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  此外,裸偶信号传输过程中的损耗与失真、热电偶冷端环境温度变化、热电偶测头热容和热电偶测头与气流之间传热阻力造成的热电偶测头温度变化滞后及热电偶表面积灰,也将一定程度引起热电偶的测温误差。由于上述诸种原因,造成热电偶温度读数与气体的真实温度存在相当大的误差,不能满足温度的精度控制要求。因此,为了确保温度控制精度,有必要对裸偶测温误差产生机理和减少其测温误差的途径进行研究。校正祼偶测量温度时,常用图1所示的抽气热电偶。(1)忽略热电偶丝和遮热套的径向导热热阻;(2)测试在稳定情况下进行,气流温度波动较小,忽略气流温度波动对热电偶测头对流传热系数的影响;(3)考虑到高温气流的音速很大,热电偶测头所在地的马赫数小于0.2,忽略高温气流迟滞过程对热电偶测温的影响[13];(4)基于稳定运行时气流温度波动较小和波动统计的均匀性,忽略测点处内壁温度Tw在气流温度波动过程中的变化;(5)假定热电偶的黑度和遮热套的黑度相等。

  电学计量校准:万用表、电感电容测试仪、绝缘导通测试仪、综合测试仪、功率校准器、插头线综合测试仪、插头线压降测试仪、寿命测试仪、漏电起痕试验机、安规综合测试仪、极性测试仪、线圈测试仪、电机综合测试仪、二次电池测试系统、静电环测试仪、数字功率表、分流器、功率计、频率计、信号发生器、失真度测量仪、变频电源、电位差计、高阻计、欧姆表、耐压测试仪、绝缘耐压测试仪、直流稳压电源、电子负载、接地电阻测试仪、线材测试仪、表面电阻测试仪、毫伏表、变压器综合测试系统、电容箱、火花机、线径测试仪、电力谐波分析仪、匝间试验仪、锂电池保护测试仪、内阻测试仪、电池内阻测试仪、直流电阻测试仪、LCR电桥、电参数测试仪、声级计(噪音计)、电容表、扫频仪、电池综合测试仪、高压静电发生器、雷击浪涌发生器

  介绍在超声波流量计中,超声波在不同水温下传播速度的非线性校正方案。利用本文提及的校正方法,可以实时改变流量公式计算中超声波的传播速度值,有效地提高流量计量的准确度。超声波流量计具有精度高、稳定性好、性能可靠等特点,广泛应用于工业领域,尤其是在热表领域中有很好的发展前景。但由于超声波在不同温度的水中传播速度是不相等的,若对其传播速度取为固定值,则会在测量精度上引入附加误差,导致计算数据不准确。因此,本文对超声波的传播速度进行校正,以提高计量的精度。超声波流量计测量的是体积流量,在热表中通常将超声波传感器放置在供水管道。由于流量计随身绑定一个温度传感器,所以,可以通过温度传感器采集到的水温,实时改变超声波传播速度的计算值。

  无线电计量校准:蓝牙综合测试仪、手机综合测试仪、网络分析仪、示波器、频谱分析仪、晶体管图示仪、音频阻抗仪、音频分析仪、数字信号发生器、失真仪、电流探头、电压探头、示波器、电声测试仪、频率计、函数信号发生器

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  当实际流量低于该值时,流量计不能达到它的性能,误差开始积累。好的情况是测量不再正确,差的情况是流量会“丢失”。在图2中的实例中,坏情况时“流量丢失”1700kg或约一天中30%的总流量。因此,蒸汽流量希望能正确计量,有必要了解正确的蒸汽用量,同时选择量程比足够大的流量计以满足蒸汽负载的变化。从长远来看,高量程比流量计很重要:高量程比能处理流量增加或减少的需要;完全消除错误读数。在前面关于影响蒸汽流量正确测量中讨论到,在现实世界中,完全恒定的蒸汽压力是不存在的。图3表示一个典型的饱和蒸汽应用的变化周期。在起机阶段,系统压力逐渐升高至正常的5barg,然而由于工艺过程负载等各种因素的变化,系统的压力总是在波动。

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  β=0)。对于日常工业过程温度测量,智能型温度变送器的Rα、δ、β通常按上述数值设定,铂电阻温度传感器通常按通用的规程、规范检测筛选,对于大多数应用场合基本满足要求。然而对于一些测量精度较高的应用场合,如要求测量误差小于0.1℃时,上述四个常数的一致设定往往不能满足要求。由于每一个铂电阻温度传感器R0及α、δ、β参数都是的,要实现较高精度的温度测量,我们采用逐一标定铂电阻温度传感器这些参数,然后将其置入智能温度变送器,实现铂电阻温度传感器与智能温度变送器匹配,以此大幅度提高了温度的测量精度,满足了测量精度的要求。按照Callendar-VanDusen方法,依次测定4个特定的温度对应的电阻值。

  每个工作子网则以某子集作为自己的训练集,被训练成能够处理相应的子任务。在工作阶网对输入集(总任务)按已训练好的模式进行分解,划分出每个工作子网所专长的领域(子集),并将其分配给相应的工作子网,各工作子网则负责处理该子网任务。这样从整体来说,网络对一复杂任务实现了分而治之的目的。分布式多子网网络识别未知可燃混合气体的基本原理是:通过实验的方式配制足够多组不同体积分数的可燃混合气体样本,对分布式多子网网络进行训练。只要样本足够多,网络经过对样本的反复学习,终学习达到佳逼近特性,此时网络即掌握热催化传感器不同电场强度下的输出与混合气体各组分体积分数的映射关系。这时若系统输入一组未知模式的可燃混合气体,网络通过对热催化传感器在不同电场强度下的输出值的识别即可判断出可燃混合气体中各组分气体的体积分数。


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