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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。
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膨脹閥前液體由于壓力的升高,相應的飽和溫度也升高,與此同時閥前液體溫度與高差沒有直接關系,可以近似看成不變,飽和溫度實際溫度差值就變大――過冷度變大,這就是正落差安裝冷凝器對過冷度造成的影響。冷凝器低位安裝時結果正好相反,膨脹閥前的過冷度會減少。近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,大氣環境因素逐步變差,諸如:高溫,高濕等多變氣候,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯。在電氣運行時空氣的溫、濕度對電氣設備運行就會產生很多、很大的影響。對于長期從事電氣工作的人來說,1.配電設備突發往往發生在夜深人靜的時候;2.機電設備的故障多發季節在潮濕的春季;3.氣溫驟變(驟然降低或升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。
產生以上現象的主要原因是濕度與溫度:首先讓我們回顧一下空氣的物理性質。我們知道,上海地區屬于暖溫區。溫度范圍:-5℃~+35℃,日溫差:10℃,相對濕度:相對環境溫度20±5℃,月平均值:≤75%≤5m。空氣的吸濕能力隨溫度的變化而改變的。溫度越高,空氣的吸濕能力越大;溫度越低,空氣的吸濕能力越弱。所以,由于白天溫度升高,空氣吸收水分。到夜間,由于溫度降低,空氣釋分,使得空氣的相對濕度增大。例如夏季,當地氣象臺預報,一天內的相對濕度,多為65%-95%以上。空氣的大濕度應當發生在夜間溫度低的時候。然而,我們又知道,電器設備要求的相對濕度不能超過90%(25℃及以下)。由此可見,在夜里設備發生。
濕度過高是產生設備的主要因素。過去,很多人認為是由于深夜,負載減輕,電壓升高的緣故,現在看來是不成立的。因為現代電力系統的自動化程度很高,電壓總是穩定的。所以在電氣工程中,當相對濕度大于80%時,則稱為高濕。濕度過高,降低電氣設備的絕緣強度。一方面濕度過高,使空氣的絕緣性能降低,開關設備中很多地方是靠空氣間隙絕緣的。另一方面空氣中的水分附著在絕緣材料表面,使電氣設備的絕緣電阻降低,特別是使用年限較長的設備,由于內部有積塵吸附水分,潮濕程度將更嚴重,絕緣電阻更低。設備的泄露電流大大增加,甚至造成絕緣擊穿,產生。濕度與霉菌:潮濕的空氣有利于霉菌的生長。實踐表明當溫度為25-30度,相對濕度為75%~95%時。
是霉菌生長的良好條件。所以,如果通風不好將會加快霉菌的生長速度。霉菌中含有大量的水分,使設備的絕緣性能將大大降低。對一些多孔的絕緣材料,霉菌根部還能深入到材料的內部,造成絕緣擊穿。霉菌的代謝過程中所分泌出的酸性物質與絕緣相互作用,使設備絕緣性能下降。濕度與金屬銹蝕:潮濕空氣將使電力設備中的導電金屬,導磁硅鋼片,以及金屬外殼銹蝕。將降低設備的性能和使用壽命,甚至造成電氣故障。溫度過高的影響:設備由于內部損耗使設備具有一定的溫度。如果周圍環境溫度過高,或空氣流動性差,使設備的熱量不能及時散開,將會使設備由于過熱跳閘,甚至燒壞設備。配電箱內的電子產品如剩余電流動作保護器、電子型計量表,在高溫下運行時就會嚴重影響到產品的使用壽命,還會影響到保護器性能的穩定性和動作的可靠性以及計量的準確性.在高溫下運行的無功補償電容器、熔斷器也會縮短壽命。
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