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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。
广东韶关仪器校准
其可控措施除时间外均与存储设备有关。目前一般仓库均能达到较好的卫生条件和避免阳光直接照射的条件;而空气对质量的影响,在生产企业审批时对包装已经进行同步研究和审批;故温度和湿度成为存储需要控制的主要因素。按照一般温度每上升10℃化学反应速度加快2~4倍的经验数据,说明温度对存储中质量有重大影响;同时,目前部分生产企业对防潮措施还比较薄弱,而在其临界相对湿度条件下会快速受潮;故储存环境的温度和湿度是目前影响存储质量的关键因素,必须严格控制。仓库由于库房设置、温湿度控制设备的布局和仓库货架布局以及仓库负荷等情况的影响库房不同位置温湿度存在较大的差异,按照保管必须保证所有在库的存储条件符合规定的原则,故需要验证不同条件下库房各位置的温湿度情况。
设备添加后再进行检测;检测结果符合要求。监测点设定,选择温度较高和湿度偏差较大的位置作为该库的温湿度监测点。科学有效的设备验证既可以保证在库存储条件符合要求既保证了存储质量,也是节省资源的有效手段;有效避免了存储质量风险。单片机综合练习是一项综合性的专业实践活动,目的是让学生将所学的基础理论和专业知识运用到具体的工程实践中,以培养学生综合运用知识能力、实际动手能力和工程实践能力,为此后的毕业设计打下良好的基础。本次单片机综合练习的任务是设计并制作一个空调控制器。基本任务是利用AT89C51单片机、ADC0809模数转换器等芯片设计并制作一个具有制冷、制热、通风和自动运行的手控型空调控制器。单片机综合练习是一项综合性的专业实践活动。
选择合适的温湿度监测点。制冷设备安装前验证:即制冷设备合理布局,一般按照经验数据,常温库中间层每200~300㎡配置一台4.5KW冷风机组,顶层和底层的安装密度适当增减约20%,冷风机组相对、错位安装为有效,同时在冷风机正对面添设通风设备就更为理想。制冷设备安装后验证:已开办企业均已经配置了一定数量制冷设备,目前这种情况比较多;验证的主要目的是确定不同气候条件下如何设置制冷设备的开启数量和设定温湿度范围,或是否需要添置制冷设备或辅助设备(有时候制冷设备按规定密度配置后仞有局部区域温湿度偏差较大,此时采用添设辅助通风设备往往能起到很好的效果)。验证一般分为部分开启验证和全部开启验证:部分(全部)开启温湿度控制设备。
稳定30分钟以上。检测设备(温湿度计)校对,根据监测点的数量准备相应数量合格的温湿度计,放置在同一温湿度稳定的区域内校对;等读数稳定(一般15分钟)记录各温湿度计指示温湿度值,以其中一个温湿度计的指示值为基础计算其他温湿度计的偏差值,记录待用。检测点选择,检测;根据仓库结构和温湿度控制设备布局情况,一般100~150㎡面积库区设定一个检测点;离门口、窗口或外墙近的位置、离温湿度控制设备远的位置必须设检测点;检测期间不得调节温湿度控制设备,等读数稳定(一般15分钟)方可记录;一般由一个检测人员在3~5分钟内快速记录完一个库区内的温湿度数据。评估,根据检测数据扣除第二步校对的各温湿度计偏差值;任一检测点温度超过平均值5℃或湿度超过平均值10%既需要添加设备。
目的是让学生将所学的基础理论和专业知识运用到具体的工程实践中,以培养学生综合运用知识能力、实际动手能力和工程实践能力,为此后的毕业设计打下良好的基础。本次单片机综合练习的任务是设计并制作一个空调控制器。基本任务是利用AT89C51单片机、ADC0809模数转换器等芯片设计并制作一个具有制冷、制热、通风和自动运行的手控型空调控制器。硬件部分的具体内容和要求手控型空调控制器的功能:空调控制器应具有制冷、制热、通风和自动运行四种工作模式。制冷:室内风机、压缩机及室外风机工作,而四通换向阀停止工作。制热:室内风机、压缩机、室外风机和四通换向阀均工作。通风:室内风机工作,而压缩机、室外风机和四通换向阀均不工作。
自动运行:能根据当前室内温度和自动运行的设定温度,自动选择制冷、制热或通风工作模式。每按一下工作模式选择键时,工作模式按图3所示的箭头方向依此变换:能对温度进行设定和控制:制冷时温度调节范围为:20℃~32℃。当室内温度高于设定温度1℃时,开始制冷;而当室内温度降到设定温度时,则转为通风状态。制热时温度调节范围为:14℃~30℃。当室内温度低于设定温度1℃时,开始制热;而当室内温度升到设定温度时,则转为通风状态。通风时温度设置栏显示,并且温度设置键无效。自动运行温度调节范围为:25℃、27℃、29℃。若室内温度低于设定温度5℃时,自动按制热工作模式运行;若室内温度高于设定温度时,则按制冷模式运行;
否则按通风模式运行。温度设定键每按一下,则温度上升或下降1℃(在设定范围内)。控温精度为±1℃室内风机具有高、中、低三档风速和自动风控制功能。每按一下风速选择键时,风速模式按图4所示的箭头方向依此变换空调机组的过冷度一般是指膨胀阀前液态制冷剂实际温度与饱和温度的温差,检测这个参数需测量膨胀阀前的液体压力(表压)和液管的壁温。注意好不要用压缩机排气口的压力来代替膨胀阀前的液体压力,例如,如果冷凝器处于高位,压缩机排气口的压力到达膨胀阀前时要经过冷凝器盘管,盘管阻力会造成一个压降,冷凝器出口的液态制冷剂经过正落差会有压力升高,比如R22制冷剂的比重是1.23kg/dm3,下落10米,压力会升高1.23kg/cm2。
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