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隔離校準可以忽略。基于二端口校準的誤差模型,二端口校準后,某一項S參數結果的測試都需要網絡分儀表進行正,反雙向測試,利用另外三個S參數對測試結果進行誤差運算。這是被測件在校準前后結果對比,對于沒有校準的測試結果,存在典型的波動,它是系統誤差影響的結果。通過誤差校準后,測試掃跡能更正確反映被測件性能。雙端口校準誤差項多,校準后儀表測試精度高。不同校準方法比較和電子校準件測試過程中根據測試參數和測試精度要求選擇相應校準方式。測試中,往往需要利用適配器將儀表和被測件進行連接,該適配器可能會對測試結果有很大影響。如上圖所示,適配器引起的反射信號會與被測件的真實反射信號進行矢量疊加。例子中,如果適配器的駐波比較差(SWR=1。
5),則耦合器的有效方向性將下降到14dB,此時,網絡分析儀表反射測試的動態范圍就只有14dB。如上所述,在測試過程中,使用高性能的適配器是非常必要的,雖然校準可以降低適配器對測試的影響,但在高性能被測件測試中該影響仍然較明顯。下面介紹在接入適配器后網絡分析儀的校準方法。儀表通過校準后,其標準校準面為相同接頭形式并且極性相反的接口,被測件如果可以直接和這樣接口進行連接,被測件的端口也一定是相同接頭形式并極性相反接口,此時被測件稱為可插入器件。工程中,被測往往不能滿足該要求,例如被測件端口1為SMA形式,端口2為N形接頭。這樣的被測件稱為非插入器件。非插入器件要想和儀表校準面連接必須通過適配器(轉接頭)。
而這些適配器并沒有通過校準過程,會導致測試誤差,既終測試結果是被測件和轉接頭性能的疊加結果。對非插入器件,要想通過校準測到其真實值,可使用幾種方校準法,每種方法的復雜程度和校準精度不同。等效適配器互換法校準特別適合于具有兩個相同形式而極性相同端口的被測件(如;2端口都為SMA陰性接頭)。此方法需要使用性能相同,而陰陽極性不同的兩個適配器。等效適配器互換法校準步是在校準過程中利用能進行直通(Through)校準的適配器A來完成傳輸校準。但該適配器并不能與測試直接連接。在反射校準過程中,將適配器A換為適配器B,這一交換改變了一個測試端口的接口極性。校準完成后的測試過程中,使用能和被測件直接連接的適配器B。
適配器B可以直接和被測件連接。如果適配器A和適配器B的電氣性能完全相同,可以認為適配器A和適配器B只是外形不同的同一個適配器。這種校準方法的剩余誤差為兩個適配器之間的性能差異。校準過程較簡單,但不能適用于復雜非插入器件校準。適配器移去校準需要使用一個具有和被測件相同接口方式的適配器,這個適配器叫做校準適配器。適配器的電長度必須小于測試頻率的四分之一范圍內。Agilent提供的N,5mm和2。4mm校準件可用于該目的,對于其它適配器,用戶可以直接輸入其電長度。適配器移去校準需要進行兩次雙端口校準。次校準中,將直通適配器放在測試端口2,校準結果存入校準數據組中。第二次校準,將適配器連接到測試端口1上。
校準數據用不同文件名也存在校準數據組中。在這個過程中,可以使用兩種不同的校準件。以適應具有不同端口類型被測件的要求(端口1為N,端口2為SMA)。兩次雙端口校準完成后,在儀表適配器移去校準功能鍵下,根據提示將兩次校準文件名輸入儀表,儀表通過計算可測量適配器對測試影響。對于非同軸被測件進行測試,波導和晶片等,TRL校準是經常采用的校準方法,TRL代表“Through;直通;Reflect;反射;Line;傳輸線。采用TRL校準的原因是因為在非同軸和高頻率條件下,要實現理想的匹配負載非常困難。真正完整的TRL校準為確定10項未知誤差,需使用4網絡分析儀,其中2臺用于反射信號測試,另兩臺完成對傳輸信號的測試。
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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。
該工藝的特點是脫硫效率高>%)吸收劑利用率高>%)能適應高濃度SO煙氣條件。缺點是基建投資費用高水消耗大脫硫廢水具有腐蝕性,主要的是原料石灰石需要采購,副產品亞硫酸鈣不好處理。焦化廠一般可以采用氨法脫硫技術。氨法脫硫不但可以脫除煙氣中的SO,生產出的硫酸銨和硫酸氫銨化肥產品還可以進入焦化廠回收車間硫銨系統加以處理利用生成硫銨產品。同時該系統利用一定濃度的氨水作為脫硫劑,可以使用回收車間剩余氨水,減少回收車間蒸氨系統負荷,一舉三得。
氨法脫硫采用液體吸收劑洗滌煙氣以除去SO,所用設備比較簡單,操作容易,脫硫效率高。氨法脫硫不是一體化技術,不能同時進行脫硝,需要單獨再建設脫硝系統;副產品硫銨化肥品質受氨水質量影響,其純度難達到標準要求。所以氨法脫硫對氨水品質有一定要求,可以采用經陶瓷膜過濾器過濾后的氨水;脫硫后煙氣溫度較低,排放易形成煙氣拖尾,需要加煙氣加熱裝置;硫銨鹽液塔內結晶,易附著在塔壁或噴淋管道上,造成管路堵塞和嚴重腐蝕,設備選材要求高,腐蝕嚴重,需考慮防腐以及清洗裝置。
焦爐煙氣的脫硝技術現狀由于焦爐煙氣的溫度較低,不適合高溫脫硝,因此目前焦爐煙氣主要采用中低溫脫硝技術,脫硝催化劑有釩系和錳系,也有活性焦和有機催化劑。脫硝工藝原理是基于選擇性催化還原法SCR或有機催化法。SCR法脫硝工藝特點在眾多的脫硝技術中,選擇性催化還原法SCR是脫硝效率較高,應用廣,相對成熟的脫硝技術。SCR法是在一定的溫度和催化劑作用下,利用氨或烴做還原劑,可選擇性地將煙氣中NOx還原為氮氣和水的方法。
催化反應溫度在度焦爐煙氣溫度范圍基本為度-度,該技術無副產品,通過加大催化劑裝填量,脫硝效率能達%-%以上。在SCR系統設計中,煙氣溫度是選擇催化劑的重要運行參數。SCR技術需要高溫條件度),催化反應只能在一定的溫度范圍內進行,同時存在催化的佳溫度,這是每種催化劑特有的性質,因此煙氣溫度直接影響反應的進程。所以,焦爐煙氣需要安裝煙氣加熱系統。反應產物是N和HO,不能回收利用,只消耗原料和動力,不產生經濟效益,催化劑每三年更換一次,成本很高。
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