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測量設備校正商家這家真的好

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SCR法脫硝工藝經催化劑改良,可以適當地降低反應溫度度,但是低溫SCR工藝都處于實驗室研究階段,均沒有經過工業裝置實踐應用。低溫SCR工藝由于SO水及氨易形成氨鹽造成催化劑中毒,影響催化劑的性能,低溫脫硝催化劑采購途徑具有壟斷性,價格較高。所以,焦化廠的煙氣處理系統需要同時增設脫硫脫硝系統,以確保煙氣達標排放。,焦爐煙氣中含有SO,SO在度至度溫度區間內正好是脫硝反應的適宜溫度,易與氨反應轉化為硫酸銨硫酸氫銨,附著在催化劑表面造成催化劑中毒失活,同時還造成管道堵塞和設備腐蝕。
  所以,我們在設計時可以在脫硝系統前加一過濾網,同時增加洗滌系統,對附著在催化劑表面的雜質進行洗滌。第二,濕法脫硫的反應溫度為度左右,經過濕法工藝脫硫后的煙氣一般溫度為度左右,大都在露點以下,若不經過再加熱而直接排入煙囪,則容易形成酸霧,腐蝕煙囪,也不利于煙氣的擴散,同時在低溫潮濕季節會產生比較明顯的冒“白煙”現象,所以需要對凈化后的煙氣重新加熱至度左右這里可以利用余熱鍋爐產生的部分蒸汽即可,使焦爐煙囪始終處于熱備狀態。
  由于人民日益增長的美好生活需要與日益嚴峻的生態環境之間的矛盾逐步凸顯出來,要求焦化行業向綠色發展已提上日程。盡管目前已經開發出了多種焦爐煙氣的脫硫脫硝工藝技術,但是其工藝可靠性實用性等還需要驗證,因此,焦爐煙氣的治理技術仍有部分細節問題需要完善。涂料一般為粘稠液體或粉狀物質,可以用不同的施工工藝涂覆在物體表面,干燥后能形成粘附牢固具有一定的強度連續的固態漆膜,賦予被涂物以保護美化和其它預期的效果。由于涂料在涂裝的過程中,一定要經過流體這個階段,所以流變性能是涂料的一項重要性能。
  流變學即是研究物質變形和流動規律的科學。流變實際上是一個內涵更為廣泛的術語,它不僅包括粘度,而且包括粘彈性和塑性。當僅討論流體流動規律時,可以近似地用粘度來理解流變學。按大類可以把流體分為牛頓型和非牛頓型。非牛頓型流體又分為剪切速率依存型和時間依存型。剪切速率依存型是指流體的流動行為隨剪切速率的變化而變化,包括假塑型脹流型和塑型。時間依存型是指一定剪切速率下流體隨時間而變化的流動特性,包括觸變型和震凝型。

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把電子校準件的B端口連接到E5063A的端口1,電子校準件的A端口連接到SMA線纜的一端,注意要使用轉矩扳手擰緊并開始校準。校準過程僅需幾秒鐘。目前常用的信號分析儀計量方法采用標準矢量信號源來進行,優點是簡單方便易于操作,缺點是無法保證“標準源”的準確性、穩定性和重復性。國際上的計量機構,如德國PTB、英國NPL、美國NIST采用高速采樣示波器和多載波信號源,通過同步觸發裝置進行時間和相位同步并進行系統校準,示波器的采樣值,經過軟件程序計算后,作為幅度相位參數基準,從而實現信號分析儀參數的計量校準。多載波信號源+示波器+同步器優點是將矢量參數溯源到功率電平、時間和頻率上,缺點是示波器頻率范圍受限。
不確定度較大,同步延時在微波測量時帶來較大的相位誤差,系統復雜,引入更多的不確定度。本文提出連續波頻率偏移法測量信號分析儀的剩余誤差,基于本方法,加入模擬調制測量信號分析儀的測量準確度。連續波頻率偏移法:計量信號分析儀的載波頻率誤差、功率誤差、矢量信號分析剩余誤差表征信號分析儀解調各項指標的本底噪聲;矢量是一個圖解工具,就是在直角坐標系中用一個旋轉箭頭描述信號,箭頭的長度代表信號峰值幅度,箭頭與橫軸的正半軸夾角為相位,箭頭逆時針旋轉為正方向,每秒鐘旋轉的圈數為頻率。將信號進行矢量分解,即分解為峰值幅度相同、頻率相同但相位相差90度的兩個分量。通常采用一個余弦信號和一個正弦信號描述這兩個信號。其中余弦分量為同相分量I。
正弦分量為正交分量Q。實際測量信號(m)與理想無誤差參考信號(R)的幅度差。幅度誤差通常表述為其與參考信號幅度的百分比。實際測量信號(m)與理想無誤差參考信號(R)的相位差。實際測量信號原點與理想無誤差參考信號原點之間矢量差的幅度。通常表述為其與參考信號幅度的比值(dB)。目標是產生校準信號,對應矢量信號分析儀(VSA)的響應數字解調標準星座點,或其中一部分星座點。根據I/Q矢量解調原理,通過設置校準信號與VSA中心頻率差對應的I/Q相位差,得到準確的I/Q矢量圖和星座點。分析數字調制方式,發現其矢量星座圖中包含N個原點對稱的星座點,各星座點幅度相同,我們把這些星座點稱為目標星座點。信號發生器的頻率和功率電平為校準溯源參數。
頻率參數:采用信號發生器連接外參考標準時鐘源,或者采用頻率計或測量監測校準;功率電平參數:采用功率計或測量監測校準。被測VSA設置為校準目標調制方式,中心頻率在其頻率范圍內選擇,符號速率在其指標范圍內選擇,對應濾波器可不設(矩形),或為升余弦(RC或Cosine),滾降系數0.22。連接信號發生器與VSA的射頻端口,設置合適的功率電平,它們的頻率偏差按照上表對應的調制方式設置。讀取VSA的頻率誤差、功率電平誤差及各項解調參數剩余(固有)誤差,如剩余EVM,剩余幅度誤差,剩余相位誤差,I/Q原點偏移(載波泄漏),剩余I/Q不平衡,剩余增益不平衡,剩余相位不平衡。矢量信號分析儀的數字矢量解調參數的量值準確度校準和檢定:幅度誤差和相位誤差。




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對于低功率工作場合,cableTV,系統要求很小傳輸損耗,系統特性阻抗規定為75歐姆,對于其它射頻/微波系統,考慮功率容量和傳輸損耗的折衷,特性阻抗規定為50歐姆。當傳輸線終端開路或短路時,所有輸入信號功率被反射到入射端造成全反射。傳輸線終端開路時,開路端電流為零,端點反射信號電流與輸入信號電流幅度相等,相位相反。而反射信號電壓與輸入信號電壓同相。滿足歐姆定理。傳輸線終端短路時,開路端電壓為零,端點反射信號電壓與輸入信號電壓幅度相等,相位相反。而反射信號電流與輸入信號電流同相。滿足歐姆定理。發生全反射時,傳輸線上同時存在正向輸入信號和同功率的反射信號。這兩個信號在傳輸線上失量疊加,形成駐波。駐波的波峰為輸入信號電壓2倍。
谷值為零。在其它情況下,如傳輸線終端接25歐姆電阻時,輸入信號的一部分被反射。反射信號和輸入信號進行矢量疊加從而引起波形包絡起伏變化。總結前面各種反射現象,當復雜系統中由級聯電路組成,第2級電路的輸入阻抗是第1級電路的負載,在阻抗滿足共軛匹配條件時,負載上得到大功率傳輸。當阻抗不匹配時,就會產射信號,也就是說;造成器件端口反射的根本原因是阻抗不匹配,研究器件的反射特性與研究器件的端口阻抗等效。有時共軛匹配是通過調整源阻抗來完成。例如;發射機功放與天線的匹配,設計工程師必須在天線的整個頻率范圍內優化放大器的輸出阻抗,以保證大射頻功率通過天線發射出去。需要定義定量的參數來反映器件(系統)的反射特性。
反射系數是反射電壓入射信號電壓比值,反射系數為矢量,包含幅度和相位信息。分別反映反射信號與入射信號的幅度比值和相位差。造成反射的根本原因為阻抗不匹配,這個結論通過反射系數的計算公式可以得到直接反映。反射損耗是反射信號與輸入信號功率比值,為標量。駐波比是通過傳輸線上信號包絡起伏大小來定義,當全匹配時,傳輸線上只有輸入信號,包絡恒定,VSWR=1。對于確定的阻抗值Z=R+JX,在圓圖上有確定的某點位置與之對應,R值對應相應大小等電阻圓,X值對應等電抗圓。等電阻圓和等電抗圓交點為Z。該點半徑為阻抗Z對應的反射系數模值,夾角為反射系數相位。圓圖的周期為傳輸線信號波長/2。圓圖旋轉一圈代表傳輸線傳輸電長度為l/2。
案半圈為l/4。與反射參數的定義相似,可得到傳輸參數。傳輸特性為器件輸出信號和輸入信號的比值。傳輸系數為信號電壓比值,包含幅度信息和相位信息,為矢量。對于功率比值,根據器件是對輸入信號進行放大還是衰減,功率比值定義為;增益和差損。群時延是定量反映被測件相位失真的指標,群時延是信號在通過被測件的傳輸時間與工作頻率關系的測量。被測件的相位特性為理想線性時,群時延為固定直線。對群時延的測量關心兩個讀值;群時延平均值;該值反映信號在器件中的平均傳輸延時,群時延抖動;反映被測件的相位非線性。群時延的測量是通過對相位/頻率特性進行數學微分得到,微分過程中定義的計算區間稱為;孔徑(aperture)。通過電延遲補償得到的被測件非線性相位誤差和群時延兩項指標都可以定量反映被測件的相位非線性。




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