变压器绕组热点温度监测技术的研究

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设计基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度监测系统,实现对变压器绕组热点温度的实时监测.介绍光纤光栅的测温原理,并利用Ansys中的Maxwell和Fluent模块对变压器的电磁场-流体场-温度场进行仿真,得到热点的具体信息,以便在实际测量时,合理放置光纤光栅传感器的位置.使用FBGA解调模块对检测到的光信号进行处理,完成硬件部分的搭建.在计算机上通过Labview软件调用动态链接库DLL函数完成上位机的设计,可以实现温度和波长的显示,超出用户设定的阈值温度进行报警等功能.最后将硬件部分与软件部分相连接完成整个测温平台的搭建,进行了标定实验和误差分析实验,得出FBG的中心波长与温度之间的拟合关系式并验证了该测温平台的可行性.
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目的 探讨糖尿病下肢血管病变的影像学特征及彩色多普勒超声的诊断价值.方法 选取2018年1月至2021年10月成都市新都区中医医院收治的60例糖尿病下肢血管病变患者为观察组,另选同期60例健康体检者为对照组进行前瞻性研究.两组受检者均接受彩色多普勒超声检查,分析其检查结果(包括下肢动脉管径,下肢血管病变率,下肢血流量,斑块、硬化及狭窄评分)和影像学特征.结果 观察组受检者股动脉、腘动脉和足背动脉管径均小于对照组,下肢血管病变率高于对照组,腘动脉、股动脉和足背动脉血流量均少于对照组,斑块、硬化和狭窄评分均高
针对在热电偶检定过程中使用传统的检定炉用均温块所导致的控温滞后、恒温时间长、漏电及炉管弯曲等问题,研制出不用均温块温场也能满足相关规范要求的多区加热检定炉,以提高检测效率.根据JJF 1184-2007《热电偶检定炉温度场测试技术规范》对用均温块的传统单区加热检定炉与不用均温块的多区加热检定炉的温场分别进行测试;再用热电偶示值误差试验进行对比验证.结果 表明,在400~1000℃温度范围内的各个校准点,不用均温块的多区加热检定炉在轴向温度场、径向温度场、热电偶示值误差等各项测试中,指标均优于用均温块的传统
介绍了一种实用型的高温燃气温度传感器,从工况条件出发,阐述了该温度传感器的总体结构设计、敏感元件设计、绝缘瓷管选取、屏蔽罩设计以及外壳设计.在屏蔽罩的关键结构尺寸设计中,提出了一种基于双热传导方程的模型,对高温燃气温度传感器的设计方法进行优化,并在热校准风洞上对设计结果进行了试验验证.结果 表明:在常压条件下,所设计的高温燃气温度传感器相对测温偏差值为0.2%~1.3%,可应用于航空、航天等领域高温燃气温度的高准确度测量.
采用数值仿真的手段对燃烧室试验环境下单屏式多点气流温度传感器进行仿真计算,改变温场、流场环境,分析研究了来流总温、来流总压以及马赫数等工况参数对单屏式多点气流温度传感器的测量结果的影响规律,并用试验进行验证.数值模拟结果表明:在燃烧室试验环境下,单屏式多点气流温度传感器的测温偏差随着来流总温的增大而增大,每增加1000K,测温偏差增大约2K;随着来流总压的增大而减小,每增加100 kPa,测温偏差减小1K左右;随着来流马赫数的增大而减小,马赫数每增加0.1,测温偏差减小0.7K.以上结论可为燃烧室试验中气
铂电阻温度传感器用CVD方程、ITS-90国际温标、多项式方程进行分度,并采用高精度数字温度计显示不同方法的测量结果,以分析不同分度方法对于高精度数字温度计测量结果的影响.在-60~300 ℃进行了实验研究,结果表明,分度方法对于测量结果有一定的影响,在高精度测量条件下可通过方法的选择以提高稳定性和准确度.分度方法的研究应基于铂电阻温度传感器的稳定,电测设备具有良好的准确性.
目的:总结急诊经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)术中无复流合并术后上消化道出血患者的防治过程,并结合文献总结救治经验。病例介绍:患者男性,45岁,因“反复胸痛2周,加重12 h”于2021年8月19日在解放军南部战区总医院心血管内科就诊。患者心电图及心肌肌钙蛋白I均无动态变化,结合患者胸痛特点决定行急诊冠状动脉造影,发现左前降支开口处99%狭窄,PCI术中冠状动脉内反复使用腺苷及替罗非班,有效防治了无复流,手术顺利。术后第二天患者突发黑便及
参考流量与电学计量领域利用标准表对仪器进行校准的方法,提出一种采用高精度的测温电桥与高稳定性的直流电阻箱组合作为标准装置,校准精密数字测温仪的方法.用此方法对精密数字测温仪进行校准并进行测量不确定度分析,结果表明在-195 ~660℃氛围内,温度示值误差的合成标准不确定度为0.5 ~0.7 mK.此方法采用的标准器准确度比现有的校准方法更高,并可以在更广的环境温度范围内应用.
基于固定点温标传递技术,设计可在镓熔点原位校准的精密铂电阻温度计,并对微型固定点相变温坪特性进行实验分析.实验结果表明:微型镓固定点温坪可持续最大时长为1.2h,温坪在20 min内稳定性优于2.8 mK,复现性优于2.3 mK;微型固定点温坪值与加热温度之间存在线性关系,并且随着加热温度的升高,固定点温坪值越高,通过拟合公式可计算不同加热温度下的固定点温坪值.
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