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欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。4.用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。5.助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。6.测试夹与变压器绕组的引出端连接时,要注意引出端长期裸露在空气中,引出端的表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差[1]。即这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的[1]。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。
在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。
微波阻抗标准是指对应于这些物理量的实物标准,其中包括特性阻抗标准和反射系数标准。波导和同轴系统中的特性阻抗标准分别是一段精密加工并具有标准截面尺寸、法兰定位符合标准的标准波导和无介质支撑的刚性空气介质标准同轴线,其特性阻抗可由几何尺寸计算得到,并由精密机械加工所保证。反射系数标准即为标准负载,它能在给定波导或同轴线中产生确定的反射系数。各种形式的波导或同轴标准负载在微波阻抗计量中被用作传递标准或工作标准。标准负载按反射系数或电压驻波比的大小分为无反射标准负载、失配标准负载和大反射标准负载;按结构可分为固定和滑动两种形式,其中后者多制成小反射型。在这些标准中,通常由一级特性阻抗标准和电铸成形的复反射系数为1的一级反射系数标准(即1/4波长短路器)构成微波阻抗的高标准,后者的反射系数的模值可根据几何尺寸和材料的电导率计算,也可用苏州仪器校准量热计法或测Q值的方法经实验测定。
微波阻抗测量中两个可直接测量的参量是驻波参量和反射参量。(2)开槽线。为了实现微波阻抗的量值传递和精密测试,普遍采用各种波导和同轴精密开槽线。精密开槽线技术首先要尽可能提高机械加工精度,以提高探针移动的平稳度,减小开槽线的剩余驻波比;其次需要提高信号源的幅度、频率稳定度和指示器的分辨力;此外还需要采用一些提高计量准确度的措施,如针对不同的电压驻波比选择适当的开槽线,并采用1/4波长校准技术等。调配反射计。调配反射计技术是目前可以获得测量反射系数的小不确定度的方法。它主要用于波导系统中,适用频率范围较高,缺点是测量费时费力,且只能点频应用。调配反射计的原理如图11.42所示,它是由耦合于反射波的一个高方向性定向耦合器以及两个调配器Tx和Ty组成。
仔细调配Tx和Ty可获得理想响应,使定向耦合器旁臂的输出幅度与接在标准波导段上的待测负载的反射系数模值成正比,从而能够计算出反射系数模值。仪器校准矢量网络分析仪。矢量网络分析仪包括四端口网络分析仪、多态反射计、六端口网络分析仪等,可以测量散射参量的模值和相位角。四端口网络分析仪获取相位信息的方法是采用两个检波器,来将参考信号和被测信号从高频或微波频率变换为低频信号,在低频进行模值和相角测量;六端口反射计和六端口网络分析仪则采用四个幅度检波器在直流上进行测量。经典微波测量技术要求设计制造诸如精密开槽线、高方向性定向耦合器、无反射负载等理想微波器件,并采取调配措施或其他补偿措施来器件的不完善特性,以获得理想测量系统,从而给出小的测量不确定度。
但经典测量技术早已无法满足近代微波测量的需求。例如,20世纪60年代中期研制的脉冲压缩和相控阵雷达,要求测量表征微波器件的网络参量。当时一台全固态相控阵雷达的发射接收单元采用了1684个微波集成电路组件,要求对每个组件,在3个不同电平上,测量3个频率的性能指标,而要获得全部指标,需要进行数万次测量,经典测量方法对此显然无能为力。因此,在20世纪60年代,出现了采用幅相检测技术的微波自动网络分析仪(ANA)。ANA基本上采用某种频率转移方法,将测量转换在低频上进行。这些频率转移方法包括单边带系统、超外差系统、调制副载波系统、矢量抵消(平衡)系统和零差系统等。化学计量是研究化学计量领域内计量单位量值统一和测量结果准确可靠的计量学分支,是研究化学测量溯源性的一个学科。
化学计量可分为物理化学计量和分析化学计量。物理化学计量主要研究与物质的物理性质和物理化学性质有关的特性量的计量问题;分析化学计量着重研究与物质组成有关的化学成分计量问题。相比于物理计量,化学计量具有如下特点:(1)从测量过程来看,化学测量多为破坏性测量,需要由样本推断总体,抽取的样本必须具有代表性;样品往往要经过溶解、消化、分离、富集等处理,容易发生沾污、损失并引入明显的系统误差;在多数情况下,化学测量是相对测量,通过测量光学、电学、温度等物理量间接确定化学量,容易引入基体效应造成的系统误差。测量仪器多为大中型仪器,结构复杂,昆山仪器校准可进行多参数的同时测量;(2)从测量标准看,化学测量的标准具有多样性,因物质的形态、结构、成分、含量、存在条件而异。
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