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社會科技的日新月異,各種燃煤鍋爐垃圾焚燒火力發電及水泥廠等污染源排放的廢氣對環境造成了越來越嚴重的破壞,給人們的生活也帶來了很大影響。如何控制以及監測這些污染物的有效排放,已成為環保監測部門的工作重心。針對廢氣污染物的排放,市場上也出現了形形色色的分析儀器電化學的化學發光方式紅外吸收法;手持的便攜式的等等。在環保部門的現場測試中,由于現場環境相對比較惡劣,且為了得到更加有效的數據,便攜式的煙氣分析儀就得到了廣泛使用。
便攜式煙氣分析儀具有重量輕便攜操作簡單測量精準等特點,這對固定污染源的現場比對監測項目驗收,以及監測排放是否達標得到了大量應用。工釆網推出的手持式煙氣分析儀IMR系列儀器,操作簡單易懂,使用更加輕松,手持式設備隨時隨地的均可帶來實驗室級的度。其中IMR儀器能在現場監測四種關鍵氣體組分,可提供和實驗室測量一樣的準確度和可靠度,重量輕,響應速度快。廣泛應用于環保部門煙道氣監測燃燒爐分析檢測公司等。煙氣分析儀的工作原理常用兩種,一種是電化學工作原理,另一種是紅外工作原理。
目前市場上的便攜式煙氣分析儀通常是這兩種原理相結合。IMR提供個或者個傳感器具體看選配可測二氧化碳一氧化碳環境二氧化碳一氧化氮等。紅外傳感器工作原理:利用不同氣體對紅外波長的電磁波能量具有特殊吸收特性的原理而進行氣體成分和含量分析。電化學氣體傳感器工作原理將待測氣體經過除塵去濕后進入傳感器室,經由滲透膜進入電解槽,使在電解液中被擴散吸收的氣體在規定的氧化電位下進行電位電解,根據耗用的電解電流求出其氣體的濃度。
此外,阻抗也是材料和物質的一種屬性,可根據材料和物質的幾何形狀及其周圍空間的電磁特性計算得到,這個定義稱為阻抗的無源定義。前者適用于絕大多數實際計量,后者則直接與基本物理量相關,適于建立計量標準。根據蘇州儀器校準頻率和電路形式,阻抗可分為集總參數阻抗和分布參數阻抗(或微波阻抗)。當頻率較低(數百MHz以下)時,電路和元件的尺寸與波長相比很小,電路可認為是由單個的電阻、電容、電感等集總參數元件組成,這些元件的阻抗以及與之有關的Q值、介電常數和介質損耗角正切等參量稱為集總參數阻抗參量。隨著頻率進一步提高,純粹的集總參數元件越來越難以得到,所有的電路元件都必須被視為均勻分布于電路中的各點,而阻抗也表現為分布參數電路阻抗。
在集總參數電路中,由于沿傳輸線的電壓和電流處處相等,因此沿線各點的阻抗也相等。在分布參數電路中,沿線通常既有向前行進的入射波,也有朝反方向行進的反射波,兩者合成形成駐波。因此在一般情況下,沿線電壓和電流處處不同,因此阻抗也不相同。描述分布參數電路的電特性時,除了使用阻抗參量外,還經常使用物理概念更明確也更易于計量的反射參量(電壓反射系數Γ)和駐波參量(電壓駐波比S)。為了建立阻抗Z與Γ和S之間的關系,可將Z對傳輸線的特性阻抗Z0(僅與傳輸線本身的參數和頻率有關)進行歸一化,得到歸一化阻抗,Zn與Γ和S之間便具有了完全確定的轉換關系。在分布參數電路中,由于沿線各點的阻抗不同,因此必須指明阻抗是哪個位置的阻抗。
下標i和r分別表示入射波和反射波。該點(或該平面)的電壓反射系數Γ定義為對無耗傳輸線,不隨位置發生改變,θ與位置呈線性關系。電壓駐波比S簡稱駐波比,定義為傳輸線上相鄰的電壓大值和小值之比:駐波比的相位以lmin表征,lmin規定為由參考點(或平面)向信號源方向移動到近一個駐波節點(電壓小點)處的距離。駐波相位的單值變化范圍為。集總參數阻抗標準和蘇州儀器校準精密計量儀器在低頻范圍內,通常采用各種電橋來實現被計量阻抗和標準阻抗的精密比較。在高頻范圍內,電路元件的殘量以及它們和地之間的雜散阻抗使得低頻電橋不再適用,而需要采用其他精密計量方法和裝置。集總參數阻抗標準。在集總參數阻抗檢定系統表中,常用容抗作為參考量,因為容抗的量值可由電容器幾何尺寸和空氣的相對介電常數直接計算得到。
高頻電容標準實際上是一段精密同軸空氣介質傳輸線,其幾何形狀簡單,長期穩定性好,殘余阻抗很小。如果再輔以低頻電容標準,借助各種指零式和諧振式儀表,通過直接比較和外推,就可以將量值傳遞到集總參數阻抗的各種工作標準器上。精密雙T電橋。在集總參數阻抗量值傳遞和精密測試中,雙T電橋是測量不確定度小的一種計量裝置。雙T電橋的簡化電路如圖11.41所示,被測器件接入TXA或TXB端。TXA和TXB端的測量結果可相互校準,因此雙T電橋具有自校準功能。由于它使用準確度和讀數分辨率都很高的精密同軸可變電容作為阻抗標準,因此可以獲得很高的準確度。信號源、指示器、被測阻抗和標準電容器均接在共同的接地端子上,有利于屏蔽和減少干擾,特別適用于高頻阻抗測量。
此外還有高頻Q表、LRC表和高頻阻抗分析儀等儀器。Q表是集總參數阻抗計量儀中的一種通用儀器,雖然它的計量準確度不高,但使用方便,能測Q值等多種阻抗參量,特別適用于測量高Q低損耗元件,因此應用十分廣泛。Q表的檢定中常使用標準Q值線圈作為標準量具。LRC表是進行多功能寬量程分立元件高頻阻抗參量測量的綜合測量儀器,它利用電橋將被測阻抗Zx與標準阻抗Rs之比轉換為電壓之比,而測量部分則使用雙斜積分數字電壓表技術測量電壓矢量比值,從而求出測量結果。高頻阻抗分析儀則可以測量有源和無源器件的高頻阻抗特性。3.微波阻抗標準和蘇州儀器校準精密計量設備(1)微波阻抗標準。除了傳輸線特性阻抗、阻抗(導納)、電壓反射系數、電壓駐波比等參量外,描述微波阻抗的物理量還包括四端網絡的散射參量等。
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標準不確定度分批評定被校表引入的標準不確定度的評定被校表分辨力引人的標準不確定模擬指示儀表的讀數主要靠眼睛瞄準,因此在校準過程中就可能帶來不確定度,級表的分辨力為,對準指針時人眼的分辨力按儀表分辨力的/估算,均勻分布,則被校表重復性引人的標準不確定度等精度獨立測址次,結果如下測批次數測隊值測址次數測批值次測扯平均值平均值標準差被校表引人的標準不確定度取由被校表分辨力引人的和重復性。符號估計值合成標準不確定度擴展不確定度取,則擴展不確定度為電壓表測扯不確定度評定I測扯方法依據JJG《電流表電壓表功率表及電阻表》,校準交流電壓表的示值誤差采用標準表法,調節穩壓源的輸出,被測電壓表指針指示到刻度值U,,從標準電壓表上讀取顯示值UN。
電咪計量器具建標指南九檢定或校準結果的測且不確定度評定交流功率表測址不確定度評定II測凡模型式中被測功率表指小伯,標準功率表讀數值,條件下進行,溫度對被測儀器和標準器的影響可忽略。由環境濕度大氣壓力人為因素等帶來的不確定度遠遠小千以上分析的標準不確定度,均予忽略。這里選用一塊級格的交流電壓表,對其電壓進行校準。測批模型被測電壓表指不值,標準電壓表讀數。
標準不確定度評定I被校表引入的標準不確定度評定被校表分辨力引人的標準不確定度校擬指示儀表的讀數主要W限睛瞄準,因此在校準過程中就可能帶來不確定度,級表的分辨力為%,對準指針時人眼的分辨力按儀表分辨力的/估算,均勻分布被校表重復性引入的標準不確定度等精度獨立測拭次,數據如下測批次數I測扯值IV測址次數測批值/V次測扯平均電項計量器具建標指南單次測證標準差被校表引入的標準不確定度取由。
合成標準不確定度計擾靈敏系數標準不確定度分批一覽表號估計值合成標準不確定度從擴展不確定度取k=,則擴展不確定度為電流表測址不確定度評定I測扭方法依據JJG《電流表電壓表功率表及電阻表》,校準交流電流表的示值誤差采用標準表法,調節恒流源的輸出,被測電流表指針指示到刻度值從標準電流表上讀取顯示值IN。
在實際檢定中,由千在拓溫土條件下進行,溫度對被測儀器和標準器的影響可以忽略。由環境濕度大氣壓力人為因素等帶來的不確定度遠遠小于以上分析的標準不確定度,均予忽略。這里選用一塊級格的交流電流表,對其A電流進行校準。測扯模型式中被測電流表指示值,標準電流表讀數值,第三章電磁計魚器具建標申請書和技術報告編寫示例在實際檢定中,由千在扣溫土屯的條件下進行,溫度對被測儀器和標準器的影響可以忽略。
標準不確定度評定被校表引入的標準不確定度的評定)被校表分辨力引入的不確定度模擬指示儀表的讀數主要靠眼睛瞄準,因此在校準過程中可能引人不確定度,級表的分辨力為對準指針時人眼的分辨力按儀表分辨力的/估算,均勻分布,被校表重復性引入的標準不確定度伍等精度獨立測址次,數據如下測扯次數測扯值IA測批次數測批值次測扯平均值云=A單次測址標準差被校表引人的標準不確定度取由被校表分辨力引入的和重復性引入的標準不確定。
合成標準不確定度計算I)靈敏系數電磁計曼器具遠標指南)標準不確定度分拭一覽表符號估計值合成標準不確定度擴展不確定度取k=,則擴展不確定度為第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例十檢定或校準結果的驗證功能名義值Y本裝置比對標準直流電壓交流電壓直流電流。
由環境濕度大氣壓力人為因素等引入的不確定度遠遠小于以上分析的不確定度,均予忽略。兩次測量值允許相差不大千即可。故本裝置通過驗證,符合要求。電勸計曼器具建標指南十一結論經不確定度分析,該裝置的不確定度為交流功率表,交流功率源,經標準比對和測扭重復性考核,符合JJG的要求,可以開展級及以下級別的交直流電壓電流功率表的檢定工作。十二附加說明第三章電磁計曼器具建標申請書和技術報告編寫示例??示例數字功率表標準裝置計量標準考核復查申請書量標證字第號計量標準名稱數字功率表標準裝置計量標準代碼申請考核單位組織機構代碼單位地址郵政編碼聯系人聯系年月日凍計量器具遠標指南說明根據《中華人民共和國計扯法》的有關規定,凡建立社會公用計量標準或部門企事業單位高計扯標準,需經有關質扯技術監督部門主持考核合格后方可使用。
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