当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

单相智能仪

仪器信息网单相智能仪专题为您提供2024年最新单相智能仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括单相智能仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的单相智能仪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单相智能仪相关的耗材配件、试剂标物,还有单相智能仪相关的最新资讯、资料,以及单相智能仪相关的解决方案。

单相智能仪相关的论坛

  • 【分享】单向阀的工作原理

    【分享】单向阀的工作原理

    如图l所示,单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从尸口进入,克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启,压缩空气从P流至A;当P口无压缩空气时,在弹簧力和A口腔余气力作用下;阀口处于关闭状 态,使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场合,如空压机向气罐充气 时,在空压机与气罐之间设置一单向阀,当空压机停止工作时,可防止气罐中的压缩空气回流 到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010211635_252745_1637386_3.jpg

  • AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    摘 要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点关键字:AMC系列智能监控单元,简化系统,降低投资,性价比高0  引言  随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。  本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视,一个AMC多回路监控单元就能实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本等优点,必将引领国内外智能配电领域的发展方向,成为智能配电中出线回路监控系统的发展主流。1  技术背景  在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):    该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。在对配电出线回路负载的监控中,用户一般需要监控各路负载的各种电参量,包括每路负载的电流、电压、功率、电能、开关状态等。因此在设计方案时,针对每种电参量,用户需要单独配置可以测量各种电参量的仪表,由图1可以看到,为了监控每路负载,用户必须为每路负载配置1个电流表、1个电压表、1个功率表、1个电能表、1个I/O模块。而且为了实现网络化管理,每个仪表还必须是能够进行通讯的。由图1 可以看出,用于监测每路三相负载的电测仪表达到5个。采用该方案的缺点是需要多个仪表才能监控每路负载的各种电参量,监控路数越多,使用仪表越多,用户安装、维修、管理很不方便。且投资较大。优点是单个仪表出故障不影响对配电回路的其他电参量的监控,测量的精度较高,实时性较强。  方案2:(图2)  该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。该方案较上面方案的先进之处在于,用于监控每个回路电参量的仪表由1个多功能的智能仪表代替了多个仪表,1个多功能仪表集测量电流、电压、功率、电能和开关量输入输出于一体,并可进行组网通讯。该方案的优点是每路负载只需配置1个仪表即可实现对该路负载的所有电参量的测量和控制,组网方便,用户投资较方案1少,安装、维护、管理较为方便,测量的精度较高,实时性较强。缺点是一旦仪表出线故障则无法对该负载继续监控。  以上2中方案在智能配电出线回路中是常用的,但是,以上2中方案的缺点是显而易见的,投资成本太大是一个主要的缺点。且接线、安装、调试等都不方便。2  AMC系列智能监控单元技术指标  AMC系列智能监控单元是针对出线回路中一般回路的监控要求,经过充分调研并结合实际需求开发的多回路智能配电监控装置。该监控单元分为单相和三相2大系列,其型号分类见表1。其技术指标见表2。外型及安装尺寸见图3,一般安装在配电柜内。3  AMC系列智能监控单元的设计简介  AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。  核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2048字节RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路。  电能计量芯片采用ADI公司的高精度三相电能测量芯片ADE7758,适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。该IC内嵌了高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器(DSP),具有数字积分、数字滤波和具有众多实用电能监测、计量功能,是新一代高性能全数字电能表的理想芯片。  电子开关采用双四选一的CD4052高速电子开关。在单片机的控制下,实现在不同电流信号之间的高速切换。  多路电流信号经电子开关进入电能芯片,结合母线电压即可由电能芯片测得多个回路的各种电参量。4  AMC系列智能监控单元的应用4.1 典型应用  图5为AMC系列三相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的3个三相负载的所有电参量测量都由1个AMC三相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。  图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。4.2 应用案例  图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3来实现(测量三相电流)。由图可以看出,该出线回路总共要使用12个仪表。  图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化了系统,并可同时检测母线电压、每个出线回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。5  结语  AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。

  • 液相色谱单向阀问题

    液相色谱的单向阀也区分正相和反相吗?就是只能过正相溶剂,和反相溶剂。该如何区分呢?

  • AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点关键字:AMC系列智能监控单元,简化系统,降低投资,性价比高0  引言  随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。  本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视,一个AMC多回路监控单元就能实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本等优点,必将引领国内外智能配电领域的发展方向,成为智能配电中出线回路监控系统的发展主流。1  技术背景  在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):  方案1:(图1)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/152038p9.jpg图 1    该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。在对配电出线回路负载的监控中,用户一般需要监控各路负载的各种电参量,包括每路负载的电流、电压、功率、电能、开关状态等。因此在设计方案时,针对每种电参量,用户需要单独配置可以测量各种电参量的仪表,由图1可以看到,为了监控每路负载,用户必须为每路负载配置1个电流表、1个电压表、1个功率表、1个电能表、1个I/O模块。而且为了实现网络化管理,每个仪表还必须是能够进行通讯的。由图1 可以看出,用于监测每路三相负载的电测仪表达到5个。采用该方案的缺点是需要多个仪表才能监控每路负载的各种电参量,监控路数越多,使用仪表越多,用户安装、维修、管理很不方便。且投资较大。优点是单个仪表出故障不影响对配电回路的其他电参量的监控,测量的精度较高,实时性较强。  方案2:(图2)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/152058jp.jpg图 2  该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。该方案较上面方案的先进之处在于,用于监控每个回路电参量的仪表由1个多功能的智能仪表代替了多个仪表,1个多功能仪表集测量电流、电压、功率、电能和开关量输入输出于一体,并可进行组网通讯。该方案的优点是每路负载只需配置1个仪表即可实现对该路负载的所有电参量的测量和控制,组网方便,用户投资较方案1少,安装、维护、管理较为方便,测量的精度较高,实时性较强。缺点是一旦仪表出线故障则无法对该负载继续监控。  以上2中方案在智能配电出线回路中是常用的,但是,以上2中方案的缺点是显而易见的,投资成本太大是一个主要的缺点。且接线、安装、调试等都不方便。2  AMC系列智能监控单元技术指标  AMC系列智能监控单元是针对出线回路中一般回路的监控要求,经过充分调研并结合实际需求开发的多回路智能配电监控装置。该监控单元分为单相和三相2大系列,其型号分类见表1。其技术指标见表2。外型及安装尺寸见图3,一般安装在配电柜内。表 1  产品型号及功能http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161746lo.jpg表 2  技术指标http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161757ca.jpghttp://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161813uv.jpg图 33  AMC系列智能监控单元的设计简介  AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/104235r4.jpg图 4  核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2048字节RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路。  电能计量芯片采用ADI公司的高精度三相电能测量芯片ADE7758,适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。该IC内嵌了高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器(DSP),具有数字积分、数字滤波和具有众多实用电能监测、计量功能,是新一代高性能全数字电能表的理想芯片。  电子开关采用双四选一的CD4052高速电子开关。在单片机的控制下,实现在不同电流信号之间的高速切换。  多路电流信号经电子开关进入电能芯片,结合母线电压即可由电能芯片测得多个回路的各种电参量。4  AMC系列智能监控单元的应用4.1 典型应用  图5为AMC系列三相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的3个三相负载的所有电参量测量都由1个AMC三相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/152457rk.jpg图 5  图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/1525120s.jpg图 64.2 应用案例  图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3来实现(测量三相电流)。由图可以看出,该出线回路总共要使用12个仪表。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161826ga.jpg图 7    图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化了系统,并可同时检测母线电压、每个出线回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/161834h1.jpg图 85  结语  AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。

  • 萨姆森定位器可以进行智能组态设置

    萨姆森定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。  萨姆森定位器按动作的方向可分为单向阀门定们器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。  按萨姆森定位器输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门定位器和反作用阀门定位器。正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正。反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。  按萨姆森定位器输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门定位器和现场总线电气阀门定位器。普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号是现场总线的数字信号。  按萨姆森定位器是否带CPU可分为普通电气阀门定位器和智能电气阀门定位器。普通电气阀门定位器没有CPU,因此,不具有智能,不能处理有关的智能运算。智能电气阀门定位器带CPU,可处理有关智能运算,例如,可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀门定位器还可带PID等功能模块,实现相应的运算。  按反馈信号的检测方法也可进行分类。例如,用机械连杆方式检测阀位信号的阀门定位器:用霍乐效应检测位移的方法检测阀杆位移的阀门定位器:用电磁感应方法检测阀杆位移的萨姆森定位器等。

  • 【原创大赛】【仪器零件】部件虽小功能超大,液相色谱单向阀

    【原创大赛】【仪器零件】部件虽小功能超大,液相色谱单向阀

    部件虽小功能超大,液相色谱单向阀概述 液相单向阀(下面简称单向阀)做液相或用液相的同志们应该都很熟悉,它是液相泵的核心部件,是实现高压、恒流的关键件之一(凸轮、高压密封圈等也是关键部件)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508311657_563765_2536753_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508311657_563766_2536753_3.png 单向阀从名称上也能看出,它就像一个单向开关,正常情况下液体(或气体等,但在液相色谱中只能是液体)只能朝一个方向流动。单向阀大多需要成对使用,也就是一个流体结构至少由两个或相当于两个(有时两个单向阀是一体的,也有的是一个单向阀再借助一个外力,这个外力也相当于一个单向阀)单向阀组成。 单向阀设计和加工非常精细,在液相色谱中起着特别重要的作用,是液相泵核心部件,也是出现故障几率较多的部件,属于易损件。单向阀的正确使用和保养、维修知识对于我们这些从事液相色谱工作(或相关工作)人员非常重要,非常有必要了解和掌握。了解、掌握了这些知识,我们往往能轻松、方便、准确、快速的分析问题,排除问题,解决问题,对我们的工作心情,工作效率,工作费用等都是非常有利的。既然有用我们就得学习,下面我们就介绍几种单向阀结构及工作原理,使用及维护中的注意事项,故障及故障处理方法。 首先看下单向阀结构及工作原理。 高效液相色谱单向阀核心部件是阀球和阀座,绝大多数阀球和阀座都采用陶瓷或宝石(阀球以红宝石为主,阀座以蓝宝石为主)配套研磨而成(国外很多是通过先进的模具或设备在特定工艺下加工而成)。密封面为圆弧状,属于刚性密封,最大特点是灵敏、稳定、耐高压。手工研磨的阀球阀座配套使用,效果更好。阀球、阀座的圆弧面(密封面)是配套的,它的大小主要取决于系统流速、压力及供液周期等因素。由于需求不同,市面上的规格多种多样,现在高效液相色谱仪用的阀球以3.175um、2.116um、1.588um直径居多。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015083020340199_01_2536753_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508302034_563597_2536753_3.png 单向阀的核心部件是阀球、阀座,另外单向阀阀芯还有不锈钢(或陶瓷、PEEK材料等)外壳、密封垫片或密封端盖等部件组成,再加一个单向阀体(单向阀接头)就组成了整个单向阀。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508302040_563601_2536753_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508302036_563598_2536753_3.png 现在液相色谱泵大多采用双柱塞往复式并联结构或双柱塞往复式串联结构。并联结构上液部分液路是完全独立的两路,每一路各有两个单向阀,一个叫进口单向阀,一个叫出口单向阀(也有人叫进液单向阀和出液单向阀);串联结构液路只有一路,单向阀只有两个,一进一出。不管什么结构,每一独立液路都有两个单向阀组成(一个进口一个出口),两个单向阀始终保持一开一关状态,两个动作同时进行,保证流动相平稳、连续的朝一个方向(单向)流动。进液单向阀主要是靠柱塞向后运动,泵腔内形成真空,产生负压打开(若储液瓶位置高于泵头位置,流动相的重力示差也会对单向阀打开产生一定作用)并上液。出液单向阀主要是靠柱塞向前推动产生高压打开上液;关闭都是靠自身重力落位关闭,同时再加上高压液体反压,形成更好密封,避免液体回流实现单向流动。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508302210_563611_2536753_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508302036_563599_2536753_3.png 高效液相色谱现在对压力要求越来越高,已有超过250MPa液相泵问世,而且更高压力的液相泵也在紧张密鼓的研究中。单向阀是实现高压或超高压液相泵的核心组成部件,液相泵压力要想提高,单向阀的性能必须得跟上。现在已有采用弹簧结构单向阀,也就是一个密封件(很多采用的是宝石材质的阀球阀座)后加一个弹簧,这样的结构既能缩短单向阀响应时间又能避免流动相回流,增加单向阀密封性,实现更高耐压。这样的单向阀一般充当出口单向阀,进口单向阀大多靠负压打开,弹簧有一定弹力,打开较为困难。但进口单向阀前如果有一个动力装置,比如加一个蠕动泵,它可借助这个动力打开,这样进口单向阀采用该种结构密封性也会大大增强。另外双球单向阀相当于两个单球单向阀串联,两级耐压,双保险,大大减小了单向阀故障率和提高耐压程度,也是一种很好的选择方式。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508311657_563767_2536753_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508302040_563603_2536753_3.png 陶瓷或宝石材质的阀球、阀座用在高效液相色谱单向阀中有其独特的优越性,主要原因一是陶瓷或宝石材质不易腐蚀,即使强酸强碱也不怕;二是这些材质加工出来的阀球、阀座表面洁净、光滑,容易密封,不容易污染;三是它们能起到钢性密封,在高压或超高压下不易变形,密封性好;四是它们反应灵敏,开启、关闭迅速,稳定性好,完全满足液相泵高压恒流需求。 单向阀使用及维护中的注意事项。 单向阀是精密部件,使用、维护一定得格外多加注意。 单向阀安装方向要正确,安装到液相泵上单向阀方向(单向阀或阀芯上一般标有流向箭头等标记,没有标记的刮曹一端是进液端)和液流方向一致,都是从下向上。安装时单向阀体拧紧的程度要适中,拧的松容易漏液,拧的过紧会损坏单向阀的密封件,缩短使用寿命。每次安装时先稍拧紧一些,如果不漏液就这样为止,如果漏液再稍拧紧一点,直至不漏为止。这样每次稍拧紧一点,单向阀能拧很多次,使用时间也会很长;因为单向阀的密封件都较软,拧的过程和使用过程它都会变形、泄压,时间长了都有漏液的可能,如果一次拧到位(拧紧到最大程度,基本再拧不动),等到漏液的时候已没有再拧紧的余量,这个单向阀也可能就报废了。另外单向阀安装时千万不能有赃物带进系统,否则一是可能会造成单向阀阀球、阀座污染或划伤,也可能会粘附在阀球阀座密封面处,影响单向阀性能或损坏单向阀。二是如果进入液相系统可能会污染、划伤、堵塞其它部件,造成意外故障。吸液管前一定要安装微孔过滤器,以对单向阀及液路系统进行保护。 液相泵使用和维护过程也得多注意,首先流动相一定得洁净,使用前尽量采用0.45um或0.22um微膜过滤,超声脱气(流动相脱气方式很多种,比如加热回流脱气,氮气加压脱气,抽真空脱气,在线脱气等,在这我们就不多一一介绍),避免单向阀污染、堵塞、进气泡。其次是使用带酸碱盐的流动相一定得用5%-20%的甲醇、乙腈等有机相溶液与含量高或纯有机相溶液过度,以免有结晶析出污染、划伤、堵塞单向阀或系统其它部件;另外使用带酸碱性流动相后要迅速用5%-20%的甲醇、乙腈等有机相溶液冲洗系统,后用纯有机相溶液冲洗,以免腐蚀单向阀中不锈钢等部件或系统其它部件。再次就是使用纯水或浓度较低的水溶液流动相后要迅速用5%-20%的甲醇、乙腈等有机相溶液冲洗系统,后用纯有机相溶液冲洗,以免水或水溶液滋生微生物,污染、堵塞单向阀或系统其它部件。 仪器闲置时,液路(主要是单向阀处)要用高纯氮气吹干(色谱柱除外),两端密封,或充满纯甲醇、乙腈等有机相溶液,两端密封保护。 单向阀故障及维修。 单向阀是液相泵工作的核心,是液相泵提供高压、稳定流速的保证,所以工作过程中不能有一丁点意外。但实际过程中我们很难确保单向阀不出意外,恰恰液相色谱在实际使用过程中往往会出现很多问题,其中很大一部分是由单向阀引起的。有的是它自身原因(磨损、老化等)引起的,有的是使

  • 单向阀问题

    请教一下,单向阀的问题,入口单向阀出口单向阀,主动阀和被动阀,都有什么区别?清洗单向阀的方法。谢谢!    

  • 单相电能表接插件及使用方法介绍

    随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧的方式,导致现场安装施工工作量大,很容易出现错接、漏接,造成安全隐患,同时也加大了运营的成本,故需要设计一种更为简便且安全的接线装置以替代原有的接线装置。[b]发明内容[/b]本发明所要解决的技术问题是提供一种单相电能表接插件及使用方法,以解决原有接线装置过于复杂,接线不便的问题。本发明其技术问题所采用的技术方案是:提供一种单相电能表接插件,包括表托,表托通过滑动导槽结构与单相电能表连接,所述的表托的主体为一平板,所述主体的一侧相邻的三条边缘向上延伸出三块背板形成一框架结构,所述框架结构的底板上开有若干个并排的安装孔位;所述底板的内侧固定连接插头座,所述插头座内下半部分通过定位槽与插头限位块两侧的卡槽配合安装,使得插头限位块上部并排的若干个半圆结构与插头座的若干个半圆结构配合形成若干个圆孔,圆孔位置正对应安装孔位;探针穿过插头座上的探针孔限位于底板上安装孔位上方一侧;所述的安装孔位和圆孔内定位,并安装有插头。所述的插头形状为柱状,所述插头从头到尾依次为插头头部、灯笼花弹片安装部、插头主体和电阻焊平台,所述的插头主体的中间有插头限位圈,所述的电阻焊平台为半圆柱型,所述的灯笼花弹片安装槽的直径小于插头主体和插头头部的直径,插头限位圈的直径大于插头主体的直径,灯笼花弹片安装槽上套有灯笼花弹片。灯笼花弹片为中空柱体,所述中空柱体外表面呈斜纹镂空状并于柱体中段向外膨胀形成弧度。插头形状为半圆柱状,所述插头包括插头主体和插头限位圈,插头主体上从头到尾依次是导电平台、防转平台和电阻焊平台,所述防转平台位于半圆柱的平面上形成一个平面凸台,防转平台上有插头限位圈,插头限位圈圆弧半径大于防转平台的圆弧半径。所述框架结构底板的内侧通过四个角上的螺丝与插头座固定。所述探针固定在底板上部一角。一种单相电能表接插件使用方法,包括:1 )将插头的电阻焊平台用电阻焊机器焊上导线,且焊点的外径小于插头主体的外径;2 )将插头与底座的安装孔位保持在同轴位置;3 )将插头限位块插入插头座下面,使得插头在径向和轴向上都限位住;4 )将导线依次从框架结构的底板内侧通过安装孔位推入底板中;5 )用螺丝拧紧底板和插头座;6 )判断插头上是否有灯笼花弹片安装槽,如果有所述灯笼花弹片安装槽,则套上灯笼花弹片;7 )将单相电能表顺着表托上的滑动导槽结构插入单相电能表接插件,完成安装。本发明采用插拔的接线方式取代原先的接线方式,可有效避免错接、漏接的情况,减少现场施工安装的工作量。本实用新型的进线处为封闭的框架结构,使得进线连接部分更为安全。本实用新型通过灯笼花弹片、安装孔位和圆孔配合的方式进行定位,使得单相电能表插拔具备一定的插拔强度。其中灯笼花采用铍铜材料制作,并进行热处理,表面进行镀银处理。有效解决了过盈配合时插头材料具有较高弹性及耐摩擦性。每种规格插头实现了与公差范围(±0 .1mm )内相应的电能表插孔过盈配合或(插入)间隙配合,有效解决了灯笼花连接部分长时间通电温升极限值的稳定性。

  • 单向阀的作用

    液相泵是液相的一个核心部件,单向阀是液相泵的一个核心部件,它是起着单向作用,是实现高压及超高压的关键,在液相色谱中起着至关重要的作用。所以单向阀的好坏对液相色谱影响很大,值得我们了解、重视。

  • 【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    因为智能电能表的广泛使用,而相应的检定规程又还没有发布,所以我认真学习了贵司发布的Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》(见附件1)。学习中有几处不好理解,特向版友请教,恳请赐教!1、第4.2.10款:接线图 “电能表应采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧刻印电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子的接线图;接线图应清晰、永久不脱落。” 对于现在接线较机电式电能表复杂的电子式电能表,特别是三相电能表,最好还是要将接线图标在电能表的本体上,而不要再将接线图采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧,因为端子盖易互换或遗失。其实有的电能表生产厂家,已经进行了改进,以免误接线。请参考贵司农电工作部主办的《农村电工》2008年第5期发表的《测得异常误差的分析及启示》(见附件2)。2、第4.4.1款:计量功能 a) 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。 其中的“组合有功”不知何意?我查阅了Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》的条文解释(见附件1),其中也没有给出相应的解释。3、第4.4.2.1项:本地费控电能表 在电能表内进行电费实时计算,其主要功能包括: a) 当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表应能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电费信息后,应首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由用户人工恢复供电。 其中:“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”的低于,是否应该是高于?4、第4.6.6款:由其他影响量引起的误差改变极限 影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表4-5规定的极限。 表4-5 影 响 量影响量电流值功率因数百分数误差改变极限%2级表电压改变±10%aIb10.5L0.71.0频率改变±2%Ib10.5L0.50.7电压和电流线路中谐波分量0.5Imax1.00.8交流线路中直流和偶次谐波0.707Imax[a

  • 【讨论】出入口单向阀一样吗?

    在伍丰液相版看到一个帖子是关于出入口单向阀区分的问题,不知道是不是只有伍丰液相的出入口单向阀不同,其他仪器公司的出入口单向阀有区别吗?

  • 【液相色谱之家】安捷伦1260 入口单向阀不出液

    【液相色谱之家】安捷伦1260 入口单向阀不出液

    【液相色谱之家】安捷伦1260 入口单向阀不出液 来自微群:液相—demo单向阀不出液——这种情况有点特别,我想也许很多群友/版友遇到过,现在就来说说吧,到底有什么好方法,能使入口单向阀,恢复正常能出液。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602291221_585460_2960432_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602291221_585461_2960432_3.jpg 首先,看看群友啥说法,对此你是这么看哒? 1:把进泵的塑料管拧下,用流动相灌满泵腔,再排液。 2:入口单向阀可以超声,并用针筒接水冲。 3:把入口单向阀拧下,放在桌子上敲几下。 4:S家W家的单向阀洗洗好,A家的坏了只能换掉它。哈哈......你是否还有更好的方法啊,赶快分享亮亮吧! 不急不急,真是一波未平一波又起,除此之外还有新问题,仔细看图仔细分析,排液阀处的小孔为啥也有液滴?请求各位快快出主意!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667249_2960432_3.jpg把泵头图片旋转180度,排液阀处的小孔漏液又是怎么回事?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif=======================================================================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~合集:【微群集锦】液相色谱之家经验话吧链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6113029

  • 安捷伦1260单向阀问题

    最近泵堵了,在超声单向阀,但是我在网上查到要说要注意区分入口单向阀和出口单向阀,可是我不知道哪一个是入口单向阀,哪一个是出口单向阀。还有单向阀里面的红宝石球我也不知道在哪个地方。求解啊 谢谢

  • 色谱单向阀问题的请教

    向坛子里面的牛人们请教一个问题:条件:离子色谱的单向阀一般用的是peek材质的,液相色谱用的单向阀一般为不锈钢材质的,问题:1、对于阴离子来说能否用不锈钢的单向阀来代替peek的单向阀?为什么?2、单向阀里面同样都是宝石球宝石座来密封,为何液相的流动相用过盐后每次都需要冲洗系统,而对于离子色谱来说却不需要这个步骤?

  • 【讨论】岛津10A入口单向阀和20A入口单向阀区别

    因为泵压不稳,将单向阀卸下来超声,结果超声的时候,不小心人口单向阀超散了,估计是我再装上去,没有装好,总是泵压不稳。 然后又重新卸下来,结果红宝石好像碎了,我现在还有一个以前损坏的岛津10A入口单向阀,我想问下,可不可以将10A上面的宝石换到20A入口单向阀上面啊??

  • 【求助】求助:HPLC,单向阀问题!

    什么叫做一体化单向阀一体化是指的整个单向阀是一个整体不可拆卸的吗,应该不是进口单向阀和出口单向阀一样吧,或者这两者有什么其他的联系。

  • 精密仪器 配电要 单相 还是 三相?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] ---仪器商 说单相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计 (百度说 要三相)原子荧光光谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]色谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]有谁比较清楚 配电的吗?各个品牌的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计以及其各种附件容许的电压范围和功率都有所不同,使用前务必按照说明书的要求进行配置。一般要求为:采用三相供电系统。一相供主机、计算机和打印机。电压为220V 10%,最要接到一个大于1kVA的稳压电源。另一相为石墨炉电源,电流一般为150-300A,不必通过稳压电源,可直接供电。第三相用于空气压缩机、空调和排风设备。为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。,仪器的地线最好接到一块直接埋入地下1m深处的金属板上。4.在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上的交流稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。5.实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。

  • 【原创】禾工科学仪器推出智能网络化液相色谱仪

    国产色谱新突破——STI 5000型智能网络化高效液相色谱仪VERTEX STI 5000智能网络化高效液相色谱仪产品简介 VERTEX STI5000智能网络化高效液相色谱仪是运用高速单片微机应用、最新色谱数据处理技术、总线技术、TCP/IP模块应用、集成的电子信息技术结合成熟的高效液相色谱检测技术、采用世界具有多项世界独有的技术研发制造的先进高效液相色谱仪。仪器采用如先进的“浮动式泵密封技术”及“自吸式单向阀”等技术,并集合国内外多种液相色谱仪性能特点,可在高压状态下长时间稳定运行,整体功能指标已经达到国际先进水平。其网络化控制技术的采用可以适用于大型集团异地生产的集中控制,也适用于质检职能部门对下属企业质量控制的直接监管。 VERTEX STI 5000智能网络化高效液相色谱仪特点介绍 VERTEX STI5000智能网络化高效液相色谱仪所有的操作设置简单明了,操作极其方便,即使初次使用者也能在短时间内熟悉使用。VERTEX STI5000智能网络化高效液相色谱仪具有开机自检系统,智能识别仪器电路故障,并显示故障部位,数据断电保护功能,各种方法参数能在断电情况下长期保存。 VERTEX STI5000智能网络化高效液相色谱仪在色谱仪器及数据管理方面进行了开创性的革新,采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,可以实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管,在实验室中通过一台计算机可以控制数十台高效液相色谱仪,可以按用户需求将相隔数公司甚至数百公里的车间中的高效液相色谱仪在一个实验室中进行控制和数据分析。非常适合具有多台至数百台液相色谱仪分析的企业,并可让职能部门实时监管下属每批产品的检测情况和查询检测报告。是目前具有非常实用潜力的质量管理手段,是将当前最新的信息管理手段应用到了分析仪器方面的创新。 VERTEX STI5000智能网络化高效液相色谱仪,可根据需要连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管。通过GC1790型智能网络型高效液相色谱仪,国家职能部门,如技术监督局、药监局,卫生防疫或疾控部门可以远程实时监控下辖企业的相关分析数据,让食品药品质量监管不再有盲区,VERTEX STI5000智能网络化高效液相色谱仪还可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等。详情请点击查看 STI 5000智能网络化高效液相色谱仪http://www.hg17.com/imgupfile/20081071840917528s.jpg

  • 【分享】单向阀堵塞故障一例

    [size=4]故障出现过程:流动相由原来70%甲醇直接更换为30mM磷酸缓冲盐-甲醇(40:60),5分钟后发现泵压力接近零,排气操作无法排出流动相,拆下入口单向阀,用干净的吸耳球正向吹气,气流无法通过,断定为单向堵塞。[color=#f10b00]特别注意:吹时手指要压住阀密封垫片,以防阀组件被吹出。[/color]解决过程:1、将单向阀用超纯水超声清洗10分钟,取出检查,仍堵塞。2、将单向阀用甲醇超声清洗10分钟,取出检查,仍堵塞。3、将单向阀用10%硝酸超声清洗10分钟,取出检查,不堵塞。综上,说明此次故障的最大可能是缓冲盐析出。[/size]

  • 电位滴定仪用单向阀

    哪位大侠能提供万通公司电位滴定仪上,滴定管端头上防止液体回流用的单向阀?国内是否有同类产品?请站内私信或者hhciq@163.com谢谢

  • 如何清洗单向阀?

    通常,单向阀不用清洗,但当阀内有微粒存在就会影响性能,需进行清洗。1、将单向阀整体用乙醇超声清洗15min,吹净里面的溶剂,一般可起到良好的清洗效果。2、如果泵仍不能正常工作,可用不同极性的一系列溶剂冲洗,如 水、甲醇、异丙醇、二氯甲烷依次冲洗,冲洗时应打开放空阀,再用相应溶剂冲洗整个系统。3、整体清洗单向阀组件无效时,需拆开组件,把阀球、阀座拆出来,取出密封垫,在乙醇中超声清洗阀组件,用放大镜仔细观察清洗后的阀球和阀座,如有损坏,需更换,清洗后将宝石球装入阀体,注意阀座方向。

  • 单向阀门真贵。。

    不知道啥原因。。今年气路上大量单向阀门都变成了双项阀门。。。一个阀得几千。。能不能再坑爹一点

  • 【分享】JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程

    JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程2008-12-22发布,2009-06-22实施,代替JJG 440-1986,现行有效。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=164423]JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程[/url]

  • 【求助】waters单向阀问题?

    小弟使用wates2695,其单向阀已更换2次,每次换2个,每个人民币1000多块,出血啊?咨询800,说是单向阀是“易耗品”,还说是不耐有机溶剂特别是二氯甲烷和正己烷等,也就说以后咱就别做正相了,做一次2000快吧……小弟对此很是纳闷,请哪位大侠指点一二,到底这个单向阀是怎么回事?当真不能做正相?

  • 【原创】液相色谱单向阀的拆卸与清洗

    【原创】液相色谱单向阀的拆卸与清洗

    [size=4][color=#DC143C]我们科室的液相色谱的泵压怎么也稳定不了,泵压波动很厉害。三少的检查步骤:(1)先检查流动相是否有气泡 - - 经检查没有气泡(2)检查液相高压泵内是否有气泡 - - 排气3分钟,确认没有气泡。(4)检查各个接头处是否有地方漏液 - - 经检查没有漏液处。(3)把色谱柱拆下,更换新色谱柱,看泵压变化情况 - - 泵压依然波动很大,排除色谱柱嫌疑。(4)把单向阀拆下超声,单向阀分为:入口单向阀和出口单向阀。A. 拆下后用5%-6%硝酸溶液超声15分钟。B. 取出后换用纯水(色谱级别)超生15分钟,C. 取出后换用甲醇超生15分钟。- - 泵压稳定,更换另一比例的流动相后泵压又不 稳定了。到了 这里三少确实没有想到什么其他方法解决这个问题。不过已经确定是单向阀又问题!怎么解决?一直困扰三少。没有办法,科室打报告让厂家来维修。三少使用的是 伍丰LC100高效液相色谱仪,是杭州科晓销售给公司的。杭州科晓派了一位工程师来公司。在三少那公司停留不到4个小时,公司支付他的出差费为800元,仪器维修费200元,下面三少把我从工程师那里学到的解决方法写出,和大家分享。[IMG]http://www.cnfe.net/upload/trade/2646/200702/b_1198201910935616367.jpg[/IMG]上图为:伍丰LC100高效液相色谱仪问题的确出在单向阀上,只是超声方法不对。1。把单向阀拆下,拆的时候注意:入口单向阀和出口单向阀千万不要混淆。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811130024_118060_1623833_3.jpg[/img]图片地址:http://hiphotos.baidu.com/yyx520/pic/item/643763558b62acdfb745aef9.jpg2。把单向阀上的白色垫片(上图最上面的白色部分)取出,可以看到单向阀里面的配件,里面有一个红宝石,宝石球卡在宝石球基座里面,有液体通过宝石球时宝石球滚动,宝石球不滚动流动相无法通过单向阀。宝石球污染的话,它的滚动不规则,那么流动相流向高压泵的流量就不规则,泵压就会波动。 3。单向阀的超声:A. 将单向阀用5%-6%硝酸溶液超声15分钟。B. 取出后换用纯水(色谱级别)超生15分钟,C. 取出后换用甲醇超生15分钟。4。装好单向阀,检查有无漏液之处。5。装好后应该先用大针筒在流动相排出口的最末端抽液,目的是让整个色谱系统充满流动相,然后才可以运行色谱泵,不然刚装好泵能有空气,很伤泵。 注意事项:(1)单向阀的超声时宝石球一定要放在单向阀的不锈钢阀体里面(2)不熟悉者谨慎操作,特别是取出宝石球时(一个单向阀要几千块),第一次建议请专业人士。 (3)整个超声操作中试剂都要至少是色谱纯级别。操作时严禁用手接触宝石球.[/color][/color][/size][color=#FFF8DC]http://hi.baidu.com/yyx520/blog/item/a7a7a411d8c2e716b9127b32.html[/color]

  • 【求助】如何确定入口单向阀该更换了?

    岛津的入口单向阀问题 做样品时用的甲醇为B相,洗柱子时用乙腈。Purge后换成90%水洗柱子,20分钟后发现压力波动大。然后单独PurgeB泵,排液口有气泡,这气泡怎么排也排布出来。按工程师上门时用的方法:卸下入口单向阀和吸滤头,从吸滤头那一端的管道用注射器注入40ml左右水,疏通一下单向阀,再Purge却能使B泵暂时正常,几天以后又会出现同样的现象,这是为什么呢? 请各位指点!

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