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电力开关柜7*24小时不间断温度监测方案

应用背景

在电力系统中,高压开关、变压器、载流母线等高压设备在负载电流过大时会出现温升过高,最后使绝缘部件性能劣化,甚至击穿。根据电力安全监督部门提供数据分析,全国用电大户企业每年因为高压开关、母线温度过高引发的重大事故上千起,给生产和经营造成巨大经济损失。

电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。如通过监测变压器、高压电缆接头、高压开关触点温度的运行情况,可有效防止高压输、变电故障的发生,为实现安全生产提供有效保障。而基于在线式温度监测手段的故障预警方法可提高故障预警的可靠性和及时性,符合行业发展趋势。

温度监测方式对比

方案 红外测温 贴片测温
测温方式 非接触式 接触式
响应时间 130毫秒 3分钟
传感器故障报警
安装位置 电气柜外壁 电气柜内部
供电 在线供电 锂电池供电
综述 红外测温具有快速响应,无需接触带电目标,是一种安全测温手段。测温传感器具有自身故障报警,避免因给出虚假温度而导致的误报,提醒用户及时检查。 需要接触带电目标,对于大量测温点,有潜在被击穿风险。故障的传感器会提供虚假温度而无法察觉,导致潜在漏报风险。

红外测温方案介绍

本方案针对室内电气柜母线触头温度过热问题提供一种在线式监测手段。电气柜触头温度的检测采用的是非接触式(红外)探头,每面电气柜有6个触头监测点,其所对应的测温探头集中连到一个电路盒上。电路盒提供了现场温度显示、现场报警和远程RS485通讯的功能。现场报警器可对触头出现过热情况的电气柜提供报警指示。远程计算机放置于监控室内,通过多点组网的温度软件集中对电气柜触头进行实时的温度显示和远程报警。

 

配置示意图

 

标准配置清单

名称 安装点位 数量
红外测温仪 电容路柜 6
电路盒 1
报警器 1
红外测温仪 站用变柜 6
电路盒 1
报警器 1
红外测温仪 主变开关柜 6
电路盒 1
报警器 1
红外测温仪 主变刀闸柜 6
电路盒 1
报警器 1
多探头监视软件 总计 1

 

主要硬件参数

装置名称 参数 指标
红外测温仪 测温范围 -40~600℃(范围可调)
精度 ±1%或±1℃取大值
温度分辨率 0.1℃
距离系数 10:1
响应时间 130ms
耐环境温度 120℃
探头体积 Ø14×28mm
电路盒 报警输出 常开/常闭
信号输出 RS485
信号传输 有线或无线
体积 60×80×31.5mm
报警器 报警方式 声光报警

 

安装方式

 

上图是测温仪安装布线图,针对6个触头监测点电气柜需要对应开6个测温孔。测温仪、电路盒和报警器均安装于电气柜外部,根据需要系统组网可选择有线传输或无线传输方式。

红外测温探头选型

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  • 最高功率: 25 mW to 35 mW
  • 平均功率: 175 µW to 235 µW

 

为单对以太网进入企业应用场景做好准备

或许你已经注意到,最近市场上出现了一些有关单对以太网的话题,同时,一些旨在支持10Mb/s以太网的新标准也正在制定之中。如果你觉得10Mb/s听上去很古董,其实你并不是唯一持有这种看法的人。毕竟,10BASE-T诞生于上世纪90年代,而且即使时至今日,也鲜有局域网以此作为信号速率。但这次的情况却有所不同。各类低速、窄带物联网设备为10Mb/s开启了通往无尽可能的应用场景的大门——这些设备全部运行于单对以太网。

IEEE P802.3cg 10Mb/s单对以太网特别工作小组正在有条不紊地开发着10BASE-T1S(短程)和10BASE-T1L(长程)标准,以支持单对以太网10Mb/s传输速率。这些标准计划于今年发布。事实上,我们已经有了一些单对以太网标准,例如在汽车行业中分别支持15米和40米有效传输距离的100BASE-T1(802.3bw)和1000BASE-T1(802.3bp)规范。面向汽车和工业应用,支持至少15米10Mb/s有效传输距离的10BASE-T1S标准也是可以用于替代传统现场总线通信协议的一个颇具吸引力的选择。但在10Mb/s单对以太网中支持至少一千米的有效传输距离,这或许能够改变连接低速物联网设备的方式,例如在暖通空调、安保和照明控制应用场景中使用的传感器、制动器和继电器,最终进入商业企业空间。

 

我们为什么需要它?

根据不同的应用场景,我们可以在各种协议、媒介、导体截面和连接器类型中找到用于机器对机器(M2M)通讯的低速现场总线。终端单元连接目前是控制器和设备最广泛采用的连接方式,例如用于探测温度、湿度、压力或其他环境因素的感应器,或控制阀门或诸如开关之类的继电器等致动器设备。

鉴于使用场景如此纷繁复杂,10BASE-T1S和10BASE-T1L被制定出来用于为这些系统提供互通性,让它们能够在标准化的通用布线系统和协议上运行,最终达到取消专有接口和线缆的目的。而10BASE-T1L也为完成设备与运行于传统局域网的系统之间的整合铺平了道路。

那么,为什么不继续使用当前已有的四对线缆10BASE-T标准呢?答案很简单——因为它们不需要。既然这些低速设备只需要一对线缆,所以通过去除无用线缆线对将成本降至最低,并且让线缆和连接器的整体尺寸保持最小,自然是合理的选择。

 

 

有何区别?

不同于传统的10BASE-T应用,10BASE-T1L将允许最多接入10个直插式连接器。这种应用也将容纳被称之为“混合段”的线缆配置。相比于传统的链接段,混合段(有时也被称作多分支)能够在一个信道中支持超过两台设备。尽管我们尚不清楚如何利用这种配置,但预计一些商用企业空间中的建筑自动化系统或许可以发挥出这种配置的优势。

 

10BASE-T1L也将计划为其所连接的低速设备提供远程供电支持。这些设备同我们在今天的PoE技术中所看到的一样,但不兼容一类、二类、三类和四类两对和四对线缆,因为这属于单对应用。802.3bu协议,即数据线供电(PoDL)标准旨在为单对线缆传输最高13.6瓦的电力提供支持。

 

 

相同点是什么?

与其他IEEE企业应用类似,10BASE-T1L将受到目前正在起草中的TIA和ISO/IEC商业布线标准的支持。对于其他商业企业环境,ANSI/TIA-568.0-D-2 单平衡双绞线用例和拓扑以及ANSI/TIA-568.5单平衡双绞线布线和组件标准已进入开发状态,ISO/IEC也在制定用于定义性能参数的文档。

 

ANSI/TIA-568.5将列明多信道配置以及不同距离限制和带宽,包括一千米的10个连接器和更令人期盼的100米的四连接器配置。当其成为企业单对局域网通用支持的选择后,预期会取得快速发展。

 

568.5标准也将包括针对现场测试仪规格的规范要求。现场测试仪将通过我们熟悉的各种性能参数,例如回波损耗插入损耗、综合外部近端串扰PSANEXT)、综合外部远端串扰PSAACRF)、综合远端外部衰减串扰比(PSAACRF)、横向变换损耗TCL)、等水平横向变换传输损耗ELTCL)和传播延迟等,来检测安装完成的单对线缆的性能。澳门银河官网网络早已通过参与标准制订委员会,并与生产商合作,共同开发相关网络组件的方式,为这些新兴应用做好了准备。

 

正如我们在以往标准制定过程中所做出的努力,如8类线标准制定等,你可以放心的是,我们将继续走在标准开发的前沿,并在开始部署系统时,全力为企业环境中的单对以太网应用测试提供支持。

 

Cat 6A 超6类网线——光明的未来

Cat 6A 超6类网线——光明的未来

众所周知,早在十几年前诞生的6类网线被认为是性能最优异的双绞线,可支持高达10G的传输速率。你或许会惊讶地发现,在全球范围内,6类网线(自诞生至今已经过去了17年!)的销售依然在铜缆双绞线市场中独占鳌头。而诞生于20年前的超5类网线虽然销售趋势有所下降,也仍然占据着很大的市场份额。

但是,当我们在考虑布线标准、PoE和新兴技术时,却越来越难以找到安装和测试低于超6类网线的理由了。现在,随着无线局域网用户人数的增多,并呈现出超过使用有线局域网用户人数的趋势,以及传输速率有望接近10G的新频段Wi-Fi逐渐普及,超6类或许将迎来属于自己的春天。

 

标准推荐

如果查阅最新的布线标准,您不会找到任何有关超5类或6类网线的推荐。事实上,目前所有TIA标准均推荐在新设施安装中使用超6类网线——包括TIA-568(商业建筑)通用布线标准、TIA-4966(教育设施)、TIA-1179(医疗机构)、TIA-862-B(智能建筑)等等。对于最新发布的ISO/IEC标准同样如此。换言之,如果您的客户遵循这些标准,他们就应当在任何新项目中安装超6类网线,如果他们仍然指定使用6类网线产品,或许有必要提醒他们一下。

除了现有布线标准,在影音传输领域极具影响力的铜缆双绞线HDBaseT标准也推荐使用超6类网线作为传输介质,可实现最大100米的传输距离。但是对于超5类和6类网线,最大传输距离分别只有10米和40米。

 

 

PoE可获得更好的支持

除了3类或4类四对PoE功率更高,以及诸如监控摄像机和无线接入点等PoE供电设备的应用逐渐超越传统直流供电设备,还有另外一个部署超6类网线的理由。

近来我们一直在探讨的是PoE线束的散热问题,而更大的线规尺寸让超6类网线的散热能力相比超5类和6类网线更加优良。在被整合至最新发布的TIA 568.2-D标准中的《TSB-184-A平衡双绞布线的支持功率输出指南》,规定了针对功率为100瓦特的PoE系统,温度升高需控制在不超过15摄氏度。因此,为了确保能够满足布线系统的温控要求,标准规定了线束中允许使用的超6类非屏蔽双绞线数量超过6类双绞线的25%,比超5类双绞线多70%。

 

新频段Wi-Fi需要它

随着2013年针对超高吞吐量Wi-Fi(Wi-Fi 5)标准IEEE 802.11ac的颁布,TIA发布的《TSB-162-A无线接入点的通信电缆指南》也建议使用超6类网线架设无线局域网。尽管2.5/5GBASE-T主要为了让基于超5类和6类网线安装的系统能够支持Wi-Fi 5(前提是能够通过测试),Wi-Fi 6则完全是另外一种情况。

 

于今年获批的IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)标准带来了4倍于Wi-Fi 5的平均吞吐量,旨在通过使用链路聚合和增加一倍Wi-Fi 5的空间流,最终提供每秒近10G的网络连接速度。支持链路聚合并充分挖掘Wi-Fi 6吞吐量潜力的唯一方法就是在每个接入点部署两条超6类网线链接。

 

满足未来的需求

 

为何6类网线依然在市场中占据主导地位?我们听到的部分原因是,因为其外径较小,更加便于安装,从用料的角度来说,价格也更加低廉,而且我们不需要10G这么高的传输速度。但在物联网时代,随着系统覆盖面越来越大和对更高传输速率的需求,更多用户开始使用无线网络,以及更多设备通过PoE提供电力,而同时,超6类网线不断增长的需求量会持续降低其成本。不选择超6类网线迟早会将客户置于不得不更换超5类或6类网线的风险之中。从长远来看,这将带来更高的成本。

 

尽管有那么多理由让我们不去选择超5类和6类网线,您可能还是会遇到坚持部署这两类网线的用户。毋庸置疑,您的用户选择任何类型的网线,澳门银河官网网络的DSX CableAnalyzer™铜缆认证仪都能够提供测试、认证,也能测试已安装的2.5/5GBASE-T基础设施。但是,我们相信,超6类网线有着光明前景。

 

如何校准澳门银河官网5500A、5502A、5520A、5522A等校准器

为了校准5500A5502A5520A5522A等型号多产品校准器的交直流电压、交直流电流和电阻五项主要功能,使用的标准设备必须满足校准不确定度比率的要求,即被校仪器的不确定度与校准标准的不确定度之比率TUR至少大于 4:1 或者 3:1。

本文对这五项校准的测量不确定度的要求进行了讨论分析了使用不同标准设备时的校准不确定度和不确定度比率。分析表明,要完成这五项功能的校准,需要8508A高精度数字多用表,A40B精密分流器,5790A交流电压测量标准或者其他类似的标准仪器;在直流电压和电阻的几个校准调整点还需要应用校准边界保证(Guardbanding)技术或者使用其他的测量仪器。

一、 引言

在直流低频电学校准实验室,多产品校准器发挥着重要作用,其中,美国澳门银河官网公司的55XX系列多产品校准器是应用广泛的校准器。计量人员用它们检定各类仪表,例如数字多用表,功率表,欧姆表,开关板表,记录仪,钳形表示波器,热工仪表等等。使用一台这种校准器就可以承担一个小型的校准实验室的大部分校准负载。为了保证对量值的溯源性,保证校准质量,这些校准器本身也需要定期校准溯源。 这些校准器功能多,量程宽,驱动能力强,校准溯源要求也比较高。如何可靠地校准这些校准器,保证可靠地量值溯源性,是一项技术性很强的工作。目前国内各有些校准实验室在校准这些校准器的工作中,还存在一些问题。有时候,其校准不确定度并不能满足技术要求。本文对这些问题做了分析,并提出了解决方法。

二、 存在的问题

校准仪器时,有一个基本要求,就是要求被校仪器的不确定度远大于校准标准的不确定度。它们之间的比率称为不确定度比率TUR。一般要求TUR至少大于 4:1 或者 3:1。达到要求,可以开展校准或检定;达不到要求,只能进行仪器间的比对测量。ISO 17025 明确要求校准结果要报告测量(校准)不确定度,校准实验室或测试实验室做所有校准测量时,应该拥有并使用固定的程序来评估测量不确定度。中国国家实验室认可委员会 CNAS-CL07:2011《测量不确定度的要求》,要求切实执行 ISO17025,在校准结果中逐点正确报告校准不确定度。报告不确定度就是要说明在各项校准工作中,实验室的校准能力是否达到要求,保证校准质量。

澳门银河官网55XX系列校准器,包括5500A,5502A, 5520A, 5522A等多产品校准器,在国内已有近两千台,服务于各级计量校准实验室以及研究机构。对于多产品校准器本身的量值溯源,一直是个比较困难的问题。由于目前我们国家还没有出台这些校准器的检定规程或校准规范,国内各校准实验室在校准这些校准器时,校准的方法不同,使用的标准仪器也不同,校准的水平也相差很大。

例如,下面是某校准实验室校准5502A的校准证书的一部分:
标准名称:高精度电压、电流、电阻测量标准装置


从上面证书摘录内容可以看出,这个《高精度电压、电流、电阻测量标准装置》实际上是澳门银河官网高精度数字电压表8508A。列出的扩展不确定度是8508A的一年总不确定度,置信度为 95%。但是,在这份校准证书中,每个测量功能只给出了一个测试点的扩展不确定度,也是该测量功能的最优不确定度。用户无法得知这个测量标准在其他测量点的不确定度,更无法知道在其它各个测试点是否都满足不确定度比率的要求。可以说,这种校准不确定度的报告方式不满足国家规定,也不能满足用户的要求。正确的报告方式应该全面地满足有关规定,逐个测试点报告校准不确定度。

目前,中国计量院等国家级标准计量机构已经开始在校准证书中逐点报告校准不确定度了,并且此工作已经开展了几年。今后,国家对整个计量活动的要求更加严格,对标准器等级要求也会更高更严谨了。

三、 校准55XX系列校准器

55XX系列校准器包括新型号 5080A,5502A,5522A,以及过去的旧型号的5502A和5522A。它们的主要功能有如下几项:

直流电压 ±(0~1020) V
交流电压 1.0 mV~1020 V (1Hz~1MHz)
直流电流 ±(0~20.5) A
交流电流 29 mA~20.5 A, (1Hz~1MHz)
电阻 0 W~1100 MW

以往,很多实验室校准这些多产品校准器的方法,就是使用8508A八位半高精度数字多用表直接测量。 一台8508A真的就能够完成55XX系列校准器的校准吗?我们必须对不同的型号做具体的分析。在5500A、5502A、5520A、5522A的维护手册中,对这些仪器的校准要求和校准方法作了详细说明。尤其是提出了各个功能的校准调整点。只有保证这些校准调整点的准确度,才能保证仪器各个功能全范围的性能。当检查仪器性能时,应该尽量包含这些校准调整点。如果发现校准器准确度下降,必须通过调整这些点来恢复仪器的准确度。这里,我们以准确度指标较低的5502A为例,按照5502A说明书建议的各个校准调整点,实际计算每个校准点的测量不确定度,分析用什么样的标准设备可以校准5502A。我们会发现,有很多功能,尤其是电流测量功能,8508A并不能满足校准多产品校准器的准确度要求。

1. 直流电压校准


根据5502A维护说明书,5502A直流电压除零点外,设有八个校准调整点。在各校准调整点上,我们计算出5502A的总不确定度,8508A的直流电压测量功能的总不确定度,计算结果列于表1中。从表1可以看出,8508A直流电压的性能非常优异,在所有5502A直流电压校准调整点上,5502A直流电压的总不确定度与8508A总不确定度的比率TUR都大于7,可以满足校准的基本要求。因此,可以用8508A的直流电压测量功能直接校准5502A的直流电压输出功能。


校准之前,应该先做好校准的准备工作。首先,所有仪器都应该开机后预热至足够的时间。然后,8508A和5502A都要做仪器校零,清除零点偏移对测量结果的影响。接着,就可以进行各个测试点的校准工作了。当5502A输出 3V 以下的小电压时,应该使用低热电势测试导线,消除导线中热电势对测量结果引起的测量误差,保证测量准确度。

虽然5520A和5522A的直流电压输出的不确定度比5502A要好很多,在国内一般常校准的0.1V, 1V, 10V, 100V和1000V测试点,它和8508A的校准不确定度比率TUR仍然都大于3。但是,在生产厂家规定的校准调整点:3V, -3V和 30V的TUR仅为 2.2,2.7,2.7,这些测试点与8508A的直流电压量程不匹配,是用8508A的20V量程或,200V量程测量的,测量值仅为量程的 15%,使得8508A测量不确定度大大增加。如果需要调整这些点,需要用分压器将测量值变换为在满量程处测量,就可以解决此问题。也可以应用校准边界保证(Guardbanding)技术,更严格地控制校准器的偏移,来满足校准的要求。

2. 电阻功能校准

5502A校准器可以输出连续可调电阻0-1100MΩ。根据5502A说明书,5502A交流电压设有16个校准调整点。可以用8508A直接校准5502A的各个校准调整点,可以满足在各个校准调整点上测量不确定度的要求,校准不确定度比率都大于5。可以用8508A电阻功能直接校准,满足测量不确定度的要求。表2列出了5502A的各电阻校准调整点的在校准110 kW,1.1   MW,11 MW,110 MW 四个校准点时,需要设置8508A的测量电流为LoI低电流模式,才能适合5502A电阻的工作电流范围。在低电流模式时,8508A的测量不确定度会稍微增加,但是,校准不确定度比率仍然都大于4满足测量不确定度的要求。


一般测量100kΩ以下的小电阻时,应该尽量使用四线电阻的测量方法进行校准。这是由于两线电阻测量时,测试引线电阻和接触电阻会带来附加误差,对于小电阻测量时,往往响较大。采用四线电阻测量方式,将电流激励回路和测量电阻上的电压降测量回路分开,测量到的电压不受电流回路中电阻电压降的影响,为真正的被测电阻两端电压,消除了测试引线及接触电阻带来的测量误差。在高阻校准时,应使用屏蔽线,降低干扰,减少环境因素对测量读数的影响。
校准时,应注意使用8508A的常规电阻测量功能,不要使用HiVΩ高压电阻模式,在这种模式,测量电阻时的激励电流是常规电阻测量模式的10倍,由此可能产生最高达240V的顺从电压,可能会对55xxA系列校准器电阻功能造成损坏。

另外,校准5502A的电阻功能时,最好根据测试点数值使用8508A电阻测量功能的手动量程,避免设置在自动量程时,测量仪表在寻找合适量程的同时,校准器也在寻找合适的工作电流,使得两台仪器不能尽快选择到合适的量程和合适的电流范围,而不能正常测量,长时间得不到正确的测量结果。

在校准5520A和5522A电阻功能时,在 36 MΩ,110MΩ两个校准测试点,不确定度为1.7 和 2.7。不能满足校准要求。可以应用校准边界保证(Guardbanding),在校准调整时,更严格地控制校准器的偏移,来满足校准的要求。

3.  交流电压校准
根据5502A说明书,5502A交流电压设有13个校准调整点。在各个校准调整点上,我们计算出5502A的总不确定度,8508A的交流电压测量功能的总不确定度,计算结果列于表3中。从表3中,可以看出,8508A交流电压的性能在多数点上不能满足校准5502A交流电压的测量不确定度要求。例如:5502A输出30V,100Hz的交流电压年指标为:0.032%,而8508A年指标为0.013%,TUR比率仅为2.3,不能满足不确定度比率为3倍以上的要求。

造成这种局面的原因与两台仪器的量程不匹配也有关系。5502A交流电压校准调整点大都是3的倍数,如:30mV,300mV,﹣3V,﹣30V,300V; 而8508A的量程都是2的倍数,如:200 mV,2V,20V,200V。校准时,只能用8508A量程的 15% 为测试点,使得8508A测量不确定度大大增加。

如何解决这一问题呢?答案是,使用准确度更高的5790A。5790A是一台高准确度的交流电压测量标准,它既有热电转标准的优异准确度,又有数字多用表易于使用的特点,是专门用于校准各种交流校准器的标准设备。用5790A不仅可以校准5502A和5522A, 还可以校准5700A和5720A等更高精度的交流测量仪器。


在这里,我们分析用5790A校准5502A多产品校准器时的TUR。 在5502A各个交流电压的校准调整点上,我们计算出5502A的总不确定度,5790A的交流电压测量功能的总不确定度,计算结果列于表4中。从表4中可以看出,除了在300V70kHz这一个测试点上,不确定度比率为5.3。其他所有测试点的不确定度比率都大于13。

校准交流电压时,测试导线可使用普通的导线,测试导线要尽可能的短,特别是在频率较高时,要越短越好,并使用屏蔽线,以减少信号衰减,避免捡拾干扰信号。

用5790A校准5520A和5522A交流电压功能时,在所有校准调整点的不确定度比率TUR都大于3,都能满足校准的要求。

4.  电流功能校准
校准器电流溯源问题一直是个比较困难的任务。有些人喜欢用高精度数字多用表的电流测量功能来校准常用校准器的电流输出功能。可是,高精度数字多用表的电流测量功能是否能满足准确度要求呢?答案是否定的。数字多用表测量电流大都使用内置分流器。当被测电流流过分流器,在分流器上会产生与分流器阻值成比率的电压,测量分流器两端的电压,就可以测量出电流。当电流较大时,分流器上会消耗相当大的功率,如果分流器的散热效果比较差,分流器温度就会升高,导致分流器电阻值发生变化,测量误差就会很大。高精度数字多用表体积有限,电流测量功能使用的内置分流器一般都做的比较小,而且数字表内空间有限,散热不够好,大电流时误差较大。可以说,一般使用内置分流器的数字多用表的电流测量准确度都不高。

如果直接用8508A数字多用表的电流量程来校准多产品校准器的电流功能,人们会发现,8508A与5502A、5522A的电流量程不匹配,5502A和5522A校准器的电流输出的准确度比较高。而8508A虽然在数字多用表中表现优秀,测量准确度仍然无法满足校准的要求,在很多校准调整点上不确定度比率都小于3。即使是校准5502A的直流电流功能,8508A也难以胜任。表4中列出了用8508A直接校准5502A直流电流时,在各个校准调整点的5502A的电流输出不确定度,8508A电流测量不确定度,以及它们的不确定度比率TUR。可以看出,在多数测量点上,也就是30mA以上的所有校准调整点上,不确定度比率都不足2。


解决电流溯源的解决方案是使用澳门银河官网公司的A40B。A40B是一种新型的高性能标准分流器。用A40B与8508A配用,可以大大提高电流测量准确度。用8508A+A40B作为电流测量标准,校准5502A的直流电流和交流电流,可以取得令人满意的效果。在5502A直流电流各个校准调整点上,我们计算出5502A的不确定度,8508A的不确定度与A40B的不确定度的方和根,并用此作为总不确定度,计算结果列于表5中。从表5可以看出,根据各个校准调整点的5502A的电流输出不确定度和8508A+A40B总不确定度计算出的不确定度比率TUR至少大于5.3。


A40B配合5790A交流电压测量标准可以实现更好的性能,不仅可以校准5502A,5522A的交流电流,也可以校准5700A,5720A 等高精度交流测量仪器的交流电。5500A,5502A,5520A,5522A的交流电流校准调整点较多,表6 中列出了5502A交流电流的主要校准调整点的不确定度,A40B的不确定度与5790A的测量交流电压的不确定度的方和根,并用此作为总不确定度,计算结果列于表6中。可以看出,校准实现的的TUR非常优异,所有的校准调整点的TUR至少大于8.6。

由于5502A和5520A, 5522A的交直流电流功能输出范围,性能指标都完全一样,所以,关于5502A多产品校准器交直流电流功能的校准的分析,都完全适用于5520A,5522A多产品校准器。

四、 结束语

任何一个规范的校准任务,满足测量不确定度的基本的要求。它表征了本次测量的质量,也表征了测量结果的可信度。能否在各项校准工作中满足测量不确定度的要求是考察一个校准实验室能力的重要指标。ISO 17025对报告测量不确定度有明确的要求。为了开展5500A,5502A,5520A,5522A等多产品校准器的规范的校准工作,需要用多个标准器来完成。本文仅对多产品校准器的交直流电压、交直流电流和电阻五项主要功能的校准工作进行了讨论分析。要完成这五项功能,需要8508A高精度数字多用表,A40B精密分流器和5790A交流电压测量标准;在直流电压和电阻几个校准调整点,还需要直流分压器或者应用校准边界保证(Guardbanding)技术。如果还要校准多产品校准器的频率准确度,需要一台高精度频率计;要校准多产品校准器的温度功能,需要一支标准温度计和合适的油槽或水槽(油杯或水杯)。无论是那一项校准,都必须满足测量不确定度的要求。

五、 参考文献

1. 5522A Multi-Product Calibrator Service Manual, May 2012, Fluke Corporation

2. 5502A Multi-Product Calibrator Operators Manual, June 2012, Fluke Corporation

3. 5520A Multi-Product Calibrator Service Manual, April 1999, Fluke Corporation

4. 5500A Multi-Product Calibrator Operators Manual, August 1995, Fluke Corporation

5.《测量不确定度的要求》, CNAS-CL07:2011,中国国家实验室认可委员会

 

雷泰ST60+和老款ST60红外测温仪参数对比

雷泰Raytek ST60+红外测温仪是 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。
雷泰ST60+相对于老款ST60,新增加了一些功能

产品介绍 雷泰ST60 雷泰ST60+
温度范围: -32℃—600℃ (-25—1100oF) -40℃—650℃ (-25—1202oF)
光学分辨率: 30:1 30:1
精度: ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准
重复精度: ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准
反应时间: 0.5秒 0.5秒
光谱灵敏度: 8–14μm 8–14μm
发射率: 数码可调,步长0.01 数码可调,步长0.01
工作温度: 0℃—50℃ (32℃—120oF) 0℃—50℃ (32℃—120oF)
相对湿度: 10–90% RH 10–90% RH
存放温度: -20℃—0℃ (-13oF—158oF) -20℃—0℃ (-13oF—158oF)
重量/尺寸: 320 克;200 x 160 x 55 毫米 320 克;200 x 160 x 55 毫米
激光类型: 单束激光 单束激光
LCD 背景:
显示温度: ℃ 或 oF 可选 ℃ 或 oF 可选
显示精度: 0.1℃ (0.1oF) 0.1℃ (0.1oF)
三角架安装标准: 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC
其它选件: 说明书、保修卡、塑料保存箱 说明书、保修卡、塑料保存箱
新加的功能
中文菜单显示
电源: 9V 碱性或镍镉电池 (带) 两节AA电池(带)
数据记录 12点 20点
K型热电偶
外保护胶套
连续测量功能

 

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New Support and features:

  • Support for Versiv 6.4
    • Support for FI-3000 results
    • Updates to Versiv 6.4 limits for re-certification
  • Support for updating firmware of FI-3000 FiberInspector™ Pro MPO fiber inspection probe
  • Downloading Versiv project setups fails

 

Key Bug Fixes:

  • Downloading Versiv project setups fails

 

Versiv Release Notes for Version 6.4 Build 4 (October 2019)

This update covers the DSX‐8000 CableAnalyzer™, DSX‐5000 CableAnalyzer™, DSX‐600 CableAnalyzer™, DSX-602 CableAnalyzer™, CertiFiber Pro®, OptiFiber Pro® modules, FI-1000 FiberInspector™ Pro and FI-3000 FiberInspector™ Pro.

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我们可以通过 DSX-PCxx 跳线适配器如(DSX-PC5ES,DSX-PC6S,DSX-PC6AS),您可以使用 DSX CableAnalyzer测试仪确保跳线符合 ANSI/TIA 和 ISO/IEC 标准。适配器配有 RJ45 插孔,Fluke Networks 选择该插孔专用于测试 TIA-568-C.2 和 IEC 61935-2 中规定的 Cat 5e 和 6 跳线以及 IEC 61935-2 中规定的 Cat 6A 跳线。

插座实物图片样本 插座购买热线:400-996-0787

 

何时更换适配器的插孔?

一般来说,在连续使用的情况下,DSX-PCxx 适配器的 RJ45 插孔的良好性能可以实现5000 次插入。在非连续使用的情况下,使用寿命可减少至 750 次插入。750 次插入后,防止触点氧化的镀金层可能会磨掉,而连续使用则可以消除氧化层,延长触点的使用寿命。

 

出现以下任一情况时请更换适配器插孔

☆ 跳线测试的余量开始变小。

☆跳线测试,尤其是布线图或回波损耗测试开始获得不一致的测试结果。

☆ 跳线连接插孔超过 5000 次。

☆ 附录 A 中列出的特性测试失败或测试结果与适配器为全新时的测试结果相差甚远。

 

如何监控插孔的插入次数?

要查看对跳线适配器执行的测试次数,请将适配器连接至主测试仪,然后轻触工具 > 版本信息 > 适配器。这些计数显示在版本信息屏幕上:1) 自测计数是对适配器执行的自动测试次数。2) 当前序列是可以重置的自测计数。使用该计数器监测插孔的插入次数。要在更换插孔后重置计数器,请轻触重置序列。

 

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