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在科技發達的今天,很多儀器儀表的行業也備受歡迎。因為在近幾年國內的傳感器行業發展 的速度極快,尤其是一體化振動傳感器備受歡迎,因為它不僅涉及到很多的領域例如:電廠、水泥廠、玻璃廠等大中型企業。還有另外一個原因那就是在使用的過程中有很大的優勢、尺寸緊湊也正是因為現在的一體化振動傳感器都是集群式使用,所以也就必須要求它的體積小,便于集群式安裝,而這種條形隔離開關就是這樣,它不但體積成條形,便于排列,同時它也可以一個開關同時來管理很多條線路,這樣不但在占用面積上面得到了很大的減少,同時也減少了維護時精力和財力。分斷能力高我們知道,在電力使用的時候,有些雖然表面上斷掉了,但是真正的沒有達到隔離,還會出現感應的現象,而這種條形隔離開關則是一個上集負荷分斷和隔離于一體的開關形式,這樣也就增加了很強的可靠性。價格低廉現在一體化振動傳感器的使用量并不是一個兩個,更多的時候也都是群集,也正是正是因為這樣,也就必須考慮到它的經濟性,而目前就價格低廉來說,也因為這原因吧,有很多電力部門熱衷于選擇它,價格經濟也是一個重要的原因。
一般區分為函數信號發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模擬及數字合成式。眾所周知,數字合成式函數信號源無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優于模擬,其鎖相環( PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率精準,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀態,但畢竟是數字式信號源,數字與模擬電路之間的干擾,始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數信號發生器。函數信號發生器小輸出信號可小于1mV、國內領先。大功率函數信號發生器曾為國內首創。穩定性,可靠性高、售價低性能特點。國內所獨有的輸出保護技術,能有效防止過載、輸出短路、錯接等誤操作或外電流倒灌造成損壞。產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類:
函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。一臺功能較強的函數波形發生器,還有掃頻、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶顯示頻率,其與頻率計電路是重疊的。脈沖信號發生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。隨機信號發生器。通常又分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
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不同的是對配套設備的檢定,如能滿足檢定規程要求,可自行檢定。四計量標準的主要技術指標這里要填寫的不是計扯標準器的技術指標,而是與其配套組合使用時整體的技術指標,包括測參數。每一參數的測址范圍,測屈結果引入的不確定度或大允許誤差準確度等級都是對單一設備的;當幾臺組合使用,無法確切給出組合后的準確度等級時,要選用旬一等級所對應的大允許誤差或不確定度,并對這些具體數值進行合成,給出組合后的大允許誤差或不確定度。計址標準器若為發生器,且能給出多個參數,則應分別給出每個參數的一套技術指標。如“數字多用表檢定裝置”,一般用標準源法,即備有標準的電壓源電流源和電阻。此時要分別給出電壓電流電陽的址值范圍和相應的不確定度。計址標準若為一組測址儀器,可以測扯多個參數,則應分別給出每個參數測量的大允許誤差。如果測隊誤差還與測址范闈有關,則也應指明在不同范圍內的相應指標。笫二章.建標指導五計量標準的量值溯源和傳遞桓圖此欄目填寫分上一級本級及下一級三部分。
向上稱為溯源,向下稱為傳遞。向上溯源部分是指上-級的計址標準技術指標和測量方法。應向上一級詢問,不能隨意填寫。而且其內容要與本單位建立的標準相對應。本單位計批標準的技術指標要埴寫經上一級檢定后的結果。如果計量標準是發生器,好填寫扯值范圍及其不確定度;如果計量標準是測量儀器,則填寫測量范圍及其大允許誤差;如果兩者都有,則要分別填寫。測批方法是指向下傳遞的方法。如果被檢的是發生器,檢定時用標準測量儀測量,可稱為直接測量法;如果被檢的是測址儀,本標準直接給出標準值令其測量,可稱為標準源法;如果用標準測量儀與被檢測址儀同時測一個不太準的未知量,可稱為比較測量法。
總之,這一部分填寫要準確清晰。下一級計址器具是指所建立的標準能檢定的項目。同樣,要明確欲檢定的設備是發生器還是測扯儀,或兩者都有,并應仿照本單位計量器具填寫的內容填寫。下一級不包含測拯方法。有些計簸器具的技術指標直接給出了準確度等級,則在溯源與傳遞方框圖中也可只填寫準確度等級。六計量標準的重復性重復性的試驗方法計扯標準的重復性是指在相同測批條件下,重復測鼠同一個被測量,計量標準提供相近示值的能力。通常用測批結果的分散性來定量地表示,即用單次測量結果Y,的實驗標準差來表示。
對千常規的計址檢定或校準,當無法滿足時,為使得到的實驗標準差更可靠,如果有可能,建議采用合并樣本測址的組數;每組包含的測從次數;電硉計量器具建標指南Yjk-覓組中第k次的測址結果;y--第J組測批結果的平均伯計量標準重復性的要求新建計址標準應丐進行幣復性試驗,并提供試驗的數據;已建計扯標準,至少每年進行一次重復性試驗,測得的幣復性應滿足檢定或校準結果的測址不確定度的要求。
計標準的重復性試驗方法如下)在重復性條件下,用計批標準對常規的被檢定或被校準對象進行n次獨立重復測扯,若得到的測量結果為則其重復性式中了次測趾結果的算術平均值;重復測簸次數,應盡可能大,一般應不少于次。也就是說,對于新建計批標準,只要按照要求進行重復性試驗,并提供試驗的重復性數據即可;對于已建計址標準,至少旬釘進行一次重復性試驗,如果重復性試驗結果不大于新建計扯標準時的重復性,則雷復性符合要求;如果重復性試驗結果大于新建計扯標準時的重復性時,應按照新的重復性結果重新進行檢定或校準結果的測批不確定度評定,并判斷檢定或校準結果的測不確定度是否滿足被檢定或校準對象的需要。
計量標準的穩定性計量標準穩定性的考核方法計址標準的穩定性是指計扯標準保持其計暈特性隨時間恒定的能力。因此,計證標準的穩定性與所考核的時間段的長短有關。計址標準的穩定性的考核方法如下)對千新建計址標消,每隔一段時間大于一個月,用該計量標準對核查標準進行一組的重復測批,取其算術平均值作為該組的測扯結果。測屈結果中的大伯和小值之差,作為新建計扯標準在該時間段內的穩定性。)對于已建計批標準,每年用被考核的計標準對核查標準進行一組n次的重復測屈,取其算術平均值作為測扯結果以相鄰兩年的測址結果之差作為該時間段內計量標準的穩定性。
計量標準穩定性的判定方法若計阰標準在使用中采川標稱值或示值即不加修正值使用,則測得的穩定性應小于計批標準的大允許誤差的值;如加修正值使用,則測得的穩定性應小于該修正值的擴展不確定度或。核查標準的選擇方法在計批標準穩定性的測過程中還不可避免地會引人被測對象對穩定性測址的影響,為使這一影響盡可能地小,必須選擇一穩定的測屈對象來作為穩定性測掀的核查標準核查標準的選擇大體上可以按下述幾種悄況分別處理)被檢定或被校準的對象是實物扯具。
所以.判斷電力變壓器的結線組別也是高壓試驗中不可缺少的一項。常用的試驗方法有:交流電壓表法、相位表法、變壓比電橋法、直流感應法、組別表法等。組別表是一種常見的試驗電力變壓器組別、相序、極性的專用儀表,該表具有使用簡便、反映直觀、指示正確等優點。介質損耗因數測試在電力變壓器的高壓試驗中,介質損耗因數測試是基本的絕緣性試驗項目之其主要試驗目的是根據介質損耗因數的大小,判定變壓器的絕緣性能。在變壓器正常運轉狀態下,介質損耗因數的變化與絕緣損耗的大小有著密切的聯系。在試驗過程中,試驗人員可以通過相關結果。掌握變壓器絕緣的整體受潮與劣化變質程度,從而得出的試驗結果。在電力變壓器的介質損耗因數測試中。
其結果明顯優于絕緣電阻測量與泄漏電流測試,主要是因為測試過程中,與試驗電壓和設備大小等因素的關聯性較小,試驗人員可以準確地判斷變壓器的絕緣變化情況。電力變壓器的交流耐壓試驗主要是應用于鑒定其絕緣強度的大小,采用這種試驗方法可以直接反映出變壓器的集中性性能缺陷,從而保證變壓器的絕緣性能,避免因絕緣老化而導致嚴重的。在進行電力變壓器的交流耐壓試驗前,必須仔細測量電壓器的絕緣電阻、泄漏電流、介質損耗因數等,在獲取相關試驗結果后,才能組織交流耐壓試驗的進行。如果相關試驗結果的統計與計算不合理,將直接影響到交流耐壓試驗結果的性。電力變壓器高壓試驗的設計方法在電力變壓器高壓試驗中,由于所需的試驗電壓較大。
如果不能采取有效的設計方法,將直接關系到試驗結果的準確度,以及試驗人員的。因此,在電力變壓器高壓試驗過程中,必須注重設計方法的研究與應用,進而保障試驗工作的順利開展和進行。防止感應電壓與放電反擊在電力變壓器高壓試驗中,在試驗設備與其他設備之間必須采取有效的防止感應電壓的措施,通常是將試驗設備與其他儀器、設備進行短接,并可靠接地。在高壓試驗室中,要根據試驗要求設置專用的短路接地井、接地系統,對于試驗室中閑置的各種電容設備也要按照要求進行短路接地。由于電力變壓器高壓試驗是在一個封閉的六面屏蔽體環境中進行,在試驗過程中有可能出現瞬間放電的現象。所以,對于試驗室中的高壓電纜必須加金屬管保護。
并且埋地敷設。一般情況下,金屬保護管的長度應>15m,并且每隔5m與接地極進行連接,從而嚴格控制放電反擊現象的發生機率。在電力變壓器高壓試驗中,必須保證試驗室的接地系統良好,接地電阻一般需要在0.5Ω以下,從而保障試驗設備與試驗人員的。在具備良好接地條件的情況下,還應將試驗室視為一個特殊的等電位體,試驗室中所有金屬儀器、設備的外殼都要保持良好接地,特別是在變電器與試驗設備之間必須有可靠、、穩定的金屬性連接。在高壓試驗室中,應明確標注接地點的位置,以防在試驗現人員觸電的現象。在電力變壓器高壓試驗中,必須嚴防變壓器在運行中發生過載或短路的現象。特別要注意絕緣材料、絕緣油等因高溫、電火花作用等因素。
將地圖裁剪成數張掃描后拼接而產生的雙重誤差。地圖矢量化時光柵圖像沒有配準就矢量化而形成的誤差。在矢量點、線過程中圖像放大倍數過小形成的誤差等等。MAPGIS6.6的系統庫(Slib)包括子圖庫(對應Subgraph.lib文件)、線型庫(對應Linesty.lib文件)、色庫、圖案庫(對應Fillgrah.lib文件)。子圖庫是各類基礎地理及專題要素的符號庫。線型庫是各類地物界線及專題要素界線的符號庫。地圖符號是地圖的語言,在地圖上用來表示實地物體與現象的特點圖解記號,它是地圖的主要表現形式,也是地理信息得以傳輸的媒體。地圖符號按地面物體和符號的比例關系分為依比例尺、半依比例尺和不依比例尺符號。
在傳統制圖理論中,任何符號都有它的定位點和定位線。符號的定位點和定位線都有嚴格的規定,它決定了地物在空間的分布位置和相互關系。符號庫(子圖庫,線形庫)形成誤差的主要原因是符號的定位點和定位線不在規定的位置上。工作人員在矢量化地圖過程中往往把符號移動到與原圖相同的位置,當坐標點可見時,符號的定位點(定位線)和符號的坐標可見點不在同一點上,其圖上距離的誤差一般在0.1~0.5mm之間,圖件比例尺越小其誤差變形越大。誤差校正控制點分布不合理形成的誤差MAPGIS6.6誤差校正功能能把掃描矢量化的底圖通過誤差校正功能校正到理論圖廓中,形成用戶坐標系到大地坐標系之間的投影變換,使地圖各要素符號坐標通過系統自動計算得到大地坐標。
誤差校正控制點的多少和分布位置決定了誤差校正的性。控制點越多,分布位置越合理,誤差變形越小。特別是國際分幅的圖幅中,南北圖廓是用折線來表示,地圖比例尺越小,折線越多。在誤差校正過程中,如果僅取4個圖幅角點作為校正依據是不足的,這樣有可能造成校正后的圖形不完全位于內圖廓內或者部分超出圖廓線,其圖上誤差>0.5mm。掃描底圖掃描儀的分辨率一般不應小于每厘米157點。在地圖矢量化之前,首先利用MAPGIS6.6圖像處理模塊提供的圖像鑲嵌配準功能對光柵文件進行誤差處理,對于國際分幅的圖幅,控制點除4個角之外,還應包括南北內圖廓線拐點的坐標,及圖內分布均勻的方里網坐標。對于控制點數量的選擇,圖幅越大,選取的控制點應越多;比例尺越小,選取的控制點也應越多。
一般不低于13個控制點。在矢量化的過程中,不論輸入點和線,一般矢量化工作人員應將圖像放大100倍以上進行矢量化,特別熟練的數據加工老手可以只放大到30~80倍進行。對線狀地物矢量化時,其轉彎處應多加點,使其光滑、自然。以保證達到規定的重復定位大較差值不超過0.16mm,線狀符號跟蹤中誤差不超過±0.25mm。我們在做綿陽市區劃圖矢量化時,將控制點設為14個,光柵底圖放大150倍左右進行矢量化。MAPGIS6.6的子圖庫和線型庫是地圖矢量化的主要符號,它們位置的性決定了地物的空間分布特征。地圖符號的定位點(定位線)具有嚴格的規定。如綿陽市區劃圖矢量化過程中所涉及的子圖庫和線型庫的定位(見表2)。
在使用MAPGIS6.6圖形處理模塊制圖的過程中,首先要檢查子圖庫、線型庫(定位點、定位線)的性,與制圖理論規定的定位點(定位線)不相符的符號利用MAPGIS6.6編輯符號的功能,修改符號中心位置使符號的定位點(定位線)在編輯符號柜的中心位置。用雙線表示的地物符號(如公路、鐵路)其定位線在兩線的中心位置,以一側為基線的符號,其中心線在基線上(如不整合地層界線、陡坎等)。同時,在采點中的誤差亦不允許超過±0.20mm。這里提到的分支分配器是指有線電視信號傳輸網絡中用到的器件,根據實際需求,對一路信號做多路分配傳輸,分為分支器和分配器兩種,分配器以相同的信號強度輸出到各個端口,如果家里幾臺電視機使用。
都是使用分配器。有:二分配、三分配、四分配等等。分支器的輸出是不均衡的,主干信號強,支路信號弱,一般用途:有多戶人家使用同一路信號,則是一路使用分支、分支、分支、后分配。從主路上取出少部分信號送到分支口的功率電平分配器件稱為分支器。主路的輸出/輸入口分別用OUT和IN表示,輸入信號等分到輸出口的功率電平分配器件稱為分配器。輸出/輸入口分別用OUT和IN表示。分支分配器是一種高頻寬帶信號功率分配的無源器件。它的帶寬目前已達到5—1000MHz,其結構簡單,價格低廉,工作不需要電源,廣泛用于HFC有線電視領域。器件分為室內型和野外型兩種結構,以適應不同環境的需要。野外型器件除具有防水功能外,通常還具有過流功能。
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