当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

压线钳

仪器信息网压线钳专题为您提供2024年最新压线钳价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括压线钳参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的压线钳您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合压线钳相关的耗材配件、试剂标物,还有压线钳相关的最新资讯、资料,以及压线钳相关的解决方案。

压线钳相关的论坛

  • 大气科学之大气概说==等压线和等高面

    http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/about/images/abt6-17.jpg 表示水平面气压场的情况通常是用等压线。气压相等的各点的连线,称为等压线。将同一时刻各个气象台、站所观测到的海平面气压值填在一张海平面高度的地图上,然后用平滑的曲线把气压相等的点连结起来,就可用等压线的不同形式表示海平面的气压分布状况,这种地图,画有同一高度的等压线,称为等高面图。

  • 高压线和变压器周围多少距离安全?

    高压线和变压器都会有辐射,不知道这种辐射在多大距离之外算是安全的呢??最近看新闻说是有些新小区有变压器或者是高压线通过,不知道会有什么影响?这种辐射在多远的距离之外是安全的呢?

  • 高压线会导致儿童白血病吗?

    高压线会导致儿童白血病吗?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404261737_497463_1609805_3.jpg最近这些年,各地因为供电公司修建高压线和变电站引发的抗议冲突事件屡见不鲜,在网上随意一搜索,就是一长串:北京昌平数十业主抗议高压线施工担心电磁辐射影响 青岛业主抗议楼盘旁建变电站广州变电站建设因是否有辐射之争受阻南昌红谷滩“变电站之争” 新址仍遭居民抵制成都驷马桥小区修建变电站,小区业主团结起来抗议…………高压线一类的电力设施如此不受欢迎的原因之一是人们担心高压电产生的电磁辐射(其实更准确的说法应该是电磁场),那么科学界真的有研究结果证明这种电磁场会对人体健康产生危害吗,包括经常提到的高压线会让儿童患白血病的可能性增加?

  • 快速检测时,结果压线该如何判定?

    用试纸条做快速检测时,结果压线该如何判定?也就是大家常说的弱阳性,如果第一次检验刚好超过限量值一点点。第二次复检刚好低于限量值一点点。第三次复检......这种情况大家如何处理呢?欢迎各位老师的讨论。

  • 这个问题比较难:安捷伦FID高压线在哪儿?

    这个问题比较难:安捷伦FID高压线在哪儿?

    诸位都知道FID的工作原理,简单地说就是几百伏高压加在FID喷嘴和信号收集极之间,产生静电场驱使离子定向移动从而产生电流。我看了一下不同厂商生产的FID检测器,基本上的做法是把直流高压加在喷嘴上,所以大家能看到喷嘴与FID外壳是绝缘的。比如岛津的喷嘴头部通过一种白的绝缘体隔离(高温无机胶?)。而信号是通过收集极引出。如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646782_2716606_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013042811171612_01_2716606_3.png而安捷伦的却看不到高压线,从如下图片可以看出,喷嘴本身是个一体的金属棒子,即使通过石墨垫与加热快紧固一起,但由于石墨是导电的,所以喷嘴实际上从电路角度讲是直接连接到金属外壳的。如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013042811173387_01_2716606_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013042811174286_01_2716606_3.png问题来了,安捷伦的FID的高压线在哪儿呢?一种猜测是,安捷伦的高压是加在信号线上的!从理论上讲这是可能的,只要维持喷嘴和收集极之间的高压且提供电流路径,一根线是可以做到的。当然前提是高压电源要与金属外壳绝缘,而且绝缘等级比较高,否则微弱的FID信号就被旁路掉了。以上是我的猜测,希望各位大侠能解答我的疑惑谢谢

  • H7310惠海半导体三路PWM无极调光低压线性恒流芯片ESOP8 无频闪调光65536级高辉

    H7310惠海半导体三路PWM无极调光低压线性恒流芯片ESOP8 无频闪调光65536级高辉

    [font=微软雅黑][font=微软雅黑][img=,690,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101231656218403_6660_5178835_3.jpg!w690x305.jpg[/img][/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]简洁应用是线性恒流芯片的主要应用特点。[/font]H730X和H720X系列是一款高精度的线性恒流芯片,芯片工作[/font][font=微软雅黑]电压低、外围器件少、工作转换效率高。外围无需磁性元器件,整个架构简单成本低。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]注:本页主要介绍推荐线性恒流[/font]IC系列。如需要了解其他降压恒流车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、中低压MOS管、三合一调光方案/0-10V调光/PWM调光/可控硅胶调光等等解决方案。[/font][font=微软雅黑]?可直接查看下面联系方式与我们联系。[/font][font=微软雅黑] [/font][b][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]惠海半导体成立以来,致力于[/font]LED照明领域驱动IC的开发。[/color][/font][/b][font=微软雅黑][color=#333333]■惠海半导体已经形成系列化线性IC驱动产品,开拓了数款业界创新设计以提高效率和扩大应用范围;是目前线性LED驱动的技术领跑者。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]■产品致力于满足市场对线性驱动的需求挑战:双电压应用,支持PWM调光/模拟调光、无频闪,输入电压大幅波动时仍保持恒功率,高可靠性、恒流精度、大功率认证、过温/过压保护等。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]■目前系列化产品包括:低压差线性驱动,中低压线性驱动DC-DC开关降压大电流驱动IC等等,线性驱动IC覆盖LED照明大/中/小功率的应用市场,涵盖家居照明,商业照明,工业照明,户外照明应用等市场领域。[/color][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]在智能调光和外围要求越来越简洁的大势所趋下,低压线性恒流芯片的技术发展也紧跟着进步起来,在目前大部分的低压线性恒流芯片中,只能做[/font]10W以下的方案,而且调光效果差。像大功率低压线性恒流芯片的方案就做不了。但是我司的H730X就解决了这个问题,既能做到大功率,也能将调光效果做好。[/font]

  • 【原创】钳形表的使用

    钳型表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。1.结构及原理钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。2.使用方法(1)测量前要机械调零(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数(4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。(5)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。3.注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。

  • 低气压线性控制技术在防止同步辐射光源和原位透射电镜氮化硅薄膜窗口破裂中的应用

    低气压线性控制技术在防止同步辐射光源和原位透射电镜氮化硅薄膜窗口破裂中的应用

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:氮化硅薄膜窗口广泛应用于同步辐射光源中的扫描透射软X射线显微镜和原位透射电镜,但氮化硅薄膜只有几百纳米的厚度,很容易因真空抽取初期的快速压差变化造成破裂。为此,本文提出了线性缓变压力控制解决方案,即控制安装有氮化硅薄膜窗口的真空腔内的气压,按照固定的速度进行缓慢减压,从而实现氮化硅薄膜窗口的防止。同时本解决方案对以往的高精度控制方案进行了简化,简化为只用一只皮拉尼真空计和只控制电动球阀。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 氮化硅(Si3N4)薄膜作为一种无机非金属材料,具有高强度、高硬度、高耐热性、高耐腐性和低热膨胀系数等特点,这种薄膜是扫描透射软X射线显微成像技术(STXM)应用中十分理想的生物样品支持膜,利用同步辐射光源中的STXM技术可以对自然状态下的生物样品进行亚微米级的空间与化学分析。氮化硅薄膜还可作为真空窗口,隔开高真空的软X射线部分与大气压,用于生物活细胞研究,也可作为同步辐射光束线中的污染阻挡层。另外,这种氮化硅薄膜还可以作为液体芯片上的观察窗口可以实现高分辨率的原位透射电镜(TEM)的液体观测。[/size][size=16px] 在上述的这些氮化硅薄膜窗口的应用中,普遍需要高真空环境,需要通过氮化硅薄膜将高真空和大气压隔开。氮化硅薄膜一般很薄,最厚也只有500nm,这使得氮化硅薄膜窗口非常脆弱,在正常抽真空时很容易因为窗口两侧快速形成的压差而造成破裂。为此要求在抽真空的初期,也就是在低气压(低真空)阶段要进行慢速抽气,即控制腔室中的压力降低速度,此时这个真空度的典型变化曲线如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.真空腔体内的真空度随时间变化曲线,690,269]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307141719028289_1096_3221506_3.jpg!w690x269.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 设备腔体内的真空度随时间变化曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1a所示,通常使用每秒几豪巴的抽速就可以保证氮化硅薄膜安全运行,并允许在大约10分钟内达到大约1豪巴,并在大约 15分钟内达到10–2毫巴范围。在此压力下,再开启涡轮泵可以安全启动并在几分钟内进入10–6豪巴的设备高真空工作范围。为了更直观的描述抽真空初期慢速的线性减压,如图1b所示所示用了线性坐标来描述,其中真空度是按照线性进行控制和变化。[/size][size=16px] 为了实现上述低气压阶段的线性减压,本文提出了如下的低气压线性控制解决方案,由此可防止氮化硅薄膜窗口的破裂。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 针对将真空腔体从大气压1000mBar线性慢速降到1mBar的低气压控制,本文提出解决方案的真空度控制系统结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.低气压线性变化控制系统结构示意图,550,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307141720026347_5596_3221506_3.jpg!w690x366.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 低气压线性变化控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在解决方案中采用了由真空计、电动阀门和控制器组成的闭环控制回路,其中低漏率的电控针阀和电控球阀分别用于调节进气和排气流量。[/size][size=16px] 真空压力控制器具有可编程功能的程序控制器,用于采集真空计信号和驱动电控阀门对腔体内的真空度进行控制,使真空度按照设定斜率进行变化。[/size][size=16px] 由于控制系统的主要功能是控制真空度按照线性变化,并不要求有很高的控制精度,由此对控制系统中的相关部件做了以下几方面的简化:[/size][size=16px] (1)由于控制量程是从一个1000mBar大气压线性降到1mBar,如果不考虑测控精度,真空计可以直接采用量程宽泛的皮拉尼真空计,无需采用高精度但量程较窄的电容真空计。由此仅需一只皮拉尼真空计就可覆盖整个所需的真空度范围,而用电容真空计则需要两只才能覆盖量程。[/size][size=16px] (2)对于高精度的真空度控制,除了需要采用不同量程的高精度电容真空计之外,还需在不同量程范围内分别调节排气流量和进气流量。如果不考虑控制精度,真空度的线性控制可以仅通过固定进气流量和调节排气流量的方式来实现,由此电控针阀可以用手动针阀来代替,能固定针阀开度保持进气流量恒定即可,这样可以减少一路控制回路并降低成本。[/size][size=16px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过此解决方案所使用的真空计、电控针阀(手动针阀)、电控球阀和真空压力程序控制器,可很方便的控制低气压范围内的真空度线性变化,从而可有效保证氮化硅薄膜窗口不被损坏。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

  • 高压线性 LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A

    高压线性 LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A

    [font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]芯片,外围简单、内置功率管,适用于[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]芯片。最大电流1.0A。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]外置 MOS 可做 2.0A 的。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]AP5101B 内置温度保护功能,温度保[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]AP5101B 支持PWM 调光功能,可通[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]出电流。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]AP5101B 采用 ESOP8 封装。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]产品特点[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]宽输入电压范围:6V~60V[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]可设定电流范围:10mA~1000mA[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]恒流精度高,±5%[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]Vin 电压:6-60V[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]内置过温保护[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]做 2A[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]低压差:700MV[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]应用领域[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]电动车,摩托车灯照明,手电筒[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#000000]LED 矿灯、LED 指示灯等[/color][/size][/font]

  • 电磁辐射污染噪音污染问题

    随着城市的扩张,居民住宅楼建设见缝插针的现象越来越普遍,可是由于规划、审批以及历史等原因,很多居民楼建成之后附近往往紧邻变电站、高压线、发射塔、加油站、化工场、垃圾场等,有的楼盘就建在有几十年历史的化工厂的原址上,造成居民对自身安全的担忧和不满。 电磁辐射污染、噪音污染等已成为购房者最为关心的问题之一,也是困扰购房者的心理“高压线”。我们就此采访了相关主管部门和专家,并翻阅大量相关资料,分析与解答大家最关心的几个环境安全问题,希望能有所帮助。 电磁污染,到底有没有? 购房者:国家规范有吗?距离多少米才安全? 最近,闵行的杨先生非常着急,他买了一套吴中路上的新房,可是却发现小区周边特别是南侧有220千伏的高压线,而他买的就是南面第一排的,距离高压线只有25米;赵女士也很困扰,她买的浦东三林的一个楼盘,小区北面全为高压线路,靠西北角的两幢楼距离高压线不到10米,每天看着心里特别担忧;另外,电力部门按规划在浦东东环龙路建造的一座3.5万伏的变电站,因为电磁辐射问题受到小区居民的阻止。 专家:电磁辐射无害,选房各取所爱 记者就此问题采访了上海市环保局辐射环境监督站的高级工程师朱重德。朱重德介绍说,对于变电站、高压线、手机基站等问题我们要分别来看待。 变电站 只要是封闭式的变电站,进出都是走地下电缆,并且有砖墙或金属壳体的屏蔽,一般在其墙体1米之外,工频电磁场与该变电站未修建造时的环境背景值相接近,因此对环境是安全的。 高压线 由于高压线裸露在空间,没有任何屏蔽,会产生工频电磁场。但高压输电线产生的工频电磁场隨距离衰减非常快,只要有一定距离间隔,对环境也是安全的。 手机基站与小灵通天线 朱重德介绍,今年8月,上海市环保部门对本市3000多处屋顶手机基站和地面覆盖天线进行了环保验收,其测得的电场强度基本都低于1伏/米。国家环保标准对手机基站天线发出的电场强度上限是12伏/米,上海环保控制要求是不大于5.4伏/米。至于基站布点,密度越高,其辐射强度反而越低。手机在远离基站的情况下通话,发射功率处于最强状态,反之,基站和手机的发射功率大大降低。小灵通天线的发射功率基本上都低于0.5瓦,其发出的电磁辐射对周围环境更是微不足道。 “安全距离说”有多方面的考虑 朱重德强调说,在新建变电站或高压线时,一般建议与住宅或其他环境敏感目标保持适当距离,比如新建变电站与住宅之间距离10千伏为8米,35千伏、110千伏为15米,220千伏为20米,220千伏高压线的间距为20米。但这都是为了配合建设现代化城市的定位,考虑到公众的心理承受能力,以及从景观、消防等角度考虑提出的,并不意味着近了就存在危险。 从房产价值和心理承受能力考虑,可以选择 朱重德认为,尽管变电站和保持一定间隔的高压线其产生的工频电磁场对环境是安全的,但是如果怕影响到房子升值或出租,那么可以有更好的选择。另外,如果对电磁辐射存在恐惧,为了更安心,也可以考虑避开。对那些附近存在高压线和变电站的楼盘,可以找开发商查看建设项目环境影响评价报告,经过环境影响评价并经过环保验收合格的,可以放心购买。编辑建议:自我防护下的理性消费

  • 【分享】正确使用功率表

    1.正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为30OW,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。 2.正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。   当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。   当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。   如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。   3.正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P

  • 【分享】如何正确使用功率表的方法

    1.正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。 例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。  2.正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。  当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。  当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。  如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。  3.正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。

  • 钳形表的工作原理

    钳形表的工作原理钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。  1.磁电式钳形电流表结构  磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部  线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。  2.钳形电流表的工作原理  钳形表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。  值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为:  式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。  3.钳形电流表的使用步骤  (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。  (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。  (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。  (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。  (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。  测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。  4.使用钳型表时应注意的问题  (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。  (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。  (3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。  (4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。  (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。  (6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。

  • 冲压线生产设计

    1.【作者】:【题名):多通道易开盖自动冲压工程设计方案及生产线【期刊】: 专利号:200910163124【年、卷、期、起止页码】:专利号:200910163124【全文链接】:http://www.aptchina.com/faming/4127495/download.html

  • 【分享】功率表的使用方法及应用

    功率表就是测量功率值的仪表,可以分为无功功率表和有功功率表两种类别。功率表一定要专业人员才能使用,是因为首先要测出电压和电流后,然后再利用计算公式I计算出功率。功率表具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点。 功率表采用交流采样技术,能测量电网中的单相功率或三相功率,可通过面板按键设置倍率。具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置互感器倍率等特征。在使用功率表的时候,一定要遵循正确的方法,第一,要正确选择功率表的量程,选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。第二就是正确连接测量线路,这里有三种情况:当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法;当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法;如界被测负载本身功率较大上述两种都可以选择。 功率表采用真有效值测量方式,可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元,也可用于配电系统的测量监视与控制。功率表特别适用于对电力品质、电力安全有要求的场合以及就地显示的场合,广泛应用于配电馈出、中低压系统、工业设备、商业、工业和电力系统等。

  • 【原创大赛】X光探伤机千伏欠压保护维修实例

    【原创大赛】X光探伤机千伏欠压保护维修实例

    故障描述:2015年6月12日接到现场X光使用人员反映,在打开高压准备探查铝合金件内部气孔时,突然出现千伏欠压保护的故障报警,设备无法正常使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010906_552530_2462198_3.jpg原因分析:由于之前毫无相关问题解决经验,故采取先训机的办法尝试,在训机开启高压过程中,未出现故障报警情况。训机完成后,再次打开高压,约5秒钟后故障报警再次出现,问题未得到解决。急找度娘以解决问题,发现有一篇关于欠毫安保护故障的文章,该问题发生的原因有电缆接触不良或断开以及电流外漏,有闪络、击穿;最终是讲高压连接头重新涂抹硅脂,故障得以排除。因欠电流和欠电压同属一个问题范畴,此次千伏欠压保护原因应和欠毫安保护类似,确定电路可能存在断路、击穿或接触不良。考虑之前设备并未出现类似问题,且所有线路均固定在电缆地沟内未挪动,电脑、显示器、探头等均正常打开,高低压线路接触不良可以排除。射线高压接口属于特殊电路,且并未移动过,故先不考虑该异常,着重考虑高压控制电路断路问题。故障排除:打开高压发生器保护罩,查找引起断路原因。检查所有线路后发现一根地线处松脱状态,因本次为千伏欠压故障,可以排除是由于地线松脱造成,进一步检查断路器及保险丝,发现一个保险管已被烧焦,一根保险丝保护玻璃碎裂,遂对其进行更换。打开设备进行试验,未出现故障报警,故障排除。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010906_552531_2462198_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010910_552534_2462198_3.jpg被烧坏保险管位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010909_552533_2462198_3.jpgF1-F7都是保险丝http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010906_552532_2462198_3.jpg总结:由于X光探伤机在使用过程中电流和电压是在不断的调节变化,加上高压发生器散发温度较高,加重了电路出现异常情况的发生。本次维修也积累了宝贵的应对电流、电压异常报警故障排除的经验。

  • 高压电线下不能打手机吗?

    高压电线下不能打手机吗?

    有这样一则消息,建筑工人在高压线下接电话时手机突然爆炸,造成身体大面积烧伤,猜测是因为靠近高压电线接电话导致的。虽然报道说只是猜测,但这样的猜测让人心有余悸,头顶的高压电线不少见,在它下面打手机会有危险吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109192048_317880_1609805_3.jpg流言: 青岛建筑工地的一名男子在高压线下接电话时手机突然爆炸,造成身体烧伤面积达70%。事后,工友猜测是因为靠近高压电线接电话导致了惨剧的发生。真相: 这条消息很容易给人这样的感觉:在高压电线下接电话是危险的事,手机的信号辐射会在无形中把高压线上的高压电引下来。事实是不是这样呢?我们日常生活最常接触到的高压线是三相高压交流输电线路。目前高压线缆在城市中大量以“遁地”形式出现,这种线缆是带有绝缘层的。但还有一种架空高压线,为了增加经济性,使用的是裸露的导线,而直接将空气作为绝缘介质。对于有这种架空高压线,发生的很多事故都是由于直接触摸或误闯非绝缘区造成的(也许你们看过触摸电力机车接触网直接致死的外国悲催男视频),因此与高压线路保持安全距离是保命的诀窍。

  • 为什么会引起电压猛增?

    近日又曝出由于电压猛增,北京海淀区40余户居民家电受损的事件,早在09年重庆也发生过类似事件,并且是十多家居民同时起火。为什么近年来电压猛增现象开始突出?  由于电压突然增高,昨天八点半左右,北京市海淀区大柳树南村40余户居民家的电器不同程度被烧坏。  北京市电力公司表示,事故原因为主线中零线被烧断,区域内电压猛增。  村民陈阿姨回忆说,昨天八点半左右,她在客厅上网,突然听到“啪啪”声音,面前的台式电脑开始冒烟。“黑烟从电脑后面往外冒,孙女从卧室跑出来说屋里的电视也冒烟了。我怕爆炸伤着孩子,赶紧带着孩子往外跑。”  该村的“动感发艺”理发店的老板赵先生说,事发时,离店门口最近的2个白炽灯泡最先冒烟,随后店内的近20个灯泡接连熄灭冒烟,并散发出浓烈的糊味。他赶忙把电源切断。  据了解,该村40余户居民家中的电脑、电视、风扇、冰箱等电器被烧坏。  陈阿姨称,事故发生后,老伴和邻居用测电笔测试了家里的电压,发现原本220v电压居然高达400v。大家随即拨打了95598报修,一小时后,北京电力公司的维修人员赶到现场。  上午11点半,经过电力部门的抢修,大柳树南村28号至38号近10个院落已经恢复了正常用电。  北京市电力公司的相关人士称,经初步检查,可能是电路老化,或者零线被盗,导致主线中零线被烧断,区域内电压猛增,居民家里当时正在使用的电器被烧坏。  原因  高压线接地短路  记者在现场见到有电力工人正在对最先发出火花的变压器进行检查。电力工人告诉记者,初步检查显示,系搭接高压线的绝缘瓷体意外发生了脱落,10千伏的高压线直接掉落在钢质支架上,支架与被雨水淋湿的电杆相连接,导致高压线接地短路,从而引发了这次意外。  该工作人员分析说,按理说绝缘瓷体除非受到外力作用,基本不会破碎或者脱落的,但现场没有见到瓷体有撞击的痕迹,因此这次高压线短路令他们很意外,“以前基本没有碰到过。”  在现场的电力工人还表示,检修组即将赶到。按照既定方案,检修组会先行切断发生故障变压器的电路,先行恢复对周边其它变压器的供电。考虑到安全,恢复供电后,将一户户的试供电确定无异常后再正式供电。  文章来源:中国电力电子产业网

  • 【原创】药品的勘验要点

    《脉络宁注射液》的外观勘验鉴别正品:包装外盒折痕压线清晰规整,折合后边缘平滑平整;包材包装盒内侧纤维细腻、颜色均匀;色彩印制清晰、颗粒较细腻。假药:包装外盒折痕压线较细不清晰规整,折合后边缘平滑平整度差;包材包装盒内侧纤维杂质明显不细腻、颜色不是特别均匀;有的色彩印制不清晰、颗粒显得较粗。正品:小包装外盒颜色发亮,封签桔黄色, 防伪标识层刮开后内有一组20位数字的防伪码,电话防伪编码不重复。 假药:小包装外盒颜色发暗,封签为淡黄色,防伪层不易刮开,电话防伪编码重复。正品:说明书纸质发白,说明书上有“脉络宁”、“中药保护品种”字样水印。假药:说明书纸质发暗,说明书上无“脉络宁”、“中药保护品种”水印。正品:注射剂安瓶高9cm,瓶上部较粗,“南京金陵制药,独家产品,谨防假冒”字样清晰。假药:注射剂安瓶高矮不定,瓶上部较细,“南京金陵制药,独家产品,谨防假冒”字样不清晰。正品:手摸之有挡手感,“脉络宁注射液”字样不太清晰,无挡手感,指甲刮之易刮掉。假药:手摸之不太挡手,“脉络宁注射液”字样较清晰,有挡手感,不易用指甲刮掉。

  • 【原创】对X光管坏的判断方法

    根据我以往的经验对X光管坏的判断方法,提供大家参考。X光管坏的判断方法:1,灯丝断、2,灯丝对地也就是X光管的外壳绝缘下降。,3,阳极,(高压棒插入端)绝缘下降。4,高压线(高压棒)绝缘下降。a,灯丝、用万用表Ω挡测量灯丝两端的电阻在10Ω左右(也就是说有电阻灯丝就没断,灯丝老化那就另当别论了)。b,灯丝对地绝缘下降,用万用表测量灯丝对X光管外壳的电阻无穷大。c,在高压发生器端把高压棒拆下,用电工用的摇表(2500V),接入高压棒端(理论上正常电阻在500MΩ±100 MΩ都可以工作)。如果在300MΩ以下,就断开接X光管这端,判断是高压线(高压棒)绝缘下降还是X光管绝缘下降。d,高压线(高压棒)用摇表摇要无穷大,有电阻高压线(高压棒)就坏了。这是对有经验的朋友而言,最重要的是关闭电源,2500V的摇表会麻手的使用时要注意不要碰到电源线!!!在此声明:如果发生任何意外本人一概不负责!!!

  • 模切机主要工艺

    模切工艺是包装印刷品最常用到的一道工艺,就是用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其他圈装坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。压痕工艺则是利用压线刀或压线模,通过压力的作用在板料上压出线痕,或利用滚线轮在板按预定位置进行弯折成型。通常模切压痕工艺是把模切刀和压线刀组合在同一个模板内,在模切机上同时进行模切和压痕加工的工艺,简称为模切。工艺介绍模切压痕的主要工艺过程为:上版→调整压力→确定规矩→粘贴基材辅料→试压模切→正式模切压痕→清废→成品收卷或切张成片→点数包装。

  • 英国雷迪地下管线探测安全法

    地下管线探测安全作业方法①在城区内主要交通干道从事地下管线探测的作业人员,必须穿载反光背心放置反光筒,严格遵守城市交通规则,服从交警指挥。②严禁在易燃易爆管道上做充电法作业,严禁在直埋电力、电信电缆上做钎探验证。③夜间作业时,应设置安全照明标志;井下作业时严禁使用明火照明,下井调查前,应预先将相邻两井打开通风(如确定没有下井作业条件时则采用其它井上作业方法);下井时必须系带安全绳,进入箱涵内部调查时,必须带上钢钎,佩带防毒面具;井下作业时,井口处必须有人看守,严禁开井后作业人员离开现场;必须防止井盖掉入井内,损坏井内设备;调查完毕后必须立即盖好井盖。④验证隐蔽管线点时,严禁用锤击法进行钎探,可采用水润滑成孔冲击法,以防打穿管道。⑤雷雨天气禁止外出外业,测量时,升高棱镜杆应注意上方是否存在高压线。⑥如发生人身事故,应及时抢救,同时报上级主管部门。

  • 高铁屋旁过辐射影响大?专家:辐射不及家用电脑

    专家:高速铁路确有辐射,但辐射不及家用电脑近日,家住东苑B区的张女士向记者反映说,成绵乐高铁的轨道就在离他们住房不到100米的距离,她非常担心建成之后高铁的辐射会对健康有影响,希望有关部门能有所重视。高速铁路到底有没辐射,到底对健康是否有影响,就此问题,记者向土木工程师陈中超先生做了了解。  高铁一定是有电磁辐射的,我国于1988年颁布了国家标准GB 8702-88《电磁辐射防护规定》。该规定中防护限值的适用频率范围为100kHz—300GHz。按照设计要求,“铁路两侧30米内严禁新建居民住宅、学校和医院等噪声敏感建筑物;距铁路外轨中心线两侧30米以外、200米以内的区域内不宜临路新建学校、医院、敬老院和集中住宅区等噪声敏感建筑物。”  “高铁就是电力驱动的火车,和普通电力机车原理相同,仅有的辐射就是来自高压线而已,而且高铁的高压线电压不过25千伏,比高压输电线低多了。这点辐射还不如家用电脑。”陈中超说。同时,高铁的辐射指数对健康无害,已被国际所公认。日本早在1964年就开通了时速200公里的动车,欧洲也经过几十年的运营,他们的动车时速已高达300公里左右,也并没有听闻所谓的高铁辐射伤害。  但要说明的是,高铁虽然没有辐射伤害,但是确有噪音,若楼盘距离高铁线路不足200米,则可能会产生部分噪音问题。所以,购买楼盘的时候,要考察周边的环境是否会有辐射影响,比如大型变电站之类的,同时也要考虑是否会有噪音影响。

  • 关于冷压端子的详细知识

    一、冷压端子名称定义  冷压端子又叫圆形预绝缘端子、冷压接线端子、电力金具、叉形预绝缘端子、针形预绝缘端子、片形预绝缘端子、子弹形全绝缘端子、长形中间接头、短形中间接头、圆形裸端头、叉形裸端头、公母预绝缘端子、管形预绝缘端子、管形裸端头、针形裸端头、窥口系列SC、DTG铜接线端子、C45专用端子。  二、冷压端子范围定义  绝缘端子又名冷压端子,电子连接器,空中接头都归属于冷压端子。是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。 随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。目前用得最广泛的除了PCB板端子外,还有五金连续端子,螺帽端子,弹簧端子等等。  三、新华字典对冷压端子的定义  新华字典对端子的解释为:电线、电缆或电器器材上的接头。冷压端子,则解释为:低温压制的电线、电缆或电器器材上的接头。  四、关键名词英文翻译  接线端子 :Terminals  冷压接线端子:Cold terminals  裸端头:Bare-side head  全绝缘端头:Fully insulated ends  管型端头:The tube ends  预绝缘端头:Pre-insulating Terminal  铜鼻子:Copper nose  接触力对端子的影响:  在接线端子中,接触力是基本要素之一。如果没有足够的接触压力,采用再好的导电材料也是无济于事的。因为,假如接触力过低,导线与导电片之间将产生位移,从而产生氧化污染,使接触电阻增大而导致过热。以DRTB2.5压线框组件为例,只需对螺钉施加0.8Nm的扭矩,便可产生高达750N的实际接触力,且该力的大小与导线截面毫无关系。因此,采用接线端子压线框就拥有不受任何环境影响,大接触面积、大接触力的永久性联接。电压降小接触点的电压降大小也是鉴别接线座质量的尺度之一。即使对螺钉施以很小的力距,电压降的值仍大大低于VDE0611所要求的界限。同时,施加的力矩在很大范围内变化,电压降几乎不变。因此,虽然不同的操作人员所使用的力矩大小不同,却不会影响连接质量。这是接线端子采用压线框可靠性的又一证明。自锁功能大的接触力只有持久地作用在导线上才有意义。 接线端子采用压线框在这方面也具有最大的可靠性。在拧紧螺钉的过程中压线框上面带螺纹的舌片向上弹起,由此产生一个对螺钉的反作用力。由于温度造成的导线直径的改变由压线框本身的弹性作用来抵消,因此无须再次拧紧螺钉。  对压上导线的压线框在130oC的环境下作168小时的老化试验,然后又以20倍的重力加速度作168小时的震动试验。在完成了这些比VDE0611还要严格的试验后,导线从压线框中的拔出力仍比VDE0611的规定 值高出六倍之多,而电压降仍然保持不变。这毫不含糊地显示了接线端子采用压线框的免维护性。气密性多种环境因素,如温度、空气湿度等长年作用在接线端子上,因此接线端子必需有能力经受不利环境因素的考验,根据DIN41640第76章的规定所作的试验以及实际经验证明,即使在连接没有压接端头的软导线的情况下,压线框也能保持其气密性能。  接线端子特点  利用现有轨道式接线端子 WUK 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。 自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,三门湾WUKG2光隔端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。 光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。

  • 延长液压万能试验机寿命的7个注意事项

    对于多性能的液压万能试验机,每位客户都是巧妙使用的,在工作之余都会做有效的维护,    1.试验过程中,油泵突然停止工作时,应立即打开回油泵卸掉试样,禁止在高压线启动油泵或检查原因。    2.试验过程中,电器忽然失灵,启动或停止按钮不起作用,应立即切断电源,使机器停止运转。    3.移动横梁的作用是调整试验空间,实验过程中,严禁在加力和卸力时启动移动衡量,否则可能导致升降驱动机构失效。    4.液压万能试验机安装弯曲支座时注意计算好支座间应有的距离,支座上的刻线为托辊中心线的位置,计算错误可能导致连接两个支座的连杆拉断。    5.对于配有液压夹头的机型,在调换钳口时应先切断油泵电机的电源,以免由于误差操作使液压夹头动作造成伤害。    6.试验机各部分应经常擦拭干净,对没有喷漆的表面擦拭干净后应用棉纱沙量的机油在擦一遍,以防止生锈,雨季期间更应注意擦拭,不适用仪器时应用防尘罩罩住以防尘土侵入。    7.禁止给非该机工作人员上机操作

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制