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實時報道:儀表校準單位推進體系認證

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取下放蒸餾水的小燒杯,并用濾紙輕輕吸去玻璃電極上的多余水珠。在小燒杯內入選擇好的,已知pH的標準緩沖溶液。將電極浸入。注意使玻璃電部小球和甘電極的毛細孔浸在溶液中。輕輕搖動小燒杯使電極所接觸的溶液均勻。根據標準緩沖液的pH,將量程開關擰到0~7或7~14處。調節控溫鈕,使旋鈕指示的溫度與室溫同。調節零點,使指針指在pH7處。輕輕按下或稍許轉動讀數開關使開關卡住。調節定位旋鈕,使指針恰好指在標準緩沖液的pH數值處。放開讀數開關,重復操作,直至數值穩定為止。校整后,切勿再旋動定位旋鈕,否則需重新校整。取下標準液小燒杯,用蒸餾水沖洗電極。測量將電極上多余的水珠吸干或用被測溶液沖洗二次,然后將電極浸入被測溶液中。
并輕輕轉動或搖動小燒杯,使溶液均勻接觸電極。被測溶液的溫度應與標準緩沖溶液的溫度相同。校整零位,按下讀數開關,指針所指的數值即是待測液的pH。若在量程pH0~7范圍內測量時指針讀數超過刻度,則應將量程開關置于pH7~14處再測量。測量完畢,放開讀數開關后,指針必須指在pH7處,否則重新調整。關閉電源,沖洗電極,并按照前述方法浸泡。酸度計注意事項防止儀器與潮濕氣體接觸。潮氣的浸入會降低儀器的絕緣性,使其靈敏度、度、穩定性都降低。玻璃電極小球的玻璃膜極薄,容易破損。切忌與硬物接觸。玻璃電極的玻璃膜不要沾上油污,如不慎沾有油污可先用四氯化碳或沖洗,再用酒精沖洗,后用蒸餾水洗凈。甘電極的氯化鉀溶液中不允許有氣泡存在。
其中有極少結晶,以保持飽和狀態。如結晶過多,毛細孔堵塞,好從新灌入新的飽和氯化鉀溶液。如酸度計指針抖動嚴重,應更換玻璃電極。酸度計所用的標準緩沖液的試劑容易提純也比較穩定。pH=4.00的標準緩沖液稱取在105℃干燥1小時的鄰苯二甲酸氫鉀5.07g,加重蒸餾水溶解,并定容至500ml。pH=6.88的標準緩沖液稱取在130℃干燥2小時的磷酸二氫鉀,磷酸氫二鈉或無水磷酸氫二鈉,加重蒸餾水溶解并定容至500ml。pH=9.18的標準緩沖液稱取硼酸鈉無水硼酸鈉加重蒸餾水溶解并定容至100ml。目前,實驗室使用pH計電極大部分都是復合電極。其優點是使用方便,不受氧化-還原物質的影響,且平衡速度快。使用時應注意以下事項:使用時應將pH電極加液口所套橡膠套和下端橡膠皮套全取下。
以保持電極內氯化鉀溶液的壓差。使用前檢查玻璃電極前端球泡,正常情況,電極應透明無裂紋,球泡內應充滿溶液,不能有氣泡存在。一般采用二點標定,6.86pH(25℃)作為點,4.00pH(25℃)或9.18(25℃)pH作為第二點(注意標定值應與該標準溶液在實際測得溫度下的標準值相一致)。標定過程中盡可能讓pH值穩定后再按確認鍵。一般pH電極性能較好時,標定后斜率在98%以上,性能略微下降應在95%以上,低于90%建議更換電極。在標定狀態下,反應較慢且穩不下來是pH電極性能下降的體現。pH復合電極不宜測有機物、油脂類、粘稠類等物質。pH復合電極的使用,容易出現問題的是外參比。電極的液接界處,液接界處的堵塞是產生誤差的主要原因。




這樣才能使電力變壓器運行中的性、穩定性,可以在上滿足運行的各項要求。電力變壓器高壓試驗的方法為:按照電力變壓器的接線原理圖進行引線的連接,并且保證變壓器與控制箱接地的性、可靠性;在電力變壓器高壓試驗前,認真檢查各部分接線的接觸是否良好,并且檢查控制箱中的調壓器是否調整到“零'位;在電力變壓器接通電源后,綠色指示燈點亮后,可以按下啟動按鈕;紅色指不燈點亮后,等待升壓:試驗人員順時針、勻速旋轉控制箱中調壓器的手柄,緩慢進行升壓,并且密切觀察儀表的指示變化及試品運轉情況;電力變壓器高壓試驗完成后,迅速將電壓調整至零位。并且按下停止按鈕和切斷電源,解開試驗中連接的引線。為了保證電力變壓器高壓試驗結果的性、真實性。
必須嚴格按照相關規定,合理選取試驗內容。電力變壓器高壓試驗的內容主要包括:絕緣電阻的測量、泄漏電流的測量、介質損耗因數測試、交流耐壓試驗等,下面進行具體的介紹。絕緣電阻的測量在電力變壓器高壓試驗中,絕緣電阻測量是為方便、簡單的性試驗。在變壓器的絕緣電阻測量中,絕緣的整體受潮程度、過熱老化程度、污穢情況等都可以同絕緣電阻的大小反映出來。以1臺高壓側電壓110kV、容量31500kVA變壓器的絕緣電阻測量為例,絕緣的吸收比與溫度變化有著密切的聯系,當溫度達到35℃以上時,干燥絕緣的吸收比達到極限后開始下降。而受潮絕緣的吸收比則會發生不規則變化情況。因此,在變壓器的絕緣電阻測量中,一定要合理控制試驗室的溫度。
以保證絕緣吸收比實測值的真實性。泄漏電流的測量在電力變壓器泄漏電流的測量中,主要使用數顯泄漏電流測試儀進行測量,其額定工作電壓一般在2.5kV以下,明顯低于變壓器的額定工作電壓。如果使用直流兆歐表無法滿足試驗中對于電壓的要求,可以采取加直流高壓的試驗方法,以確保變壓器泄漏電流測量結果的性。在高壓情況下,如果變壓器的泄漏電流明顯高于低壓情況下的電流,則表明變壓器的高壓絕緣電阻小于低壓絕緣電阻,即變壓器本身存在質量缺陷,防泄漏功能也無法滿足使用要求。局部放電試驗電力變壓器的局部放電試驗是常見的“非破壞性”試驗項目。試驗方法主要有:(1)以工頻耐壓作為預激磁電壓,降至局部放電試驗電壓,持續時間10~15min后。
測量局部放電量;(2)以模擬運行中的過電壓作為預激磁電壓,降至局部放電試驗電壓,持續1~1.2h,測量局部放電量。第2種試驗方法可以測量變壓器在長期工作電壓下,是否出現局部放電量現象,以保證電力變壓器在應用中的運行。另外,在電力變壓器的局部放電試驗中,絕緣結構設計、絕緣介質的承受場強、帶電與接地電極表面場、絕緣件加工與工藝處理等都要使局部放電量小于規定值來考慮,而不是以主、縱絕緣是否放電為主要依據。在電力變壓器的局部放電試驗中,以工頻耐壓作為預激磁電壓時,試驗電壓的持續時間約為15min,適當延長局部放電試驗的電壓持續時間。對于絕緣性能測試具有一定的作用,如果變壓器的絕緣性能不理想,有可能引起不同程度的破壞性損壞。
以模擬運行中的過電壓作為預激磁電壓時,局部放電試驗的電壓持續時間標準要求為1h,變壓器能承受多長時間的預激磁電壓與絕緣結構的伏秒特性有著密切的聯系。在電力變壓器的局部放電試驗中,局部放電量通常與帶電、接地電極表面的場強有關,而與電源的頻率則無關聯,所以,試驗地點的噪聲應盡量控制,電源的局部放電量也要進行隔離。變壓比測量電力變壓器的變壓比測量方法主要有:雙電壓表法、變壓比電橋法等,其中變壓比電橋法是現場試驗中常用的方法,其主要具有以下優點:不受電源穩定程度的限制;準確度和靈敏度高;誤差可以直讀:試驗電壓可以調節。比較。在電力變壓器的變壓比試驗中,還可以同步完成連續組別的試驗,而結線組別相同則是變壓器并聯運行的基本條件之一。



目前已有兩千余種化學測量標準。大多數化學標準在使用過程中將發生物理或化學變化,屬于消耗性物質,不能重復使用,因此要求能批量制備和復制。昆山儀器校準化學測量標準實用性強,適用性廣,既可用于校準儀器、評價測量方法準確度,又可作為測量過程的質量保證、實驗室工作標準和計量仲裁標準;(3)從量值傳遞方式看,化學計量標準原則上分為一級和二級兩個等級。一級和二級標準均可直接交給用戶自行使用。準確一致的測量系統原則上適用于所有化學計量標準的量值傳遞。標準物質、標準方法和測量的質量保證三者相輔相成,昆山儀器校準以保證測量系統的一致性。化學計量工作的主要內容包括科研、法定技術工作和技術咨詢服務等方面。具體而言,科研工作包括復現物質的量的單位,建立計量基準、標準裝置,研究基準、標準方法及準確可靠的分析技術,研究標準物質及相關理論和技術,研究標準方法和數據,發展化學計量理論和技術等;法定計量工作包括制定化學測量儀器的檢定系統表、檢定規程,開展計量檢定,保證量值溯源,制定標準物質技術規范,進行技術鑒定和統一管理,開展化學計量器具新產品的定型鑒定和性能評價,昆山儀器校準針對向社會出具公正數據的分析檢測機構進行計量認證等;技術服務包括測量服務、技術咨詢,技術培訓和考核,標準物質信息服務,產品質量監督和檢驗服務等。
pH值是表征溶液中氫離子活度大小的無量綱量,昆山儀器校準其理論定義為氫離子活度的對數的相反數。pH值的電測量原理如下:將一支對氫離子可逆的測量電極(指示電極)和一支參比電極浸入被測溶液中,組成可逆電池,昆山儀器校準通過測量電池電動勢來確定被測溶液的pH值。pH計是日常測量pH值的儀器,它是以玻璃電極作為測量電極而設計的一種專用毫伏計。玻璃電極有著較高的內阻,因此為了保證測量誤差小于1%,pH的輸入阻抗要求達到1011Ω以上,在pH測量的閉合回路中的電流很小,一般小于10-11A。由于溶液的pH值和電動勢受溫度影響,因此昆山儀器校準pH計上設置了溫度補償器,以適應不同溫度下pH值的測量。玻璃電極在長期使用后,其斜率將低于理論值,因此精密pH計上常設有電極斜率調節器。
pH計的測量電極對氫離子具有選擇性,響應符合能斯特公式。常用的pH測量電極包括玻璃電極、氫電極和銻電極等。如圖13.7所示即為玻璃電極的結構。常用的參比電極為甘汞電極,它由汞和難溶的氯化亞汞混合物及氯化鉀溶液組成,電極電動勢取決于氯離子的濃度。pH基準由pH基準裝置和pH基準物質組成。pH基準裝置由氫氣源、精密恒溫槽、pH測量電池和電動勢測量裝置組成。pH基準測量電池是由氫電極和銀-氯化銀電極構成的無液接界電池。pH標準裝置則是根據pH值的操作定義建立的,昆山儀器校準它采用氫電極-飽和甘汞電極組成有液接界電池,以測定pH標準溶液的pH值。pH標準物質又稱pH標準緩沖溶液,具有良好的重現性和穩定性,緩沖容量大,稀釋值小,溫度系數小。
我國pH標準物質分為一級和二級兩級,包括特定濃度的四草酸氫鉀溶液、25℃飽和酒石酸氫鉀溶液、鄰苯二甲酸氫鉀溶液、磷酸氫二鈉/磷酸二氫鉀混合磷酸鹽溶液、硼砂溶液和25℃飽和氫氧化鈣溶液等。從18世紀中期到末期,出現了以蒸汽機的廣泛使用為標志的次技術革命。隨著蒸汽機的研制和改進,熱力(機)學得到了充分發展。經典力學和熱力學成為了科技發展的理論基礎,計量學中的力學、熱工、溫度、幾何量計量隨之發展起來。到19世紀,便進入了以電的應用為標志的第二次技術革命時期。隨著電磁理論的建立、深入和廣泛應用,電磁計量、無線電計量得到了迅速推動。同時,在19世紀,熱機研究也進一步發展,并終形成了專門研究能量關系的學科——熱力學。




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