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热点新闻:工具外校厂商不可或缺因素

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 《计量标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔填写,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。数字多用表是测批交直流电压电流及电阻的仪表,多功能标准源是输出电压电流及电阻的仪器,而电压电流和电阻都是电学计址的基础,其杜值的准确与否关系重大。为了保证批值传递的准确可靠,更好地服务千社会,建立此项计扯标准。二计拭标准的下作原理及其组成数字多用表检定T作原理采用标准源法。

多功能标准源被检数字多用表由多功能标准源输出一个标准值给被检数字多用表,在被检数字多用表上读取相应的显示值,直流电压为例,标准源输出从,被检数字多用表为从,则被检数字多用表的相对误差,其他功能以此类推。多功能标准源检定工作原理采用标准表法。标准数字多用表被检多功能标准源由被检多功能标准源输出一个示值给标准数字多用表,在标准数字多用表上读取相应的输出实际值,以直流电压为例,标准源输出示值,标准数字多用表上读取的实际值为从,则被检多功能标U-U准源的相对误差,其他功能以此类推。

电磁计量器具建标指南三计址标准器及主要配套设备计扯标准器名称型号测扯范闱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多功能标准源年一等标准电阻长城电工年直流参考标准主要配套设备第三章电劝计量器具建标申请书和技术报告编写示例四计址标准的主要技术指标五环境条件序号项目要求实际情况结论温度土。

电磁计童器具建标指南八计扯标准的稳定性考核计扯标准的稳定性应小千计批标准的扩展不确定度k=)或大允许误差的值。A多功能标准源标准器编号检定时间直流参考标准标准器名义值允许变差检定时间编号多功能标准源标准器检定时间名义值允许变差编号以上数据均为检定上的数值,年变化均不大千允许变差,符合稳定性考核要求。第三章电磁计量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扯不确定度评定直流电压功能以IOV点为例测批不确定度评定l测址方法依据lOV点进行校准。

测扯模型待校准数字多用表的示值误差互可表示为考虑到数字多用表的分辨力对测扯结果的影响以及各种因素对多功能标准源电压值的影响,其测批模型为式中,数字多用表所测得的电压值,由数字多用表有限分辨力对测批结果的影响;多功能标准源输出的标准电压值;由于下述原因对多功能标准源电压值的综合影响)自上次校准以来,标准源的电压值的漂移;偏控非线性以及增益变化等效应对标准源电压值的影响;环境温度对标准源电压值的影响;)电源电压的影响。

标准不确定度分批评定lI数字多用表读数引人的标准不确定度U进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出lOV标准电压给数字多用表,并读取数字多用表的示值,测朵结果为测肚次数经计算后可得实验标准差电磁计豐器具建标指南被校准数字多用表分辨力引人的标准不确定度U数字多用表此时的分辨力为V,因此每一个读数值可能包含的误差应在士V范围内。

假定其在该范围内满足矩形分布,于是所引人的不确定度分拭为参考标准引入的标准不确定度U多功能标准源A的校准给出,其直流电压为IOV时的相对扩展不确定度。故其标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度A型多功能标准源的生产者没有分别给出每一种因素对输出电压的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。

对于校准点,其不确定度为些规定的测批条件包括环境温度在范围内;型多功能标准源的电源电压在范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由于这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术指标均为合格,可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度,对应的标准不确定度为另外,由于生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强,因此将该分布视为正态分布较为合理。

  相关性由于重复性带来的不确定度分址小于分辨力带来的不确定度分址,所以只考虑分辨力带来的影响。除此之外,各输入批之间术发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分址一览表符号估计值概率分布,合成标准不确定度被测证分布的估计巾不确定度概算可知,共有个不确定度分批。显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引人的不确定度是两个明显占优势的分址。




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。



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即使同一品种,因成熟度、产地、季节和气候条件不同,也会有相应的变化。原产于温带、寒带的水果、蔬菜?大多数的储藏温度在O℃左右,而产于热带和带的水果、蔬菜的储藏温度要比O℃高得多。果蔬冷藏库内的温度应波动小,一般为±1℃。温度波动过大和过频,就会在水果、蔬菜的表面结露,形成大量水滴,这样表面水分增加.易引起微生物的滋生而造成水果、蔬菜大量腐烂变质。防止果蔬冷库库温波动的方法:一是经常检查库温;二是入库前进行预冷。相对湿度水果、蔬菜中的水分是维持其生命活动和新鲜度的必要条件。由于水分含量高,它的饱和蒸气压高于环境的饱和蒸气压,在长期的储藏过程中,水果、蔬菜中的水分逐渐蒸发而失去。失水过多,明显地呈现萎蔫。
这样.不仅水果、蔬菜重量减少,而且果实表面皱缩,质量降低,有的甚至失去商品价值。困此,果蔬冷藏库要维持一定的湿度,防止水果、蔬菜萎蔫。水果、蔬菜的失水另外一个途径是由于呼吸作用散发一部分水分。但散发的水分数量不多,大量水分还是由水分子蒸发散失的。水果一般要求空气的相对湿度为90%~95%,蔬菜要求85%-90%。如果冷库内湿度过低,可在鼓风机前配合自动喷雾,以调节其空气湿度。总之,水果、蔬菜在果蔬冷库贮藏期间要有适宜的温度和相对温度。在有条件的情况下,尽量做到分库储存。高温平菇的出菇场地可为大拱棚、半地下式菇棚、夏季闲置菜棚、废弃房舍等。要求是棚上覆盖物必须要厚,通风良好、排水方便。菌袋制作可采取熟料制袋和发酵料制袋两种方法。
不能采取生料栽培,否则会生产失败。的方法。高温平菇的栽培以这种方式为适用,其好处有:培养料经高温灭菌后,料内营养能得到充分分解,菌丝对培养料的营养利用率高;采取该种方式后,培养料内可放心添加多种营养物质,而不必担心杂菌在发菌期污染菌棒;熟料栽培的料温可以得到很好的控制,可防止生料栽培发菌中的烧堆现象;熟料栽培出菇早,同期播种,可比生料栽培提前出菇10~15天。发酵料制袋适用于发菌经验比较丰富的菇农。具体办法:将培养料加水拌匀后,建成宽1.5米左右,高1.2~1.5米左右,长度不限的料堆,料堆干料量应在500千克以上,不能太少,以免料温不能升高或升得太慢。料堆上部应堆成龟背形,四周轻轻拍实,用直径约5厘米的木棒在料堆顶部打两行透气眼。
再在料堆的中部及下部横向向里斜打一行透气孔,孔间距可为30厘米左右,用草帘、麻袋、鱼鳞袋等覆盖好。料堆覆盖好后,用温度表测量料表层25厘米左右处温度,待升到55℃以上时,开始计时,维持12小时左右,而后进行翻堆。在料发酵好前一般需翻堆3次。翻堆要领是将料堆上下换位,内外相调,翻好堆后,重新建堆,操作与初建堆时相同。料发酵好后,拆堆降温,待温度降到30℃左右时,即可装袋。播种方式采取四层菌种三层培养料的层播方式。播好种后,在料袋四周及两头放菌种部位扎孔透气,两头及中间每层放菌种部位可各扎8~10个通气孔。夏季温度高,发菌困难,应合理排放菌袋,适时进行倒袋翻堆和通气增氧,控制好发菌温度和环境温度。不论是熟料菌袋或发酵料菌袋。
一律单层排放,排间距不小于50厘米,袋间距不小于5厘米。发菌场地应加强遮荫,加大通风散热的力度,必要时可往菌袋上喷洒凉水降温,严防料袋温度超过33℃。当菌丝长满发透,手按菌袋结实,富有弹性,表面有淡黄色水珠及原基出现,表明菌丝已达到生理成熟。等80%菌袋有原基出现时,即可码堆出菇。菌墙多码三层,袋与袋之间不能紧靠,应预留3~5厘米的空隙散热,层与层之间可用小竹竿隔开。整个出菇过程中,通风必须良好;因夏天温度高,水分蒸发快,所以为了保证湿度,每天可喷水3~4次,并且可每隔几天用大水灌棚一次。高温平菇从播种到出菇,时间较快,正常管理,约20几天就可出菇,生物转化率可达~130%。温度是热力系统的重要状态参数之一。
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