项目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;可以证明计批标准具有相应测扯能力的其他技术资料;如采用计址检定规程或计址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。
申请计矗标准复查考核,申请考核单位应当提供以下技术资料《计批标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计址标准考核》原件一份;《计扯标准技术报告》原件一份;《计扯标准考核》有效期内计扯标准器及主要配套设备的连续有效的检定或校准复印件一套;)随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准复印件两套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件一套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件一套检定。
第三章电项计量器具建标申请书和技术报告编写示例计扯标准名称电流互感器标准装置计址标准考核号存放地点计拭标准部门高不确定度或准确度等级或大允许误差级;级计址标准器名称型号测址范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定期或校间周末次检复定或校隔准日期检定或校准机构及号电流比较仪。
《计标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔埴写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。计址标准的工作原理及其组成T作原理当电流比较仪和被检电流互感器的额定电流比相同时,对电流比较仪和被检电流互感器的一次端加上额定电流的,分别在被检电流互感器的额定负荷和四分之一额定负荷下,通过互感器校验仪对它们二次电流的差信号进行测掀,获得被检电流互感器相对千电流比较仪的比值差和相位差。
误差测量装置图用电流比较仪检定双级电流互感器的比较电路电计量器具建标指南三计让标准器及主要配套设备计械标准器名称型号测址范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔电流比较仪华北电力年电流比较仪.第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例计批标准的稳定性考核电流比较仪HLB-的稳定性考核记录测次核查标准名称电流比较仪型号功率因数允许变化址结论符合要求符合要求符合要求符合要求电硉计曼器具遠标指南电流比较仪稳定性考核记录测让年月核查标准名称屯流比较仪型号。
检定方法依据JJG《测扯用电流互感器》,采用比较法进行检定。当电流比较仪和被检电流互感器的额定电流比相同时,根据被测电流互感器的类型的不同,可按图或图进行检定。被检电流线感器直流比较仪氐IB图用电流比较仪检定一般电流互感器的比较电路被检电流互感器电流比较仪。第三章电硉计鱼器具建标申请书和技术报告编写示例检定或校准结果的测卧不确定度评定l概述I测扯依据JJG《测扯用电流互感器》。
环境条件温度,相对湿度。主标准器型号准确度级别为级额定一次电流;额定二次电流;额定负载为;功率因数为出厂编号为。被试电流比较仪型号为;准确度级别为级按级评定;额定一次电流A;额定二次电流;额定负载为功率因数为;出厂编号为。测伉过程将电流比较仪与被检电流互感器在相同额定变比的条件下,采用比较法进行测批,将在互感楛校验仪上所测得的电流上升下降两次比值差读数的算术平均值作为被检电流互感器在该额定变比时的比值差评定结果的使用符合述条件的测,一般可直接使用本不确定度的评定方法。
额定电流在%时的比值差角差测扯结界的不确定度可直接使用本不确定度的评定结果。测扯模型式中,被测电流互感器的比值差;互感楛校验仪上所得的电流」升下降比值差的算术平均值被测电流互感器的相位差;一互感器校验仪上所得的电流上升下降相位差的算术平均值。标准不确定度分员评定标准不确定度主要有两方面在重复性条件下由被测电流互感器的测扯不重复引入的不确定度分扯,
激光测距仪使用时需要注意的问题:激光测距仪不能对准人眼直接测量,防止对人体的伤害。同时,振动仪一般激光测距仪不具防水功能,所以需要注意防水。的美国里奥波特激光测距仪,由于在美国当地主要适用于户外狩猎爱好者,所以制作之处的优势即是可以防水防雾,配有丛林树木枝叶涂彩。激光警示和使用注意事项 激光器是强度很高的光源辐射器件,大功率的激光器可以用于切割焊接金属材料,所以激光对人体,特别是人眼有严重伤害,使用时需特别小心。国际上对激光有统一的分类和统一的警示标志,激光器分为四类(Class1~Class4),一类激光器对人是的,二类激光器对人有较轻的伤害,三类以上的激光器对人有严重伤害,使用时需特别注意,避免对人眼直射。上世纪九十年代初,欧美等几大公司相继生产出可供商用的半导体激光二极管,使激光的实际应用价值发生了革命性的进步。其他种类的激光器由于产生激光的机理过于复杂,使其体积,重量特别大,功耗高等原因,大大限制了激光的应用。而半导体激光器的出现使这些问题迎刃而解。随着半导体激光器的技术进一步成熟,价格逐步降低,其应用批量和应用领域不断扩大,应用前景好。半导体激光器体积小、重量轻、可靠性高、转换效率高、功耗低、驱动电源简单、能直接调制、结构简单、价格低廉、使用、其应用领域非常广泛。如光存储、激光打印、激光照排、激光测距、条码扫描、工业探测、测试测量仪器、激光显示、医疗仪器、军事、安防、野外探测、建筑类扫平及标线类仪器、实验室及教学演示、舞台灯光及激光表演、激光水平尺及各种标线定位等。 半导体激光器的一些独特优点使之非常适合于军事上的应用,如野外测距、枪炮等的瞄准、射击模拟系统、致盲、对潜通信制导、引信、安防等。由于可用普通电池驱动,使一些便携式武器设备配置成为可能。
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