<ins id="1lzvl"></ins>
<cite id="1lzvl"><video id="1lzvl"></video></cite>
<cite id="1lzvl"></cite>
<menuitem id="1lzvl"><video id="1lzvl"></video></menuitem><cite id="1lzvl"><video id="1lzvl"><menuitem id="1lzvl"></menuitem></video></cite><cite id="1lzvl"><video id="1lzvl"><thead id="1lzvl"></thead></video></cite>
<var id="1lzvl"><strike id="1lzvl"></strike></var>
<cite id="1lzvl"><video id="1lzvl"><menuitem id="1lzvl"></menuitem></video></cite>
<cite id="1lzvl"></cite>
<cite id="1lzvl"><video id="1lzvl"><menuitem id="1lzvl"></menuitem></video></cite>
<cite id="1lzvl"></cite>
<ins id="1lzvl"><span id="1lzvl"><var id="1lzvl"></var></span></ins>
導航

烏蘭察布溫濕度表校準第三方公司

2023/10/22 0:43:01

摘要:

烏蘭察布溫濕度表校準第三方公司
我們選用的PLC為臺達公司的DVP32EH,附加8路AD和DA模塊,使用Delta_ WPLSoft_ V2.33軟件編寫PLC控制程序,程序內容包括PLC對高低溫試驗裝置各個組件例如抽氣泵、閥門、加熱關等的邏輯控制,數據的讀出和寫人以及其他相關功能。

檢測內孔直線度時,將平面反射鏡伸入孔內,利用脹套保證反射鏡與內孔垂直。當內孔有彎曲時反射鏡將偏轉一定的角度,通過反射鏡的偏轉角度可以計算出內孔的直線度。PSD芯片激光測量法激光器在激光器座上,激光器座的尾部有4個螺釘可以對激光的照射角度進行微調。其頭部與定心套連接后插入炮管孔內。位置檢測單元的激光位敏傳感器在傳感器座內,傳感器座的頭部與定心套連接,尾部與推桿連接。通過手動推動推桿可以使位置檢測單元在炮管內孔內。
3、傳感器的儀器校準實驗
(1) 儀器校準實驗過程
傳感器的校準實驗是為了測試高溫微壓力傳感器在不同溫度環境下,尤其是在高溫環境下能否保持較高的測量精度和重復性,進而根據實驗數據對傳感器進行儀器校準,使得傳感器能夠在溫度變化的環境下保持較高的測量精度和測量重復性。
儀器校準實驗按照校準原理可分為以下環節:①測試傳感器在不同溫度下的壓力敏感性能;②測試傳感器輸出與環境溫度之間的關系,并以此對傳感器進行校準,對溫度的影響作出補償;③壓力、溫度復合加載試驗,測試校準后的傳感器能否滿足實際的應用需求。
烏蘭察布溫濕度表校準第三方公司

紅外熱成像儀是一種常用的光學儀器,在多個領域中都有一定的應用。隨著技術的不斷提高紅外熱成像儀的功能越來越,紅外熱像儀在 和消防中的應用也愈加廣泛。夜間及惡劣氣候條件下目標的監控在伸手不見五指的夜晚,基于可見光的 設備已經不能正常工作,如果采用人工照明手段,則容易暴露目標。若采用微光夜視設備,它同樣也工作在可見光波段,依然需要外界微弱光照明。而紅外熱成像儀是被動接受目標自身的紅外熱輻射,無論白天黑夜均可以正常工作,并且也不會暴露自己。
如果不符合要求則需要重新校準,結果仍不理想則表明傳感器自身存在缺陷,需要進一步優化設計。
由上述可知,傳感器的校準需要大量的實驗,受篇幅所限在此不多贅述,故這里只測試傳感器在不同溫度下的壓力敏感性能,目的是驗證該儀器校準實驗系統是否達到期望的使用要求。
(2) 實驗結果
調節載荷室溫度至30℃,保持溫度恒定的同時逐步增大壓力,記錄反射光波長,反復測量3次;提高載荷室腔內溫度至250℃,重復上述實驗。實驗數據如表1所示。
經過計算,在30℃溫度環境下,傳感器非線性為1.77%,重復性 高溫環境下,傳感器非線性為3.05%,重復性為2.07,綜合精度為5.12%。以上結果表明,溫度升高對實驗傳感器的輸出有較明顯的影響,整體性能也有所降低。此外,通過此次儀器校準實驗,很好地驗證了該校準實驗系統的使用性能,在實驗過程中,載荷室內溫度能長時間穩定在設定值±2℃的范圍內,壓力調節方便可靠,能較快地達到設定氣壓值,并穩定在設定值10.2Pa的范圍內。
烏蘭察布溫濕度表校準第三方公司

CAN一致性測試主要分為物理層、鏈路層、應用層三大部分測試內容。在整車網絡調試中,各節點遵循CAN一致性測試是保證總線的穩定運行的重要前提,CAN一致性測試中包括總線電壓、壓力測試、總線利用率、采樣點測試等各種測試,今天主要介紹CAN一致性測試系統之報文DLC測試。數據長度代碼又稱DLC(DateLengthCode),用于規定數據場的字節數,DLC的編碼規則如表所示;為8字節,為0字節;DLC在CAN數據幀中位置如圖所示;接下來通過某車廠的CAN一致性測試標準,解讀一致性測試中的DLC測試:測試項目:發送報文DLC;測試步驟:DUT供電,利用CAN卡記錄介紹CAN報文,持續數分鐘,對比DUT發送報文ID及DLC是否與定義相同,循環操作數次,進行評估;測試目的:檢查DUT發送的所有CAN總線報文的數據場長度DLC是否遵守應用層規范要求;評價標準:DUT發送的所有CAN總線報文的DLC均為型號列表規范中定義的DLC,并遵守應用層規范要求;DLC測試需要不斷記錄、對比評估、循環操作,整車CAN總線擁有眾多零部件,需要測試眾多項目,這樣就會花費大量的時間及人力,為了提率,解決人力成本,CAN一致性自動化呼之欲出,致遠電子的CANDT一致性測試系統可以滿足整車廠需求。
綜上所述,該儀器校準實驗系統使此次校準實驗進行順利,很好地滿足了實際需求,達到了設計要求。
4、結束語
通過分析高溫光纖微壓力傳感器的測量結構和儀器校準原理,設計了一套基于高低溫試驗裝置和上位機人機軟件的校準實驗系統,在地面實驗室模擬了傳感器實際測壓環境,實現了傳感器在高溫微小壓力環境下的校準。實驗結果表明,該儀器校準實驗系統能很好地滿足測試需求,是一個穩定可靠、安全便捷的測試,為下一步傳感器的儀器校準工作了保障。

烏蘭察布溫濕度表校準第三方公司本文針對IEC61850標準體系的特點,通過對于智能變電站測試技術特征的研究,提出“非侵入式”測試的技術思路:即現場不變更接線,不改變保護整定值設置,完成繼電保護系統運維測試。這樣,可極大地提升智能變電站運維測試的便利性和效率,并可實現保護系統測試的全生命周期管理。智能變電站技術特征網絡化信息共享基于IEC61850架構體系的智能變電站二次系統呈現為網絡化信息共享的特征,信號之間的傳遞媒介由光纜代替了電纜,以往常規綜自系統IED裝置基于端子二次聯接關系,演變為基于GOOSE數據包的虛端子/虛回路對應關系,見下圖。

国产一区丝袜在线播放,欧美国产专区一区,无码中文字幕a级毛片视频,免费无码中文字幕a级毛片,永久亚洲成a人片777777