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的技術指標主要包括3項內容。頻率特性 信號發生器的頻率特性包括有效頻率范圍、頻率準確度和頻率穩定度。有效頻率范圍有效頻率范圍是指信號的各項指標均能得到保證時的輸出頻率范圍。在有效頻率范圍 內,有的儀器采用頻率連續可調式,有的儀器采用頻率分波段連續調節,有的儀器則采用一 系列的離散頻率。頻率準確度信號發生器的頻率準確度是指輸出信號頻率的實際值fx與其標稱值f0的相對偏差,其 表達式為:一. 數字示波器數字示波器和模擬示波器有哪些主要區別優缺點
模擬示波器只能觀察簡單重復信號(正弦波,方波,三角波等)和復雜的重復信號(電視信號)。而不能觀察數字信號。像測電源開與關一瞬間的電壓上升時間如果用用模擬示波器是很難辦到的而用數字示波器就很簡單。利用數字示波器的單次捕捉功能就OK。模擬示波器只有邊沿(電平)觸發功能而數字示波器不僅有邊沿觸發功能還具有視頻觸發、脈沖觸發、邏輯觸發、擺幅觸發等這樣捕捉波形的能力就比模擬示波器強。能捕捉觸發之前的事件和觸發之后的事件而模擬示波器是不能觀察到。而模擬示波器則能真實的顯示波形的本來面貌。什么是示波器實時采樣率?答:表示為樣點數每秒(S/s),指數字示波器對信號采樣的頻率,類似于電影攝影機中的
幀的概念. (對于頻率范圍在示波器采樣速率一半以下的信號, 實時采樣是理想的方式. 采樣快速,單脈沖和瞬態信號, 實時采樣是的方式.為了數字化高頻瞬態信號,必需要有足夠的采樣率.
什么是示波器等效采樣率?答: 采樣率就是采樣時間間隔。比如,如果示波器的采樣率是每秒10G次(10GSa/s),則意味著每100ps進行一次采樣。超過帶寬5倍以上的采樣率提供了良好的測量精度。存儲深度=時基×波形所占格數×采樣率。示波器存儲深度有什么作用?答: 存儲深度 = 采樣率 × 采樣時間:(A/D數字化后的八位二進制波形信息存儲到示波器的高速CMOS存儲器中,就是示波器的存儲,這個過程是“寫過程”。)對于示波器,其存儲深度是一定的,但是在實際測試中所使用的存儲長度卻是可變的。在存儲深度一定的情況下,存儲速度越快,存儲時間就越短,他們之間是一個反比關系。存儲速度等效于采樣率,存儲時間等效于采樣時間,采樣時間由示波器的顯示窗口所代表的時間決定.
什么是示波器帶寬?購買時,我們如何決定買多大帶寬的示波器?答: 示波器帶寬指的是正弦輸入信號衰減到到其實際幅度的70.7%時的頻率值,即-3dB點,基于對數標度.(帶寬越高,信號的再現越準確.如沒有足夠的帶寬,示波器將無法分辨高頻的變化.幅度將出現失真,邊緣將會消失,細節數據將被丟失. 如沒有足夠的帶寬,得到的關于信號的所有特性,響鈴和振鈴等都毫無意義.)示波器是一種使用非常廣泛,且使用相對復雜的儀器。用示波器能觀察各種不同電信號幅度隨時間變化的波形曲線,在這個基礎上示波器可以應用于測量電壓、時間、頻率、相位差和調幅度等電參數。下面介紹用示波器觀察電信號波形的使用步驟。選擇Y軸耦合方式 根據被測信號頻率的高低,將Y軸輸入耦合方式選擇“AC-地-DC”開關置于AC或DC。 選擇Y軸靈敏度 根據被測信號的大約峰-峰值(如果采用衰減探頭,應除以衰減倍數;在耦合方式取DC檔時,還要考慮疊加的直流電壓值),將Y軸靈敏度選擇V/div開關(或Y軸衰減開關)置于適當檔級。實際使用中如不需讀測電壓值,則可適當調節Y軸靈敏度微調(或Y軸增益)旋鈕,使屏幕上顯現所需要高度的波形。 選擇觸發(或同步)信號來源與極性 通常將觸發(或同步)信號極性開關置于“+”或“-”檔. 選擇掃描速度 根據被測信號周期(或頻率)的大約值,將X軸掃描速度t/div(或掃描范圍)開關置于適當檔級.實際使用中如不需讀測時間值,則可適當調節掃速t/div微調(或掃描微調)旋鈕,使屏幕上顯示測試所需周期數的波形.如果需要觀察的是信號的邊沿部分,則掃速t/div開關應置于快掃速檔. 5.輸入被測信號 被測信號由探頭衰減后(或由同軸電纜不衰減直接輸入,但此時的輸入阻抗降低、輸入電容增大),通過Y軸輸入端輸入示波器.
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《計量標準考核復查申請書》一般使用A復印紙,采用計算機打印,如果用墨水筆填寫,要求字跡工整清晰。注只有申請復查考核時才填寫計量標準考核號復查時間和方式。數字多用表是測批交直流電壓電流及電阻的儀表,多功能標準源是輸出電壓電流及電阻的儀器,而電壓電流和電阻都是電學計址的基礎,其杜值的準確與否關系重大。為了保證批值傳遞的準確可靠,更好地服務千社會,建立此項計扯標準。二計拭標準的下作原理及其組成數字多用表檢定T作原理采用標準源法。多功能標準源被檢數字多用表由多功能標準源輸出一個標準值給被檢數字多用表,在被檢數字多用表上讀取相應的顯示值,直流電壓為例,標準源輸出從,被檢數字多用表為從,則被檢數字多用表的相對誤差,其他功能以此類推。多功能標準源檢定工作原理采用標準表法。標準數字多用表被檢多功能標準源由被檢多功能標準源輸出一個示值給標準數字多用表,在標準數字多用表上讀取相應的輸出實際值,以直流電壓為例,標準源輸出示值,標準數字多用表上讀取的實際值為從,則被檢多功能標U-U準源的相對誤差,其他功能以此類推。
電磁計量器具建標指南三計址標準器及主要配套設備計扯標準器名稱型號測扯范闈不確定度或準確度等級或大允許誤差制造廠及出廠編號檢定或校準機構檢定周期或復校間隔多功能標準源年一等標準電阻長城電工年直流參考標準主要配套設備第三章電勸計量器具建標申請書和技術報告編寫示例四計址標準的主要技術指標五環境條件序號項目要求實際情況結論溫度土。
電磁計童器具建標指南八計扯標準的穩定性考核計扯標準的穩定性應小千計批標準的擴展不確定度k=)或大允許誤差的值。A多功能標準源標準器編號檢定時間直流參考標準標準器名義值允許變差檢定時間編號多功能標準源標準器檢定時間名義值允許變差編號以上數據均為檢定上的數值,年變化均不大千允許變差,符合穩定性考核要求。第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例九檢定或校準結果的測扯不確定度評定直流電壓功能以IOV點為例測批不確定度評定l測址方法依據lOV點進行校準。
測扯模型待校準數字多用表的示值誤差互可表示為考慮到數字多用表的分辨力對測扯結果的影響以及各種因素對多功能標準源電壓值的影響,其測批模型為式中,數字多用表所測得的電壓值,由數字多用表有限分辨力對測批結果的影響;多功能標準源輸出的標準電壓值;由于下述原因對多功能標準源電壓值的綜合影響)自上次校準以來,標準源的電壓值的漂移;偏控非線性以及增益變化等效應對標準源電壓值的影響;環境溫度對標準源電壓值的影響;)電源電壓的影響。
標準不確定度分批評定lI數字多用表讀數引人的標準不確定度U進行重復性測試。短時間內,由A型多功能標準源輸出lOV標準電壓給數字多用表,并讀取數字多用表的示值,測朵結果為測肚次數經計算后可得實驗標準差電磁計豐器具建標指南被校準數字多用表分辨力引人的標準不確定度U數字多用表此時的分辨力為V,因此每一個讀數值可能包含的誤差應在士V范圍內。
假定其在該范圍內滿足矩形分布,于是所引人的不確定度分拭為參考標準引入的標準不確定度U多功能標準源A的校準給出,其直流電壓為IOV時的相對擴展不確定度。故其標準不確定度為其他因素對多功能標準源電壓值的影響引入的標準不確定度A型多功能標準源的生產者沒有分別給出每一種因素對輸出電壓的影響,而僅指出在規定測扯條件下,多功能標準源的不確定度為。
對于校準點,其不確定度為些規定的測批條件包括環境溫度在范圍內;型多功能標準源的電源電壓在范圍內;A型多功能標準源自上一次校準至今不超過年。由于這些條件均得到滿足,并且標準源的校準歷史記錄表明各項技術指標均為合格,可以認為由這些因素的影響而產生的不確定度,對應的標準不確定度為另外,由于生產者并未注明該不確定度服從何種分布,但從歷年校準以及平時的使用經驗來看,所使用的A型標準源輸出電壓值的穩定性很好,對微小環境變化的適應性也較強,因此將該分布視為正態分布較為合理。
相關性由于重復性帶來的不確定度分址小于分辨力帶來的不確定度分址,所以只考慮分辨力帶來的影響。除此之外,各輸入批之間術發現有其他值得考慮的相關性。標準不確定度分址一覽表符號估計值概率分布,合成標準不確定度被測證分布的估計巾不確定度概算可知,共有個不確定度分批。顯然,由參考標準的不確定度和其他因素對標準源的影響引人的不確定度是兩個明顯占優勢的分址。
壓電式傳感器也廣泛應用在生物醫學測量中,比如說心室導管式微音器就是由壓電傳感器制成的,因為測量動態壓力是如此普遍,所以壓電傳感器的應用就非常廣。除了壓電傳感器之外,還有利用壓阻效應制造出來的壓阻傳感器,利用應變效應的應變式傳感器等,這些不同的壓力傳感器利用不同的效應和不同的材料,在不同的場合能夠發揮它們獨特的用途。電力變壓器在運行過程中其產生的電磁交流聲的頻率相對較為穩定,所以電力變壓器在高壓試驗中,如果操作人員發現內部聲音異常,則可能是電力變壓器過載運行、內部零件松動、貼心外層硅鋼片未、頂蓋螺絲松動、內部接觸不良以及電力變壓器短路等故障,或電力變壓器繞組中存在較大的電流等。上述多種情況都能導致電力變壓器高壓試驗現內部聲音異常情況。
上述故障發生后,操作人員可以通過電力變壓器內部聲音判斷其是否出現故障,在判定故障發生后操作人員要對電力變壓器上述部位進行斷電檢查,并根據故障原因來采取合理的措施進行解決。電力變壓器在高壓試驗中如果出現自動跳閘的現象,則需要操作人員通過外部檢查來確定故障原因,如果是由于操作人員在高壓試驗中操作原因導致其跳閘,則不需要對電力變壓器進行外部檢查,但是如果不是原因導致電力變壓器跳閘,則要求操作人員必須徹底、的對電力變壓器進行內部檢查,避免電力變壓器在后期使用中發生火災。如果電力變壓器周圍出現火災則會自動保護動作,通過自動切斷斷路器來避免電氣設備受到損壞。如果電力變壓器在火災時沒有自動斷開,則需要手動操作來將斷路器進行火災撲救。
這也是火災情況下針對電力變壓器操作的主要前提條件。電力變壓器正常運行的油位會控制在一定范圍內,并且根據當地具體情況來對油位進行適當調整,所以在電力變壓器高壓試驗中如果發現油位明顯變化,要求操作人員首先要確定電力變壓器是否存在漏油現象,當油位明顯上升時,則首先要考慮是否環境溫度對其產生的影響。如果針對上述情況可以排除掉環境溫度,則擦作人員要對油標管、呼吸管等部位進行檢查,確定其運行中是否存在堵塞現象,并要根據實際檢查結構來對其進行處理,這樣才能確保電力變壓器在后期使用中的性、穩定性、電力變壓器高壓試驗中,出現保護的故障原因有很多。電力變壓器內部故障、保護裝置二次回路故障以及油位下降過快等,所以當電力變壓器發生保護故障時。
操作人員可以通過對電力變壓器的檢查來確定故障原因,并要及時對故障進行排除,在檢驗合格后才能將電力變壓器再次投入使用。電力變壓器在高壓試驗中發生繞組故障的原因有很多,所以在電力變壓器出現繞組故障后,要求操作人員要對電力變壓器進行仔細檢查,將發生故障的相間短路、繞組接地以及匝間短路等故障排除,這樣才能確保電力變壓器運行中的性、穩定性,可以在上滿足我國社會各領域對電力供應質量的要求。高壓試驗是確保電力變壓器運行的必要措施,當電力變壓器進行高壓試驗過程中必須對環境因素進行控制,避免環境因素對電力變壓器高壓試驗結果產生影響。操作人員要按照相關標準規定來進行變壓器試驗操作,確保每一個高壓試驗環節的性、完整性。
應為合格,實際上該螺紋環規是不合格的,這樣也會產生誤判。為了保證螺紋環規檢驗的可靠性,對于螺距大于0.5mm的螺紋環規,建議采用雙球法測量單一中徑,得到更可靠的結果。為了證明此結論,從2003年開始,我利用單位的Mahr精密測長儀,對螺紋環規檢定時采用雙球法測量單一中徑,同時也用校對規進行檢驗,從客戶反饋情況來看,與以上結論完全符合。從理論上來說,雙球法與三針法測量螺紋塞規的原理完全是一樣的。測量螺紋環規的單一中徑采用雙球法,只要配有足夠多的測球,使用佳測球,測球與螺紋牙兩側的接觸點間的距離恰好等于二分之一基本螺距,所測值完全符合單一中徑的定義,所以其測量值保證完全符合中徑合格性的判斷原則。螺紋塞環規的6g和6h都表示公差帶代號。
檢測的是6g和6h的外螺紋,如果是內螺紋的話他的公差等級是用的大寫H或G表示,內螺紋檢驗是用螺紋塞規。螺紋塞環規的6g和6h都表示公差帶代號,檢測的是6g和6h的外螺紋,如果是內螺紋的話他的公差等級是用的大寫H或G表示,內螺紋檢驗是用螺紋塞規,一套兩件(一個通規,一個止規),螺紋合格判斷規則:通規能旋入內螺紋,止規多只允許旋入內螺紋2扣。螺紋塞環規的表示方法是與螺紋采用的相對應的代號,所以大寫的精度等級是塞規,小寫的精度等級是環規,對于不同精度等級的同一規格的環規而言,它的通止規的尺寸都是不一樣的,當然量規的精度等級是跟螺紋統一的,不僅僅只有這兩種,其他的e、f等都有扳手按照用途,款式等分類:呆扳手:一端或兩端制有固定尺寸的開口。
用以擰轉一定尺寸的螺母或螺栓。梅花扳手:兩端具有帶六角孔或十二角孔的工作端,適用於工作空間狹小,不能使用普通扳手的場合。兩用扳手:一端與單頭呆扳手相同,另一端與梅花扳手相同,兩端擰轉相同規格的螺栓或螺母?;畎馐郑洪_口寬度可在一定尺寸范圍內進行調節,能擰轉不同規格的螺栓或螺母。鉤形扳手:又稱月牙形扳手,用於擰轉厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手:它是由多個帶六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接桿等多種附件組成,特別適用於擰轉地位十分狹小或凹陷很深處的螺栓或螺母。內六角扳手:成L形的六角棒狀扳手,專用於擰轉內六角螺釘。扭力扳手:它在擰轉螺栓或螺母時,能顯示出所施加的扭矩;或者當施加的扭矩到達規定值后,會發出光或聲響信號。
扭力扳手適用於對扭矩大小有明確地規定的裝配工作。外六角所用的開口扳手以六角螺母對應比較準確,因為存在六角頭螺栓和小六角頭螺栓。用螺紋塞規檢驗螺紋孔時,有時通規不通過、止規通過,這是什么原因呢?是不是通止端用反了?首先確實要先看看通止端是否真的用反了。當通止端沒用反也會出現這樣的情況,下面我們來先看看螺紋塞規的外形。這是同一個螺紋塞規的兩端按照片可見竟然通端比止端大,但這是正常的。因為通端完整牙型(形狀是尖一些的),止端是截短牙型(雅型的頂端削平了部分,形狀是鈍一點的)。通規因為有完整的牙型和標準的旋合長度,除控制中徑外了還能控制大徑、牙側角及螺距。通規不通過說明螺紋孔的作用中徑小了,其原因有一是中徑尺寸過小。
但由于止規通過,此情況不存在;二是大徑尺寸過小;三是螺距或牙側角誤差過大。比如,下圖可見,螺紋的形狀有點“胖”,就是牙型半角超差了。這樣通規就通過不去。止規是用來檢驗螺紋孔的單一中徑,止規通過,說明螺紋孔實際中徑過大,不足以阻擋止規。,螺紋孔的單一中徑過大,由于止規是截短牙型(即牙型高度很小),所以當單一中徑過大止規就會通過。第二,中徑符合要求但半角誤差及螺距累積誤差較大時,由于止規的扣數少,在止規二個螺距的范圍內半角誤差及螺距累積誤差不足以阻擋止規通過,但在通規的扣數范圍內所構成的累積誤差卻足以妨礙通規通過。于是就出現了通規不通過、止規通過的現象。值得特別注意的是使用螺紋塞規檢測螺紋孔之前。
必須確認螺紋塞規是否合格。建議塞規投入使用前,送有資質及的計量機構進行計量檢測,而且要求全參數計量,包括塞規大徑、中徑、牙側角及螺距。即按《JJF1345-2012圓柱螺紋量規校準規范》中校準組合4進行校準。在實際檢測時,在螺紋塞規保證合格及沒有錯誤使用的情況下,無論通規不通或止規通過,螺紋孔就是不合格的。測繪螺紋并確定螺紋規格很多情況下都會碰到,當你只有一把游標卡尺和牙規的情況下,正確的方法尤為關鍵,?先判斷旋向,把螺紋豎直放置,觀察螺紋左右高低,右高左低為右旋,為常見,左高右低為左旋。右旋和左旋也有叫正旋和反旋的,旋向一定要搞清楚。?判斷螺紋形式,除了常見的普通螺紋(公制,英制),管螺紋(主要用于管壁連接。
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