絕緣電阻的測試:
(1)絕緣電阻:在環境溫度為(15~35)℃、相對濕度(45~75)%、大氣壓力(86~106)KPa條件下,各端子與外殼之間絕緣電阻不小于20MΩ。
(2)絕緣強度:試驗環境條件同第(1)條,其各端子之間及與外殼之間施加表2所規定的試驗電壓,保持1min,不出現擊穿或飛弧現象。
(3)采用(45~55)Hz的交流電壓,試驗電壓按表2規定。試驗應在規定的接線端子之間進行。儀表電源開關處于接通位置,各路輸入端子間、輸出端子間、電源端子間分別短接。采用額定直流電壓500V的絕緣電阻表按下述之間端子進行檢定,檢定結果應滿足絕緣電阻的規定。
常用PID調節器/溫控儀控制算法包括常規PID、模糊控制、神經網絡、Fuzzy-PID、神經網絡PID、模糊神經網絡、遺傳PID及廣義預測等算法。常規PID控制易于建立線性溫度控制系統被控對象模型;模糊控制基于規則庫,并以或增量形式給出控制決策;神經網絡控制采用數理模型模擬生物神經細胞結構,并用簡單處理單元連接成復雜網絡;Puzzy-PID為線性控制,且結合模糊與PID控制優點。
支持無線探頭不用做前校準和后校驗的觀點,是基于它比有線溫度探頭更可靠的假設。而事實上,有線溫度探頭之所以對現場校準有較高的依賴度,是由于它存在來自電磁干擾、冷端補償誤差(熱電偶傳感器)、溫度漂移、探頭導線的表面氧化和受壓變形等隨現場環境而變化的不確定因素影響。而無線探頭則面臨進水(或其它液體介質)、溫度漂移和在高溫高壓下給電子器件帶來的耐受疲勞等風險。盡管相比之下,影響無線探頭的測量精度的風險因素更少,但并非沒有風險。
無論當前的監管是否涉及到無線驗證儀的前校準和后校驗工作。但凡存在風險,就有必要采取措施。因此,有計劃采購無線溫度驗證儀的用戶,建議選購油槽,即便沒時間如有線驗證儀每次驗證前后必須做前校準和后校驗,也要定期做一次評估和賦予新的偏差補償,至于這個“定期”是多長時間,可根據探頭的可靠性和使用頻率而定,而評價的關鍵指標則是后校驗報告中體現的偏差是否接近可接受的限度。
至于當初由于預算和風險認識不足而未選購油槽的無線驗證儀用戶,臨時方案是定期將無線探頭寄回廠家進行后校驗評估和前校準補償。長期而言,唯有配備油槽和標準溫度計,才能消除或減少由前校準和后校驗缺失帶來的風險。
