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分布式光纖溫度傳感系統(tǒng)是一種用于實時測量空間溫度場分布的傳感系統(tǒng),實質(zhì)上是分布光纖拉曼(Raman)光子傳感器(DOFRPS)系統(tǒng),它是近年來發(fā)展起來的一種用于實時測量空間溫度場的光纖傳感系統(tǒng)。本文擬在簡要闡述分布式光纖監(jiān)測技術(shù)和分布式光纖溫度監(jiān)測技術(shù)及其校準原理的基礎(chǔ)上,對分布式光纖傳感溫度測試系統(tǒng)性能標定方法進行介紹,為該系統(tǒng)在工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測中的應(yīng)用借鑒。原理介紹1.分布式光纖監(jiān)測技術(shù)光纖光時域反射(OTDR)原理當激光脈沖在光纖中傳輸時,由于光纖中存在折射率的微觀不均勻性,會產(chǎn)生瑞利散射,在時域里,激光脈沖在光纖中所走過的路程為2L,可表示為2L=V×t式中:V——光在光纖中傳播的速度,可表示為V=cn,其中c為真空中的光速,n為光纖的折射率;t——入射光經(jīng)背向散射返回到光纖入射端所需的時間。
在孔板流量測量的不確定度時,也只能以一定的置信度給出一定的不確定度范圍。實流檢定尤其是在線實流檢定準確性、一致性、溯源性和試驗性等計量特點,能實現(xiàn)真正的流量測量儀表校準或賦值,能保證量值傳遞或溯源性的連續(xù)和封閉。離線檢定給出流量儀表在檢定條件下的誤差值或流量計系數(shù),但因其實際操作條件和條件不同于檢定條件,介質(zhì)的有關(guān)物性參數(shù)甚至介質(zhì)本身也有所不同,實際上這種檢定不是真正意義上的校準或賦值。
半導(dǎo)體技術(shù)對于成功的電動汽車無線充電(WEVC)起著重要的作用。采用新技術(shù)涉及一個變化的過程,不同于那些似乎享受“變化”本身的早期采用者,這對于許多主流消費者來說可能很難。鑒于EV處于發(fā)展初期,里程焦慮常被認為是其采用速度低于預(yù)期的一個原因。即使充滿電,除了用于本地通勤之外,一般EV的續(xù)航里程都遠遠小于 動力車輛。這意味著在家以外的充電似乎會成為一種必要。此外,充電站遠沒有加油站那樣普遍,導(dǎo)致(用戶)有可能并擔心受困。
導(dǎo)讀機器人是機器人的重要研究領(lǐng)域,人們很早就始機器人的研究。世界上臺真正意義上的機器人是斯坦福研究院( 制的,名叫Shakey,它裝備了電視攝像機、三角測距儀、碰撞傳感器、驅(qū)動電機以及編碼器,并通過無線通訊系統(tǒng)由二臺計算機控制,可以進行簡單的自主。Shakey的研制過程中還誕生了兩種經(jīng)典的算法:A*算法和可視圖法。
紅外測溫儀由于其測溫精度高,被廣泛應(yīng)用于耐火材料廠,其中關(guān)鍵的隧道窯里,里面測溫點比較多。紅外測溫儀具有測溫點多,連續(xù)工作時間長的特點,如溫度參數(shù)控制不好,將會給生產(chǎn)企業(yè)帶來重大的經(jīng)濟損失,選擇合適的測溫手段是保證窯爐正常工作的一個重要環(huán)節(jié)。隧道窯傳統(tǒng)的測溫方法有兩種:一種是用熱電偶測溫,這種方法的特點是測溫精度高,能連接 或控制系統(tǒng)進行閉環(huán)控制,其缺點是壽命短,特別是在1300℃以上的高溫窯上其電耦消耗特大,價格也很貴,設(shè)備運行成本較高;第二種方法是光學(xué)高溫計,該方法是根據(jù)被測物體發(fā)光的顏色來測量溫度,因其不直接接觸高溫區(qū),故使用壽命長,但測量精度較低,無號輸出,不能自動記錄,還有人為因素的影響,真實性差。
我們可以想象一臺具有實驗室儀器的性能的、由電池供電的式光譜分析儀。屆時,很多目前無法支持的應(yīng)用都能夠被實現(xiàn)。傳統(tǒng)光譜分析方法大多數(shù)色散紅外(IR)光譜測量在始時都采用同樣的測量方式。將被分析的光穿過一個小狹縫,它與控制儀器分辨率的光柵組合在一起。這個衍射光柵是一個專門設(shè)計用于以已知角度反射不同波長光的元件。這些波長的空間分離使得其它系統(tǒng)能夠以波長為基礎(chǔ)測量光強度。光譜測量的傳統(tǒng)架構(gòu)的主要差別在于色散光的測量方式。
接于公共連接點的每個用戶引起該點負序電壓不平衡度允許值一般為1.3%,短時不超過2.6%。公用電網(wǎng)諧波GB/T149--93《電能質(zhì)量-公用電網(wǎng)諧波》中規(guī)定:6~220kV各級公用電網(wǎng)電壓(相電壓)總諧波畸變率是0.38kV為 為3.0%,110kV為2.0%;用戶注入電網(wǎng)的諧波電流允許值應(yīng)保證各級電網(wǎng)諧波電壓在限值范圍內(nèi),所以國標規(guī)定電能質(zhì)量分析儀的各級電網(wǎng)諧波源產(chǎn)生的電壓總諧波畸變率是:0.38kV為2.6%,6~10kV為2.2%,35~66kV為1.9%,110kV為1.5%。