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设备外校在线报价

  • 公司: 注销(大兴安岭市分公司)
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  • 更新时间:2025-06-04 13:24:31 ip归属地:大兴安岭,天气:阵雨,温度:8-20 浏览次数:4
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 电磁计量器具建标指南三计址标准器及主要配套设备计址标准器名称型号测拭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三相电能表检验装置格宁电气年多功能标准格宁电气年主要配套设备计算机怡天M联想年第三章电劝计量器具遠标申请书和技术报告编写示例四计扯标准的主要技术指标电压范围x~)V电流范围相位频率准确度等级级五环境条件序号项目要求实际情况结论I温度气。

相比较,按式计算被检表的相对误差式中实测高频脉冲数;算定或预笠的高频脉冲数,按式计算式中标准表的高频脉冲常数,安装式被检电能表低频脉冲常数,标准表外接的电流电斥互感器变比。电劝计量器具建标指南八计扯标准的稳定性考核在参比温度湿度下,使用本标准电能表标准装咒级在电压V电流SA功率因数为的情况下对三相电能表检定装姓进行重复测扯次,结果如下年II月年月年月年月了合格第三章电劝计曼器具建标申请书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测仇不确定度评定三相电能表检定装笠由标准电能表稳定功率源误差计算器和系统控制计算机组成,用于检定S级及以下等级的三相电能表。

  下面以级三相标准电能表作为被检表为例,分析该检定装置的测址不确定度测批校型该检定装置采用标准电能长法中的高频脉冲数预置法”检定电能表,计算被检电能表的相对误差测址模型可用式表示式中一实测高频脉冲数;一算定或预置的问频脉冲数,按式计算标准表的高频脉冲常数, 安装式被检电能衣低频脉冲常数,标准表外接的电流电压互感器变比。

标准不确定度分扯评定三相电能表检定装置的测忧重复性引人的标准不确定度使用本装置对三相标准电能表型号,级在电压V电流SA功率因数为的情况下重复测扯次,得出单次测址的标准偏差为,实际测址中,用两次重复测批的平均值作为测员结果,则由重复性引入的标准不确定度分扯为扯引入的标准不确定度是预置脉冲数,由特定址代入公式计算得出,可知其不存在不确定度。

当电压为电流为功率因数为时,标准表计电能的大允许误差为由可知,的大允许相对误差为,设其为均匀分布,间半宽为其他影响址引入的标准不确定度误差计算器引入的标消不确定度误差计算祥需要同时计算标准表输人的高频脉冲数和被检表输人的低频脉冲数,其准确度等级为级,比标准表准确度高两个数批级,则由其引入的标准不确定度分呈为导线压降和接线端子接触电阻引入的标准不确定度本装置在测扯时,连接被检表须使用导线通。

不确定度三相标准功率源输出电能为,由标准表和被检表同时进行计扯,当被检表输出低频脉冲数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数m。实际使用导线的电阻值大为,导线和端子接触电阻之和,被检表输入阻抗一般为,因此,可估计被检表的电压与标准表上的电压误差不大千%,设其为均匀分布,取k=/,估计导线压降引入的标准不确定度分批为电磁计量器具逢标指南)温度湿度变化引入的标准不确定度根据经验,在恒温恒湿试验条件下,按照规程进行定时,参考温度参考湿度对计址结果的影响十分小,它们引入的标准不确定度分拭可以忽略不计。

  合成标准不确定度计算I标准不确定度分批一览表符号不确定度来源标准不确定度测址重复性多功能标准表误差计算器导线和端子接触电阻%温湿度合成标准不确定度对上述各不确定度分批分析可知,各分从相互独立,不确定度来源的各个分拭均为相对不确定度分址,则本装置的相对合成标准不确定度记扩展不确定度取,则相对扩展不确定度为第三章电项计量器具建标申请书和技术报告编写示例检定或校准结果的验证实验方案采用传递比较法,将级标准表作。



微孔板式ELISA仪器均为开放式的,即适用于所有微板式ELISA试剂。ELISA检测结果的精密度主要取决于试剂的质量。全自动ELISA仪器本身的精密度一般在%左右。应用优质试剂测定结果的精密度,定量测定可达到%以下;常用的定性测定为感染性疾病抗原抗体的检测,精密度在%左右。管式固相酶免疫测定仪应用管式固相载体的分析仪器不多,在我国应用的有年德国推出的全自动管式分析系统和配套试剂。试剂包括用链霉亲和素包被的聚苯乙烯管生物素结合的抗原或抗体,辣根过氧化物酶标记的抗体和显色底物ABTS。
  测定中标准曲线可使用星期,每次测定只需一点定标。测定的精密度CV在%左右。测定项目齐全,包括激素肿瘤标志心肌标志和感染性疾病的抗原抗体等。法国生产的是一种特殊形状的管式全自动ELISA的分析仪,配套使用一个特别的“试剂条”。微粒固相酶免疫测定仪美国生产自动酶免疫分析仪应用聚苯乙烯微粒颗粒直径μm作为固相,特异抗体或抗原包被在微粒上。次抗原抗体反应后,将反应液通过特制的玻璃纤维膜,聚苯乙烯微粒吸附在玻璃纤维膜上,液体则通过膜滤出。
  以后的反应在膜上进行,用过滤方式洗涤。标记酶为碱性磷酸酶,底物为-甲基伞酮磷酸酶,反应后进行荧光测定。其后生产的作药物测定的荧光偏振分析仪与一体多项目全自动免疫分析仪也在检验实验室广泛应用。磁微粒固相酶免疫测定仪磁微粒可用磁铁吸引与液相分离,是免疫测定中较为理想的固相载体,较早应用磁微粒作为酶免疫测定固相的是瑞士出品的分析系统,由分光光度测读仪磁铁板和试剂部分组成。试剂包括抗异硫氰酸荧光素抗体,特异抗体或抗原包被的磁微粒,结合的特异抗体或抗原,碱性磷酸酶标记的特异抗体或抗原及底物酚肽磷酸酯。
  其应用的抗抗体是与亲和素-生物素原理相同的间接包被系统,反应模式与电化学发光免疫测定亦相似。反应在试管中进行,基本上用手工操作。反应结束后将试管架放在磁铁板上,磁微粒被磁铁吸引至管底,完成固相与液相的分离。酶作用后反应液呈粉红色。发光免疫技术根据示踪物检测的不同而分为荧光免疫测定化学发光免疫测定及电化学发光免疫测定三大类。化学发光免疫根据标记物的不同,有化学发光免疫分析微粒子化学发光免疫分析电化学发光免疫分析化学发光酶免疫分析和生物发光免疫分析等分析方法。




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TRL校准需进行14次测试。其它术语如;LRL,LRM,TRM等只是采用其他校准件的同一种基本校准方法。目前,许多无源和有源RF器件都采用表面安装形式(SMT),首先对这些器件的测试,需要使用相应测试夹具。又由于技术,功率承载和工作环境或设计标准的不同,这些元件的物理尺寸变化很大,相应各种夹具的尺寸和性能变化也很大。夹具应具有良好稳定的机械性能。这些夹具往往会使用在生产线测试中,夹具需能让被测件快速的插入;对齐和。对于RF工作频段夹具,需考虑阻抗匹配因素,这要求设计夹具中传输线尺寸和空间屏蔽。对夹具的校准好采用夹具上校准,安捷伦网络分析仪支持用户定义校准件功能。定义的校准件要求用户能对校准的物理特性进行表征。
并将参数输入到仪表内部,并作为常用的由用户定义的校准工具。虽然用来描述校准标准件的参数很多,对于大多数应用来说,只要少数几个参数需要修改。对于正确设计的PCB夹具而言,只有开路标准的边缘电容和短路的延迟参数需要表征。若干电气元件相互连接形成的系统叫做网络。“网络”可以作为电路的代,“网络分析”就是电路分析,只是平常很少这样说,由此增添了几分神秘色彩。到了射频通信领域,可以把任何具有一个以上端口的电路单元称为网络,并且常常把这种网络视为“黑箱”,并不去关心电路单元内部是怎么回事,而是给端口加上适当的激励信号,测试电路的反应,从而表征这个网络的特点。射频通信领域常说的“网络分析”,就是这种以端口为界。
描绘射频电路性能的工作。为了进一步了解网络分析给我们带来的便利,有必要先了解网络分析的语言——散射参数。图(1)是一个Π型衰减器,图(2)是它的电路图,如何简单明确的描述它的性能呢?熟悉传统电路分析的人不难想到,可以先把右边的端口开路,然后用万用表测试左边的电阻;再把左边开路,测试右边的电阻。给左边通上适当的电流,然后用电压表测试右边的电压,然后反过来再测试一次。根据这些数据依次得到四个参数:开路输入电阻、开路输出电阻,开路正向传输电阻、开路反向传输电阻。这个例子说明,在低频电路上常用的Z参数(开路阻抗参数),用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量。归纳起来,有三个重要原因促使我们选择一种新的参数来描述电路:大多数射频电路不允许端口开路或短路。
因为这样做会让电路偏离预定的工作状态;波长很短的时候,即使信号只传播很短距离,也会发生不可忽视的相位移动,使测试计算变得非常困难;需要有一整套方法,能够根据所得到的参数迅速简便的设计电路。基于上述原因,散射参数应运而生。网络分析仪校准的目的是测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,其中误差成份,得到被测件真实值。在谈进阶篇之前,我们先来复习一下基础知识。校准过程就是通过测试标准件测试系统误差的过程,根据校准误差项的不同,网络分析仪校准主要分为频响校准和矢量校准。误差项目的个数与测试的标准件数目相同。
图一为网络分析仪反射测试时系统误差的数学模型。S11M为网络分析仪的实际测试值,其中包含各项测试误差,具体测试误差有:ED、ERT、ES等。仪表校准目的是通过计算这些误差项的影响,得到网络分析仪测量的真值S11A。为得到ED、ERT、ES,通过测试标准件完成,由于要确定三项误差,所以单端口校准要测试三个标准件,联立方程组得解。对于MRTG,读者可能并不陌生,它是一款监控网络链路流量的工具,通过SNMP协议得到设备的流量信息,并将信息通过图形展示给用户。MRTG配置简单,容易使用,它的优点是耗用的系统资源小,可以非常直观地显示流量负载,但是它也有很多缺点,例如:只能用于TCP/IP网、数据不能重复使用、无法记录更详细的流量状态、没有管理功能等。


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