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試劑量/樣品量比值,不要為節省試劑而過分地減少試劑用量,因為在終點比色法中,縮小試劑量/樣品量比值會降低線性范圍,遇高濃度樣本會因試劑量不足而使結果偏低。分析時間分析時間包括孵育時間延遲時間監測時間等,選擇不同的分析方法應選擇相應的分析時間。孵育時間選擇終點法時設置,在一點終點法是樣品與試劑混勻開始至反應終點為止的時間,在兩點終點法是個吸光度選擇點開始至第二個吸光度選擇點為止的時間。在設置孵育時間時,有些分析方法要特別注意,如選擇溴甲酚綠法測定血清白蛋白時,由于血清中α-球蛋白轉鐵蛋白等也可與溴甲酚綠呈色,盡管其反應速率較白蛋白為慢,但是實際上當血清與白蛋白混合時,“慢反應”已經發生,因此為減少非特異性結合反應,應在溴甲酚綠與血清混合后s讀取吸光度。
當選擇酶法的反應測定葡萄糖總膽固醇甘油三酯時,由于℃酶反應較慢,因此必須測定這些酶試劑反應達到終點的時間,自動分析儀用試劑盒一般可以在全部加樣后分鐘內反應完全,所以應選擇分析儀的大反應時間。延遲時間選擇連續監測法或兩點終點法時設置,即在樣品與反應試劑第二試劑混勻開始至個吸光度選擇點之間的時間。在連續監測法過程中,當酶與底物混合后需要一定的時間讓酶,直至線性反應期才能開始監測,有的項目需要用工具酶將內源性代謝產物耗盡,干擾。
一般單試劑法只需要s,常用項目中谷氨酸氨基轉移酶天冬氨酸氨基轉移酶需要特別注意,但是對于雙底物反應或需要輔酶參與者,通常。監測時間酶促反應延滯期后,在過量底物的存在下,反應速率加快并達到穩定的階段,即酶促反應以恒定的速率進行,不受底物濃度的影響,這段時間稱為線性反應期或零級反應期,自動生化分析儀的監測時間即為此期。連續監測法在零級反應期至少應監測-s或至少點不能稱為連續監測法,因為不能計算線性度;監測時間過長則容易發生底物耗盡,可測范圍變窄。
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紫外線傳感器對高壓電網電暈放電的監測高壓輸變電系統的絕緣子的性能下降時,會產生電暈放電,同時會發出紫外線,早期造成電能損耗和絕緣子性能的持續惡化,長期影響高壓輸變電系統的性,需要進行實時檢測。目前針對輸電線路上的電暈放電檢測主要有:人工檢測、脈沖電流檢測、紅外檢測、超聲電暈檢測和紫外檢測等方法。由于電暈放電的目標小、信號弱,而且許多輸電線路架設在自然條件比較差的戶外時,人工檢測不但費時費力,而且檢測效果也不好;脈沖電流檢測不太適合超高電壓檢測,而且儀器體積較大;紅外檢測受日光影響大,誤檢率高且響應速度慢,紅外能檢出時,往往線路已發熱,屬于后期檢測,不能適應現在輸變電的要求;超聲電暈檢測在戶外也很難達到理想的效果。
高壓電網電暈放電監測比較有效的是紫外線監測。現有的紫外檢測設備主要是紫外光電管以及半導體式紫外線探測器,紫外光電的代表性產品是R2868,但是該產品在檢測到UVC波段的紫外線時,光電管呈現的狀態是開或者斷,不能夠實時的反映出電暈的強度大小。現階段半導體式的紫外線探測器主要是工采網從德國Sglux公司進口的紫外線傳感器、UV傳感器-UV-Arc。一般的紫外線傳感器在探測微弱的紫外線時,產生的電流都會很低,故要求傳感器必須采用的是基于SiC材質的低暗電流傳感器,在經過高倍放大后,暗電流對輸出值影響才會降到。同時由于放大倍數比加大,傳感器材質一般不會完全對UVA和UVB波段的紫外線不敏感,太陽光中的A和B波段的紫外線相對于電暈中的C波段紫外線是不可忽視的。
在高放大倍速的電路中,在太陽光下A和B波段造成的誤差會完全覆蓋C波段,故傳感器在使用過程中必須添加濾光片。關于電表的類型機械式電能表已完成其歷史使命,不應再選擇機械表,二十年前,電費一塊多錢一度,現在的電費只要六角錢一度,就是因為機械感應式電能計量不準的問題。2000年后,電子式電能表的應用得到推廣,電費有所下降,但電子式電能表分為普通電子式電能表和多功能電能表,由于普通電子式電能表只解決了電能計量的問題,電力公司對于普通電子式電能表的應用并未推廣開來,而多功能電能表不但解決了電能計量的問題,而且解決了因電網干擾問題少計量電費的現象,所以多功能電能表在工業企業的計量得到了推廣。智能電表。
由于是多功能電能表的升級版本,智能電表主要是解決了能夠完全明白消耗多少電,損耗多少電,怎樣對用電費用進行控制,各種電能數據的擴展應用。無線智能電表,這其實還是屬于智能電表的范疇,但因其突出的解決了電表數據可以輕松進入電腦\,電表用戶可以方便的通過電腦或APP軟件查看電表數據,所以無線智能電表成為當今電表市場快領域,尤其是在自動抄表系統和能耗監測系統中的應用。關于電表的品牌選擇自從九十年代初期電子式電能表在中國問世以來,電子式電能表已在中國有20余年的發展,經過市場的大浪淘沙,已走出電子式電能表質量不穩定的階段,在國內兩千余家電表企業中勝出,并先后在香港聯交所、上證所、深證所等上市,以質量穩定成為行業標桿企業。
以產品型號為齊全和并列為電表行業的兩家標桿企業。關于溫州地區電表企業,由于當地的生產環境,大部分溫州電表生產企業是走的家庭作坊工廠模式,自己不參與到電表的設計,只主要進行電表的裝配環節,但因其價格比正規廠家的價格要便宜近5倍,所以不太清楚電能表行業的個人用戶和企業用戶,因圖便宜買到質量較差的并不被電力公司認可的電能表。由于大部溫州地區的電表企業形象差的原因,有的企業開始耍手段,比如,杭州華立電表、寧波三星電表是國內五大品牌電能表企業之一,有些,并不是真正的電表。總之在選擇電表品牌的時候,建議問一下電力公司向您收費的工作人員,或者看電力公司給您安裝的是什么電表。
電磁計扯所采用的測址方法一般具有較高的準確度靈敏度,能夠實現連續測扯,便于記錄和進行數據處理,并可以實現距離被測對象一定時空間隔的遠程控制測量。在長度熱工力學光學電離輻射等計弒領域,經常將各種非電磁量經過相應變換器轉換成電磁址進行測址,這些都表明電磁計量的重要性和基礎性地位。一電磁學的構成電磁學的扯包括直流電壓直流電流直流電阻,交流電壓交流電流交流電阻,阻抗包括電容電感功率電能,以及磁通磁感應強度磁場強度磁材料特性等。
圖-為各扯之間的關系示意圖.電磁學各扯之間的關系二電磁學的國際單位制體系電流單位安培是國際單位制個基本單位之一,它和其他基本單位是相互獨立的年,第九屆國際計址大會正式決定采用的定義為安培是電流單位,在真空中,截面積可以忽略的兩根相距lm的無限長平行圓直導線內通以等扯恒定電流時,若導線間相互作用力在每米長度上為,則每根導線中的電流為電硉計量器具建標指南基本卅的定義和基本屈本身的實現是可以不一樣的。
按照安培的定義來實現量值比較困難,因為無限長的平行導線很難實現,雖然目前有近似的試驗電流天平可以實現安培批值,但其標準不確定度無法優千目前,安培址值是通過約瑟夫森效應和址子霍爾效應來實現的。通過批子電壓和械子電阻來實現,其標準不確定度可以達到優千-的水平。通過決議,從年l月日開始,通過約瑟夫森效應建立電壓單位“伏特”相聯系。通過址子霍爾效應建立電阻單位“歐姆”,它和克電青常數的約定值相聯系。
包括中國在內的大多數均已建立這樣的電學計扯裝置,用以實現電壓單位和電阻單位。三交流約瑟夫森效應賣現電壓標準當約瑟夫森結兩端的直流電壓時,通過結的電流是一個交變的超導振蕩電流,振蕩頻率稱約瑟夫森頻率與電壓成正比。電流電壓特性曲線這使超導隧道結具有輻射或吸收電磁波的能力。超導隧道結這種能在直流電壓作用下,產生超導交流電流,從而輻射電磁波的特性,稱為交流約瑟夫森效應。
以微波輻照隧道結時可產生共振現象。連續改變所加的直流電壓以改變交流振蕩頻率,當約瑟夫森頻率J等于微波頻率的整數倍時,就發生共振,此時有直流成分的超導電流流過隧道結,在電流-電壓特性曲線上可觀察到一系列離散的階梯式的恒定電流。測定約瑟夫森頻率f,可由電壓測定常址,或從巳知常。交流約瑟夫森效應已被用來作為電壓標準。圖-為電流-電壓特性曲線。四量子布爾效應實現電阻標準霍爾效應是年美國物理學家霍爾研究載流導體在磁場中導電的性質時發現的一種電磁效應。
他在長方形導體薄片上通以電流,再沿電流的垂直方向加上磁場,然后發現在導體兩側與電流和磁場均垂直的方向上產生了電勢差。這個效應后來被廣泛應用千半導體研究中。圖-為霍爾效應示意圖。年,物理學家馮?克里行從金屬-氧化物-半導體場效應晶體管管上加兩個電極,再把這個章基礎知識兒干霍爾效應示意圖管放到強磁場和極低溫下,發現霍爾電阻隨柵壓變化的曲線上出現了一系列平臺,與這些平臺相應的霍爾電阻,其中是正整數。
也就是說,這些平臺是給定的,是不隨材料器件尺寸的變化而轉移的。它們只由基本物理常數普朗克常數和電子電荷來確定。發現之后又一個對基本物理常數有重大意義的固體址子效應,國際計扯組織已于年啟用釐子化霍爾電阻代替傳統的實物電阻基準作為電阻標準。五交流阻抗的溯源問題傳統的交流阻抗是用”計算電容法"溯源的。這種方法把電容單位法拉溯源到長度單位和真空磁導率μo,交叉電容的軸向長度為時,其電容撮的計算公式。
其中,真空介電系數。可用具空磁導率和真空中的光速計算出來在國際單位制中,真空磁導率和真空中的光速均為無誤差的常數,把電容溯源到了長度單位和真空磁導率釣o用”計算電容法“復現的法拉單位的不確定度已達到-量級。年電磁咨詢委員會組織的電容國際比對和年亞太計址規劃組織電容國際比對說明,先進用”計算電容法“復現電容單位的一致性也達到了扯級。
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