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电磁涡流仪

仪器信息网电磁涡流仪专题为您提供2024年最新电磁涡流仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电磁涡流仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电磁涡流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电磁涡流仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电磁涡流仪相关的最新资讯、资料,以及电磁涡流仪相关的解决方案。

电磁涡流仪相关的论坛

  • 【求助】(已应助)急需涡流检测相关标准

    急需以下涡流检测相关标准:GB/T 7735-2004《钢管涡流探伤检测方法》、GB/T5248-1998《铜及铜合金无缝管涡流探伤方法》、GB/T12966-91《铝合金电导率测试方法》、GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》、GB/T4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》电子版,哪位大侠有?请紧急援助!

  • 电涡流位移振动传感器的安装及注意事项

    电涡流位移传感器是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。电涡流位移传感器具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点。电涡流位移传感器广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 安装的过程中,首先要在确定电涡流位移传感器已经标定完成后。卸下传感器,连同万用表和电源一起,安装到实际被测体处。调整传感器与被测体之间的距离,使变换器的输出读数符合检测要求。一般来说,(以“0―5V”输出为例)测振动,应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。测位移,如果被测体的位移是双向的也应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。如果是单向的,应使输出指示为“0V”,或者“5V”.即线性段的下限或者上限。安装无误后,固定电涡流位移传感器即可。 电涡流位移传感器在连接无误,接通电源后,请预热10分钟,探头周围一倍于探头直径的地方,不能有其它金属材料。工作时,电涡流位移传感器应避免强磁场和强电场的干扰。传感器和前置变换器之间的插头、插座工作时,不应有抖动,以免引起输出变化。高频电缆的长度不能随意增减。无温度补赏的电涡流位移传感器,测量环境不可出现温度急剧变化,以提高测量精度。

  • 广东发布《超声波测厚仪》《磁性和电涡流覆层厚度测量仪》两项地方标准

    《计量资讯速递》消息 日前,由广东省计量科学研究院牵头起草的《超声波测厚仪》和《磁性和电涡流覆层厚度测量仪》两项广东省地方标准获批准发布,从2014年3月6日开始实施。《超声波测厚仪》和《磁性和电涡流覆层厚度测量仪》两项广东省地方标准的制订规范了磁性、电涡流式覆层厚度测量仪生产、检验过程,统一了我省超声波测厚仪及磁性和电涡流覆层厚度测量仪的型式评价和质量监督管理。  据了解,超声波测厚仪、磁性和电涡流覆层厚度测量仪是依法管理计量器具目录(型式批准部分)上的产品,此前尚没有关于磁性、电涡流式覆层厚度测量仪产品的检验规则以及产品的标志、包装、运输、贮存的国家及地方标准。来源:广东省计量协会

  • 涡流探伤机在应用中会带来什么样的影响呢?

    涡流探伤机-无损检测仪器-探伤机。涡流探伤仪主要是利用导电材料在交变磁场中产生的涡流性质,检测导电材料叠加磁场的变化信号来表征材料缺陷的仪器。涡流探伤仪对金属管、棒、丝、线、型材的缺陷都有着较高的检测灵敏度。 在各类有色金属、黑色金属管、棒、线、丝、型材的在线、离线探伤中涡流探伤机也都得到了十分广泛的应用。影响涡流探伤仪的因素有很多,像被测材料的形状和尺寸、电导率、导磁率、探头线圈与被测材料的耦合程度和缺陷等都是可以影响涡流探伤仪的。涡流探伤机利用涡流原理可以解决问题有:材料的传导性测量;材料厚度测量;涂层厚度测量;裂缝、缺陷检查等。

  • 【讨论】分子涡流泵需要维护吗?

    一般认为分子涡流泵不需要维护。但今天遇到Pfeiffer厂家(是现在安捷伦的GCMS5975的供应商),据他们讲,分子涡流泵也需要维护,大致三年一次。可以把底部的油换掉,可以延长其寿命。不知道网友怎么看?

  • 求助涡流制冷器的运用

    涡流制冷器需要使用压缩气体作为制冷源,通过调节涡流制冷器上面的旋钮可以调节压缩气体量的大小,从而达到调整制冷温度的高低!我想请教专家:是增大排放量,可以使样气温度低,还是减小排放量,可以使样气温度低?还有就是涡流制冷器到底能制冷到多是度?谁有没有具体的资料?还有就是半导体冷凝器的资料(包括原理)

  • 【原创大赛】电磁无损检测技术

    【原创大赛】电磁无损检测技术

    [align=center]电磁无损检测技术[/align][align=center]品控室:张敏莉[/align]摘要:电磁无损检测是无损检测的重要分支,电磁检测技术(涡流、磁漏、磁粉、磁记忆)具有灵敏度高、检测速度快、效率高等优点,是导电材料表面检测的首选方法,在航空、航天、核工业、机械、冶金、石油、化工、电力及汽车、铁道等工业部门的质量检验及管理中发挥着重要的作用。本文就电磁检测技术(涡流、磁漏、磁粉、磁记忆)进行介绍。关键词:电磁检测;涡流;磁漏;磁粉;磁记忆引言无损检测(Nondestruetive Testing,NDT)是指在被检测件状态和性能不被影响和破坏的情况下,根据热、声、光、电、磁等对材料的内部缺陷或结构异常产生反应变化的原理,通过对被测件的检测,判断和评价其内部与表面缺陷的形状、位置、大小、分布、类型、性质、数量及变化,进而评估被检测件的质量、性能和状态等。电磁无损检测是利用材料在电磁场作用下,呈现出的电学或磁学性质的变化,判断材料内部组织及有关性能的试验方法。电磁方法检测材料表面具有检测灵敏度高、信号耦合简单方便等优点,广泛应用于工业生产与科学研究中,是无损检测技术的一个重要分支。近年来随着电子技术、尤其是计算机技术的发展,电磁无损检测的方法研究和仪器设备的开发得到长足进步。1 涡流检测涡流检测是以电磁感应原理为基础的无损检测方法,在变交磁场作用下导电材料产生涡流,材料表面层与近表面层缺陷影响涡流的形态,进而引起线圈阻抗变化,检测过程中将通有交流电的线圈式探头置于被测工件附近时,由线圈中的交流电与被测工件产生电磁感应并在工件上产生涡流,并在涡流检测仪器中以阻抗和电压的形式显现出来,若被测件表面存在缺陷时就会引起涡流强度和分布的变化,进而引起探头线圈阻抗和电压的变化,从而实现对被测工件表面质量的无损检测,其原理如下图所示。[align=center][img=,509,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011407472819_4431_2904018_3.png!w509x420.jpg[/img][/align]涡流检测速度高,易于实现自动化检测,特别适合在线普检;采用电信号显示,可存储、再现及进行数据比较和处理;对于表面缺陷的探测灵敏度很高,可对大小不同缺陷进行评价,所以可以用作质量管理与控制;检查时不需接触工件又不用耦合介质,可进行高温下的检测;探头可伸入到远处作业,所可对工件的狭窄区域及深孔壁(包括管壁)等进行检测。近年来涡流检测技术主要分为以下几类:(1)单频涡流检测技术,激励信号是选取单一频率的正弦波电流或电压,通过得到复阻抗平面图以观察缺陷对检测信号的影响进而分析被测工件的电磁特性;(2)多频涡流检测技术,激励信号采用两个或两个以上频率的正弦波电流或电压,由于不同频率的激励信号在被测工件中具有不同的穿透深度,能够获得工件多个深度的信息减少信号失真,提高检测的准确度;(3)远场涡流检测技术,通以低频激励交流电流,可对碳钢或其它强铁磁性管进行有效检测,对检测管内、外壁缺陷及壁厚减薄具有相同的灵敏度,可不受趋肤深度的限制;(4)脉冲涡流检测技术,激励信号为宽频窄脉冲,宽频窄脉冲包含丰富的频率成份在被测工件中激起不同频率的交变涡流场,且低频率成份在工件中的穿透深度较大,可以获得工件中不同深度的缺陷信息。2 磁漏检测磁漏检测是基于铁磁性材料磁性变化的一种无损检测技术,其基本原理是对被检试件进行局部磁化,处于表面或近表面的缺陷会使工件内的磁力线发生畸变,从而逸出工件表面形成“漏磁场”,通过检测工件表面“漏磁场”便可以确定缺陷的位置、形状和大小,其原理如下图所示。[align=center][img=,433,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011414161379_1507_2904018_3.png!w433x433.jpg[/img] [/align]磁漏检测具有灵敏度高、检测速度快、对试件表面清洁度要求不高、操作简单、成本低廉等优点,因此被广泛应用于钢铁、石油、石化等领域。随着现代科学技术的发展,尤其是计算机技术的发展,漏磁检测理论研究和检测技术及检测设备有了很大的发展。国内外有关漏磁检测原理的研究工作主要有漏磁检测的正演计算模型、漏磁信号的预处理和漏磁检测的反演计算模型。经过多年的研究与发展,漏磁检测取得了很大进步,出现了许多漏磁检测新技术,其中漏磁传感器阵列检测、聚磁技术、磁屏蔽技术的出现,大大提高了漏磁检测的水平。目前,国外具有代表性的漏磁检测装置主要生产厂家有德国的FCIERSTER研究所、日本的岛津制作所及美国的AMFTUBOSCOPE公司等。3 磁粉检测磁粉检测技术主要依据磁性材料损伤改变磁力线分布的原理,进而显现材料的缺陷。铁磁性材料工件被磁化后,由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的慈力线发生局部畸变 而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,在合适的光照下形成目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、大小、形状和严重程度,其原理如下图所示。[align=center][img=,610,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011414426062_6684_2904018_3.png!w610x395.jpg[/img][/align]磁粉检测可发现裂纹、折叠、疏松等缺陷,可直观显示缺陷的形状、大小和位置;具有很高的灵敏度,能够检测如发纹这样的细小缺陷;采用合适的磁化方法,几乎可以检测任何形状和大小的工件;相对于其它表面探伤方法成本低,速度快;适应性强,检测稳定。磁粉检测适用于检测铁磁性材料工件表面和近表面尺寸很小,间隙极窄的裂纹和目视难以看出的缺陷;适用于检测马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢材料,不适用于检测奥氏体不锈钢材料;适用于检测未加工的原材料(如纲坯)和加工的半成品、成品件及在役与使用过的工件;适用于检测管材棒材板材形材和锻钢件铸钢件及焊接件;适用于检测工件表面和近表面的缺陷,但不适用于检测工件表面浅而宽的缺陷、埋藏较深的内部缺陷和延伸方向与磁力线方向夹角小于20度的缺陷。4 磁记忆检测磁记忆检测技术问世于1997年,当时,俄罗斯学者杜波夫率先提出了金属应力集中区-组织微观变化-磁记忆效应的相关学说,并根据此形成了一套全新的金属早期诊断技术-金属磁记忆检测。该理论一经提出立即得到国际同行的承认,并迅速在许多国家和地区得到推广应用,中国也已开始引进和研究这项技术。磁记忆检测的原理是磁弹性和磁机械效应共同作用的结果。根据铁磁学的研究表明:弹性应力对于铁磁体不但产生弹性应变,而且还产生磁致伸缩性质的应变。在应力的作用下,磁畴将改变其位置,同时自发磁化也将改变其方向。因此,如果铁制工件某一部位在周期性负载和外磁场(如地球磁场)的作用下,则在该处会出现残余磁感应和自磁化的增长。通常,在具有正向磁致伸缩的铁磁材料中,拉伸发生在外磁场矢量方向上;压缩发生垂直方向上。同时,在变形不受阻碍的发展中,由于磁致伸缩系数很小,在应力集中区域,虽然不会出现裂纹,但弹性能量却会显著增长,从而促使磁畴体积的增加,形成磁畴的固定结点,以散射磁场的形成出现,在铁制体的表面。根据磁力线通过缺陷处介质时产生畸变形成表面漏磁场,进而检测漏磁场来判断材料的缺陷。其中漏磁场具有切向分量和法向分量,切向分量的特点是具有最大值,而法向分量具有过零点。磁记忆检测技术主要用于材料应力集中和疲劳损伤无损检测与诊断,即可检测出已经出现的缺陷及其分布部位也能对产生破坏前的构件进行预测和评估。磁记忆检测能对应力集中、早期失效等进行快速、准确的诊断,因而,被业内誉为21世纪的NDT新技术。目前为了提高检测的效率和精度在不断研究高灵敏度的磁敏检测元件来采集磁记忆信号,以及于对弱磁特征信号的提取从而精准判断铁磁性工件应力集中和缺陷。由于能够同时检测应力集中区及组织内部损伤、各种宏观缺陷,被广泛应用于石油化工管道、发电站、轨道交通设备等领域,并取得了显著的经济效益和社会效益。值得注意的是,目前磁记忆在检测只能发现缺陷可能出现的部位,尚难对缺陷的形状、大小及性质作定量分析。但应看到,磁记忆检测是迄今为止对金属进行早期诊断唯一行之有效的无损检测方法,可以预见,这项技术必将在实际工程应用中得到迅速推广和发展。目前,电磁无损检测已在许多工业领域得到广泛的应用,并获得了良好的经济效益。随着现代工业与科学技术的发展,促使电磁检测技术在许多方面都有了长足的进步。随着计算机技术、数字图像处理技术的不断发展,电磁无损检测技术也将呈现以下特点:(1)图像化、数字化;数字图像方便进行各种数字处理,且数字化有利于高效的信息传递更方便有效的实施远程诊断和实时分析;(2)高智能化;随着数据库和专家评价系统的不断完备,电磁无损检测技术将具备对被测工件的缺陷类型自动识别和缺陷状态自动评价功能;(3)在线检测自动化;无损检测未来的主要方向即是在不改变工件工作的情况下进行在线自动化检测,尤其在特别恶劣的环境下能够实现检测自动化程度提高和缩短检测时间;(4)传感器技术不断发展,信号处理方式的多样化;多传感器数据融合技术从多源信号中获取信息减少信息的确定度,有助于识别缺陷。

  • 高精度电涡流传感器工作

    [b]  高精度电涡流传感器,[/b]电涡流传感器是一种经典的传感器类型,具有非接触、宽带宽、灵敏度高、可靠性好等优点,并且可以工作在恶劣的环境,具有广泛的应用需求。 [align=center][img=高精度电涡流传感器]https://www.cxyqyb.cn/uploads/191015/1-191015153151515.jpg[/img][/align]https://www.cxyqyb.cn  根据目标导体厚度的不同,电涡流传感器可以划分为两种传感器类型:电涡流位移传感器和电涡流厚度传感器。这两种传感器是应用电涡流效应的自然产物,已经存在并发展了几十年,市场上有各种型号的产品。然而,这两种传感器仍然有大量的应用需求和难题需要去满足和攻克。  工作原理  高精度电涡流传感器系统中的前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。  通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。则线圈特征阻抗可用Z=F(τ,ξ,б,D,I,ω)函数来表示。  通常我们能做到控制τ,ξ,б,I,ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化,输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,高精度电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。

  • 【资料】JB4730[1].6—2005涡流检测

    JB4730[1].6—2005涡流检测[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=63534]JB4730(1).6—2005涡流检测[/url]

  • 简单分析旋进漩涡流量计的工作原理

    旋进漩涡流量计具有国内领先水平的新型气体流量仪表。是利用流体旋涡的进动现象,采用压电晶体作传感元件,结合微机技术设计而成。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体的流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。  旋进漩涡流量计的工作原理如下:  旋进漩涡流量计的流量传感器壳体剖面的型线类似文丘利管的型线,两头大中间小,入口侧的收缩段内有一组强制产生旋涡的导流叶片,出口侧有一个消除旋涡流的整流栅,使流体恢复轴向流动。当流体流入流量流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向流动的流体旋转,并在收缩段内由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流。这时,随着管截面的缩小,旋涡流集中在中心轴上,当旋涡流体进入扩散段时,由于流速减慢,旋转流体受到回流的作用,开始作二次旋转,旋涡流出现转折点(在这一点上流体的轴向速度分量为零),形成旋涡进动现象,故称旋进漩涡流量计。检测元件测得该进动频率信号后,由二次仪表显示出流量总量、温度、压力等。

  • 电磁炉质量检测|电磁炉性能检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-40797.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]电磁炉又称为电磁灶,电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。电磁炉检测范围煲汤炉、炒炉、台式电磁炉、埋入式电磁炉、单头炉、双头炉、多头炉等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]电磁炉检测项目外观质量、耐高温性能、湿热环境储存、耐低温性能、倾跌性能测试、自动关机性能、最大输入功率、功率调节范围、热效率测试、加热性能测试、噪声测试、连续工作时间、卸载性能、温度控制精度、待机状态功率、耐候性能测试等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]电磁炉[/td][td]电磁炉[/td][td]CNS 12339-1992[/td][/tr][tr][td]电磁炉[/td][td]电磁灶[/td][td]QB/T 1236-1991[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]电磁炉检测流程1、沟通需求(在线或电话咨询);2、寄样(邮寄样品支持上门取样);3、初检(根据客户需求确定具体检测项目);4、报价(根据检测的复杂程度进行报价);5、签约(双方确定--签订保密协议);6、完成实验(出具检测报告,售后服务);

  • 电磁式过流继电器的原理及技术参数

    电磁式过流继电器 反时限过流继电器具有反时限特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中;当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全;现已为淘汰型产品,聚仁电力所生产的为集成电路式反时限过流继电器和微机综合保护装置;原理  电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。   当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。   当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。   继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。 技术参数  1.继电器的额定电流与整定范围。   2.继电器线圈的长期允许电流为110%额定电流。   3.继电器的返回系数,对于GL-11、12、21、22型应不小于0.85,对于GL-13、14、15、16、17、23、   24、25、26型应不小于0.8。   5.当电流为继电器的整定电流时,继电器的功率消耗不大于15VA。 触点性能  a.动合主触点性能   动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A,但是断开它所接通的电路,应当由其它触点担任(例如油开关的辅助触点)。   b.动断主触点性能   直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤0.5A,为50W;交流(cosФ=0.4)回路;U≤250V,I≤2A,为250VA。   如果被控电路系由变流器供电并与继电器主触点并联,且当电流为4A时,其总阻抗不大于4Ω,则继电器的主触点在电流不大于50A情况下能够将这个电路分流接通与分流断开。   c.过渡转换主触点性能   继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,且其阻抗值在电流为3.5A时不大于4.5Ω,当电流增至150A时,继电器主触点能够将这个电路分流接通与分流断开。   d.信号触点性能   继电器的动合信号触点,在电压不大于250V时能接通或断开电流不大于0.2A的直流无感电路或电流不大于0.5A交流电路。 热性能要求  当环境温度为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电流,其最高允许温升不超过65℃。 介质强度  绝缘电阻不小于300MΩ,继电器所有电路对外壳和非带电的金属部分,以及在电气上无联系的各电路之间的应能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。 寿命  GL-11~14、21~24型继电器机械寿命为5000次,电寿命为500次;   GL-15、16、17、25、26型继电器机械寿命为500次,电寿命为50次参考资料来源于传奇商城

  • 【分享】Wh-01 型高密封引风涡流防护罩,

    一:概述,Wh-01 型高密封引风涡流防护罩,主要应用世界先进的涡流引风技术,大大的降低了防护罩内的温度,同时自动除尘前罩免维护。主要应用与一些特殊场合的监控,例如:室内汽包水位监控,大型高温监控场所,室外环境恶劣场所的监控,较本公司推出的Wh-01在性能上增加了免清洗免维护的功能,大大了降低了维护费用,增加了产品的使用的寿命。本产品拥有个人专利,在电厂,化工厂,各种工业控制中广泛应用。产品整体设计新颖实用,采用最基本的机械原理实现复杂控制动作,应用双层结构设计,通过隔离散温,涡轮降温,大大的提高了防护罩的密封性和冷却性。Wh-01型高密封引风涡流防护罩,集国内外防护罩的优势,根据石油、化工、电力、冶金、轻工等部门建议和要求而进行优化设计的新型产品,护罩材料采用长寿命,耐腐蚀的特殊材料,内部装置,采用世界先进技术涡流引风技术,降温速度快,可靠性强。与目前国内外生产和使用的同类产品相比具有显示耐高温,免清洗,免维护,结构新颖,可靠性强,安装方便。根据电厂现场的建议而改进的内部电路更趋合理,外型愈加美观的新产品。此产品推出后受到广大用户及设计人员的普遍欢迎和广泛选用。二:工作原理:涡流引风装置是一种针对西北地区风沙大温度高而专门设计的新型防护罩,采用双层设计结构,密封性强,散热冷却效果好,中间利用简单的机械原理将摄像机加紧固定,后置散热,夹层管道利用新型技术涡流引风,将气体导入加速,在某一特定区间内迅速加压提速,以雾化的效果高速喷射在特殊材料的镜片上,以达到镜片的清洗。三:使用与安装:防护罩的设计是根据通用摄像机量身定制,并且有一定装置供不同型号摄像机移动。线材孔均采用国家标号视频线,电源线。安装时,外面护罩上有四个凹槽,可以通过悬空的方式安装,也可以通过地下的底座固定在支架上。

  • 电涡流式传感器分类有几种

    [b] 电涡流传感器的分类,[/b]按照电涡流在导体内的贯穿情况,此传感器可分为高频反射式和低频透射式两类,但从基本工作原理上来说仍是相似的。[align=center][img=电涡流传感器的分类]http://www.cxinstrument.com/uploads/191015/1-1910151613553P.jpg[/img][/align]http://www.cxinstrument.com/  高频反射式电涡流传感器  电涡流传感器分类  高频(》1兆赫兹)激励电流,产生的高频磁场作用于金属板的表面,由于集肤效应,在金属板表面将形成涡电流。与此同时,该涡流产生的交变磁场又反作用于线圈,引起线圈自感L或阻抗ZL的变化,其变化与距离、金属板的电阻率ρ、磁导率μ、激励电流i,及角频率ω等有关,若只改变距离δ而保持其他系数不变,则可将位移的变化转换为线圈自感的变化,通过测量电路转换为电压输出。高频反射式涡流传感器多用于位移测量。  低频透射式电涡流传感器  电涡流传感器分类  低频透射式涡流传感器多用于测定材料厚度。发射线圈W1和接收线圈W2分别放在被测材料G的上下,低频电压e1加到线圈W1的两端后,在周围空间产生一交变磁场,并在被测材料G中产生涡流i,此涡流损耗了部分能量,使贯穿W2的磁力线减少,从而使W2产生的感应电势e2减小。e2的大小与G的厚度及材料性质有关,实验证明,e2随材料厚度h增加按负指数规律减小。因而按e2的变化便可测得材料的厚度。  电涡流式传感器的测量电路  利用电涡流式变换元件进行测量时,为了得到较强的电涡流效应,通常激磁线圈工作在较高频率下,所以信号转换电路主要有调幅电路和调频电路两种。  调幅式(AM)电路  当电涡流线圈与被测体的距离x改变时,电涡流线圈的电感量L也随之改变,引起LC振荡器的输出频率变化,此频率可直接用计算机测量。

  • 消解萃取实验中Vortex(涡流)是什么意思?

    本人没做过消解萃取的实验,Vortex翻译过来是“涡流”,涡流是啥意思?请问在本实验中“Vortex sample for 1 minute”具体如何操作?非常感谢![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202272050591757_6274_3005099_3.png[/img]

  • 液相色谱柱涡流扩散

    当样品注入由全多孔微粒固定相填充的色谱柱后,在液体流动相驱动下,样品分子不可能沿直线运动,而是不断改变方向,形成紊乱似涡流的曲线运动。由于样品分子在不同流路中受到的阻力不同,而使其在柱中的运行速度有快有慢,使到达柱出口时间不同,导致峰型扩展,这仅与固定相的粒度和柱填充的均匀程度有关。

  • 【分享】智能旋进旋涡流量计工作原理

    流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。 智能旋进旋涡流量计流量积算仪由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道以及微处理器单元组成,并配有外输出信号接口,输出各种信号。流量计中的微处理器按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正.智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。

  • 旋进漩涡流量计的基本原理

    旋进漩涡流量计可以用来测量各种管道中的液体、气体和蒸汽的流量,是目前工业控制、能源计量管理中常用的新型流量计。它是利用流体通过漩涡发生器产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使漩涡流加速,然后再突然进入扩散段,由于压力变化使漩涡流发生进动。在流动区域放置压电传感器以检测进动频率,再经过放大器处理,转换成频率与流量成正比的脉冲信号,最后通过流量积算仪的运算、处理转换成瞬时值和累积值显示。 因为单侧漩涡产生频率f:http://www.yb1518.com/uploadfiles/image/2011-10//2011101884734544.gif 所以单位时间内的体积流量Q:http://www.yb1518.com/uploadfiles/image/2011-10//20111018847151933.gif f为单侧漩涡产生的频率,Hz; v为流体平均流速,m/s; d为圆柱体直径,m; St=0.2(雷诺数Re=5×102~15×104) 它的优点是精确度高、测量范围广、没有运动部件、无机械磨损、维护方便、压力损失小、节能效果明显。缺点则是工作压力低,如果是铝合金外壳,工作压力小于等于1.6MPa,并且在安装时要特别注意不能用力过大,因为铝合金法兰面容易断裂;如果是不锈钢外壳,工作压力则小于等于4MPa。常用于作业区供气、注气压缩机燃料气和外输机燃料气等压力等级低的计量。

  • 运用旋进旋涡流量计的几个步骤

    运用旋进旋涡流量计的几个步骤

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503091635_537716_2940874_3.jpg 目前工况行业经常使用的气体流量计主要有旋进旋涡流量计、气体涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计、威力巴流量计、金属管浮子流量计、等。其中旋进旋涡流量传感器是目前广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热 力、医疗、热电厂、环保等行业。正确使用旋进旋涡流量传感器要遵循以下五点要求,这样才能保证测量的准确性。  1、选型旋进旋涡流量计广泛应用于天然气、煤气等行业,性能稳定,计量准确,安装方便,在已经确定要选用旋进漩涡流量计的情况下,紧接着就是对流量传感器规格及其配套元件的选择至关重要。一句话,选好才能用好。为此,在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全。要做到这一点,就必须落实几个个选型参数,即近期和远期的最大、最小及常用瞬时流量、被测介质的设计压力、工作压力。2、现场安装  旋进旋涡流量传感器对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件、保持流量传感器前后直管段内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。3、维护  如果由于气质脏污或其它原因需要对流量传感器的测量腔体及其构件进行定期检查或清洗,那么有一点则必须特别注意:对于同规格的旋进旋涡流量传感器,其旋涡发生体、导流体等核心组件不能互换,否则,运用须重新标定仪表计量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系统校正。4、后期管理  旋进旋涡流量计虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点,但投运之后仍需加强管理。比如,为了保证流量传感器长期工作的准确性、可靠性,就应定期进行系统标校、抄录表头数据、更换介质参数以及不定期查看电池状况、检查流量传感器系数及铅封等。注:为避免出现错误,请在使用之前请详细阅读说明书,TECK/泰克仪表宣

  • 一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI

    一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI

    [b]导读:[/b]低功耗、高速度、高集成度的LSI电路是成众多电子产品的首要考虑,这也就导致装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。此外,大功率家电及办公自动化设备的增多,以及移动通信、无线网络的广泛应用等,又大大增加了电磁骚扰源。这些变化迫使人们把电磁兼容作为重要的技术问题加以关注。[b]电磁兼容[/b]采用一定的技术手段,使同一电磁环境中的各种电子、电气设备都能正常工作,并且不干扰其他设备的正常工作,这就是电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,缩写为EMC)。在国家标准GB/T4365-1995中对电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容性包括两方面:电磁干扰(electromagnetic interference EMI)、电磁耐受(electromagnetic susceptibility EMS)。[align=center][img=,437,264]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803131531172749_8733_3345709_3.png!w437x264.jpg[/img][/align]EMI指的是电气产品本身通电后,因电磁感应效应所产生的电磁波对周围电子设备所造成的干扰影响;EMS则是指电气产品本身对外来电磁波的干扰防御能力。其中EMI包括:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT(干扰功率测试)等等。EMS包括:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等。[align=center][img=,476,292]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803131531395911_7821_3345709_3.png!w476x292.jpg[/img][/align][align=center][b]常见的骚扰源[/b][/align]显然,EMC设计的目的就是使所设计的电子设备或系统在预期的电磁环境中能够实现电磁兼容。换而言之,就是说设计的电子设备或系统必须能够满足EMC标准规定的两方面的能力。[align=center][img=,519,262]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803131531526954_6718_3345709_3.png!w519x262.jpg[/img][/align][align=center][b]常见EMC测试项目[/b][/align][b]电磁干扰(EMI)的原理EMI的产生原因[/b]各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰的产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁兼容性的重要前提。电磁干扰的产生可以分为:1.内部干扰内部电子元件之间的相互干扰(1)工作电源通过线路的分布电源和绝缘电阻产生漏电造成的干扰。(2)信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的影响。(3)设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身及其他元件的稳定性造成的干扰。(4)大功率和高点压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其他部件造成的干扰。2.外部干扰——电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的影响。(1)外部高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统。(2)外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统。(3)空间电磁对电子线路或系统产生的干扰。(4)工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰。[b]电磁干扰的传播途径[/b]1.当干扰源频率较高,且干扰信号波长比被干扰对象结构尺寸小,则干扰信号可认为是辐射场,以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量,并进入被干扰对象的通路。2.干扰信号以漏电和耦合的形式,通过绝缘电介质,经公共阻抗的耦合进入被干扰系统。3.干扰信号可通过直接传导方式进入系统。[b]改善电磁兼容性的措施[/b]要改善电子产品的电磁兼容性,接地、屏蔽和滤波是抑制EMI的基本方法。[b]1.接地[/b]接地就是一个系统内电气与电子元件至地参考点之间的电传导路径。接地除了提供设备的安全保护地以外,还提供设备运行所必需的信号参考地。理想的接地平面是一个零电位、零阻抗的物理体,它可作为电路中所有信号点评的参考点,并且任何干扰信号通过它,都不会产生电压降。但是,理想的接地平面是不存在的,这就需要我们考虑和分析地电位分布,进行接地设计与研究,找出合适的接地电位。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180313/20180313143016_71062.png[/img][/align]接地的方式可分为:浮地、单点接地、多点接地、混合接地。对于电路系统来说可选择:电路接地、电源接地和信号接地等方法。[b]2.屏蔽[/b]屏蔽就是用导电或电磁体的封闭面将其内外两侧空间进行电磁性隔离。主要抑制过空间的辐射干扰。分为电磁屏蔽、电场屏蔽和磁场屏蔽。屏蔽的设计既可以针对干扰源,也可以针对被干扰体。对于干扰源,设计屏蔽部分可以使其减小对周边其他设备的影响;对于被干扰体,则可减小外界干扰电磁波对本设备的影响。主动屏蔽:把干扰源置于屏蔽体之内,防止电磁能量和干扰信号泄漏到外部空间。被动屏蔽:把敏感设备置于屏蔽体内,使其不受外部干扰的影响。[b]3.滤波[/b]滤波的含义是指从混有噪声或干扰的原信号中,提取到有用信号的一门技术,滤波器是实现滤波的元器件。事实上,器件在工作时,也会产生各种各样的噪声。开关电源就是一种很强的干扰源,它产生的EMI信号即占有很宽的频率范围,又具有较大的振幅。这些噪声随着信号的传播,对下一级的元器件产生了干扰,这样的干扰一级级的累积,最终可能导致整个电路的不正常工作。假设在产生噪声大,对下级器件干扰明显的器件输出信号之后做一次滤波,将噪声信号滤掉,它对下级产生的干扰便会降低,系统便能稳定的工作。[b]EMC滤波器的分类[/b]① 反射式滤波器:由电感器和电容器组成,利用反射或旁路,使干扰信号不能通过。② 损耗滤波器选用具有高损耗系数或高损耗角正切的材料,把高频电磁能量通过涡流转换成热能。例如:铁氧体管,铁氧体磁环,磁环扼流圈等。③ 有源滤波器:使用晶体管等有源器件,以较小的体积和重量可以提供较大值的等效L和C。有源电感滤波器:用晶体管模拟电感线圈的频率特性(f越高,阻抗越大)。有源电容滤波器:用晶体管模拟电容器的频率特性(f越高,阻抗越小)。对消滤波器(陷波器):能产生与干扰信号幅度相同,相位相反(差180°)的电流,把干扰信号抵消。[b]电磁兼容认证[/b]产品的EMC认证是依据产品的电磁兼容标准和相应的技术要求,经过认证机构测试确认,并通过颁发认证证书和认证标志来证明某一产品符合相应标准和相应技术的要求。在我国EMC认证已纳入3C认证范围(中国强制认证,英文名称为“China Compulsory Certification”,英文缩写为“CCC”,也可简称为“3C”),国家对有强制性电磁兼容国家标准或强制性电磁兼容行业标准以及标准中有电磁兼容强制条款的产品实行安全认证制度,对这些实施电磁兼容安全认证的产品在进入流通领域实施强制性监督管理(没有进行电磁兼容安全认证就不能进入流通领域)。对有推荐性电磁兼容国家标准或推荐性电磁兼容行业标准的产品实行合格认证制度,企业可以根据自愿的原则向认证机构申请认证。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180313/20180313143026_36545.png[/img][/align][align=center][b]中国3C认证标志[/b][/align][align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180313/20180313143035_73430.png[/img][/align][align=center][b]CE认证标志(欧共体)[/b][/align][align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180313/20180313143046_19945.png[/img][/align][align=center][b]EMC认证机构:中国电磁兼容认证委员会 (CEMC)[/b][/align]认证测试必须在国家技术监督局认可的EMC测试机构进行。电磁兼容技术包括了对电磁学、电子学、材料学、等多方面知识的综合。随着电子产品的日益普及以及对电磁危害的逐渐认识,减小电磁干扰已经成为了目前电子科学界的重要课题,如今的电路都已集成化、模块化,所以现在的电路分析和设计也可以说成是系统的分析和设计,相信对这门技术的深入研究会对今后的电子产品性能的提高有显著影响。

  • 一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI

    一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI

    [b]导读:[/b]低功耗、高速度、高集成度的LSI电路是成众多电子产品的首要考虑,这也就导致装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。此外,大功率家电及办公自动化设备的增多,以及移动通信、无线网络的广泛应用等,又大大增加了电磁骚扰源。这些变化迫使人们把电磁兼容作为重要的技术问题加以关注。 [b]电磁兼容[/b] 采用一定的技术手段,使同一电磁环境中的各种电子、电气设备都能正常工作,并且不干扰其他设备的正常工作,这就是电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,缩写为EMC)。 在国家标准GB/T4365-1995中对电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 电磁兼容性包括两方面:电磁干扰(electromagnetic interference EMI)、电磁耐受(electromagnetic susceptibility EMS)。[align=center][img=,437,264]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061626_01_3345709_3.png!w437x264.jpg[/img][/align] EMI指的是电气产品本身通电后,因电磁感应效应所产生的电磁波对周围电子设备所造成的干扰影响; EMS则是指电气产品本身对外来电磁波的干扰防御能力。 其中EMI包括:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT(干扰功率测试)等等。 EMS包括:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等。[align=center][img=,476,292]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061627_01_3345709_3.png!w476x292.jpg[/img][/align][align=center]常见的骚扰源[/align] 显然,EMC 设计的目的就是使所设计的电子设备或系统在预期的电磁环境中能够实现电磁兼容。换而言之,就是说设计的电子设备或系统必须能够满足EMC 标准规定的两方面的能力。 [b]常见EMC测试项目[/b][align=center][b][img=,519,262]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061627_02_3345709_3.png!w519x262.jpg[/img][/b][/align][align=center]电磁干扰(EMI)的原理[/align] [b]EMI的产生原因[/b] 各种形式的电磁干扰是影响电子设备兼容性的主要原因。因此,了解电磁干扰的产生原因是抑制电磁干扰,提高电子产品电磁兼容性的重要前提。电磁干扰的产生可以分为: 1.内部干扰内部电子元件之间的相互干扰 (1)工作电源通过线路的分布电源和绝缘电阻产生漏电造成的干扰。 (2)信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的影响。 (3)设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身及其他元件的稳定性造成的干扰。 (4)大功率和高点压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其他部件造成的干扰。 2.外部干扰——电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的影响。 (1)外部高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统。 (2)外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统。 (3)空间电磁对电子线路或系统产生的干扰。 (4)工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰。 [b]电磁干扰的传播途径[/b] 1.当干扰源频率较高,且干扰信号波长比被干扰对象结构尺寸小,则干扰信号可认为是辐射场,以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量,并进入被干扰对象的通路。 2.干扰信号以漏电和耦合的形式,通过绝缘电介质,经公共阻抗的耦合进入被干扰系统。 3.干扰信号可通过直接传导方式进入系统。 [b]改善电磁兼容性的措施[/b] 要改善电子产品的电磁兼容性,接地、屏蔽和滤波是抑制EMI的基本方法。 1.接地 接地就是一个系统内电气与电子元件至地参考点之间的电传导路径。接地除了提供设备的安全保护地以外,还提供设备运行所必需的信号参考地。理想的接地平面是一个零电位、零阻抗的物理体,它可作为电路中所有信号点评的参考点,并且任何干扰信号通过它,都不会产生电压降。但是,理想的接地平面是不存在的,这就需要我们考虑和分析地电位分布,进行接地设计与研究,找出合适的接地电位。[align=center][img=,486,178]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061627_03_3345709_3.png!w486x178.jpg[/img][/align]接地的方式可分为:浮地、单点接地、多点接地、混合接地。对于电路系统来说可选择:电路接地、电源接地和信号接地等方法。 2.屏蔽 屏蔽就是用导电或电磁体的封闭面将其内外两侧空间进行电磁性隔离。主要抑制过空间的辐射干扰。分为电磁屏蔽、电场屏蔽和磁场屏蔽。 屏蔽的设计既可以针对干扰源,也可以针对被干扰体。对于干扰源,设计屏蔽部分可以使其减小对周边其他设备的影响;对于被干扰体,则可减小外界干扰电磁波对本设备的影响。 主动屏蔽:把干扰源置于屏蔽体之内,防止电磁能量和干扰信号泄漏到外部空间。 被动屏蔽:把敏感设备置于屏蔽体内,使其不受外部干扰的影响. 3.滤波 滤波的含义是指从混有噪声或干扰的原信号中,提取到有用信号的一门技术,滤波器是实现滤波的元器件。 事实上,器件在工作时,也会产生各种各样的噪声。开关电源就是一种很强的干扰源,它产生的EMI信号即占有很宽的频率范围,又具有较大的振幅。这些噪声随着信号的传播,对下一级的元器件产生了干扰,这样的干扰一级级的累积,最终可能导致整个电路的不正常工作。假设在产生噪声大,对下级器件干扰明显的器件输出信号之后做一次滤波,将噪声信号滤掉,它对下级产生的干扰便会降低,系统便能稳定的工作。 [b]EMC滤波器的分类[/b] ① 反射式滤波器 由电感器和电容器组成,利用反射或旁路,使干扰信号不能通过。 ② 损耗滤波器 选用具有高损耗系数或高损耗角正切的材料,把高频电磁能量通过涡流转换成热能。 例如:铁氧体管,铁氧体磁环,磁环扼流圈等。 ③ 有源滤波器 晶体管等有源器件,以较小的体积和重量可以提供较大值的等效L和C。 有源电感滤波器:用晶体管模拟电感线圈的频率特性(f越高,阻抗越大)。 有源电容滤波器:用晶体管模拟电容器的频率特性(f越高,阻抗越小)。 对消滤波器(陷波器):能产生与干扰信号幅度相同,相位相反(差180°)的电流,把干扰信号抵消。 [b]电磁兼容认证[/b] 产品的EMC认证是依据产品的电磁兼容标准和相应的技术要求,经过认证机构测试确认,并通过颁发认证证书和认证标志来证明某一产品符合相应标准和相应技术的要求。 在我国EMC认证已纳入3C认证范围(中国强制认证,英文名称为“China Compulsory Certification”,英文缩写为“CCC”,也可简称为“3C”),国家对有强制性电磁兼容国家标准或强制性电磁兼容行业标准以及标准中有电磁兼容强制条款的产品实行安全认证制度,对这些实施电磁兼容安全认证的产品在进入流通领域实施强制性监督管理(没有进行电磁兼容安全认证就不能进入流通领域)。 对有推荐性电磁兼容国家标准或推荐性电磁兼容行业标准的产品实行合格认证制度,企业可以根据自愿的原则向认证机构申请认证。[align=center][img=,234,197]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061628_01_3345709_3.png!w234x197.jpg[/img][/align][align=center]中国3C认证标志[/align][align=center][img=,242,189]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061628_03_3345709_3.png!w242x189.jpg[/img][/align][align=center]CE认证标志(欧共体)[/align][align=center][img=,125,138]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712061628_02_3345709_3.png!w125x138.jpg[/img][/align][align=center]EMC认证机构:中国电磁兼容认证委员会 (CEMC)[/align] 认证测试必须在国家技术监督局认可的EMC测试机构进行。 电磁兼容技术包括了对电磁学、电子学、材料学、等多方面知识的综合。随着电子产品的日益普及以及对电磁危害的逐渐认识,减小电磁干扰已经成为了目前电子科学界的重要课题,如今的电路都已集成模化,所以现在的电路分析和设计也可以说成是系统的分析和设计,相信对这门技术的深入研究会对今后的电子产品性能的提高有显著影响。

  • 电磁流量计有什么用途?是怎样工作的?

    电磁流量计有什么用途?是怎样工作的?  (一)测量原理  根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B, L,u三者互相垂直,则  e=Blu (3-35)  与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:  e=BD (3-36)  式中, 为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:  qv= = (3-37)  由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这就是电磁流量计的测量原理.  需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使测量条件满足下列假定:  ①磁场是均匀分布的恒定磁场;  ②被测流体的流速轴对称分布;  ③被测液体是非磁性的;  ④被测液体的电导率均匀且各向同性。  图3-17 电磁流量计原理简图  1-磁极;2-电极;3-管道  (二)励磁方式  励磁方式即产生磁场的方式.由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场.为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.  1.直流励磁  直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响.但是,使用直流磁场易使通过流量计测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.如图3—18所示.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等.  图3-18 直流励磁方式  2.交流励磁  目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变磁场变送器的主变送器要优点是消除了电极表面的极化于扰.另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得多.  如果交流磁场的磁感应强度为  B=Bm sin t (3-38)  则电极上产生的感生电动势为  e=Bm D sin t (3-39)  被测体积流量为  qv= D (3-40)  式中 Bm――磁场磁感应强度的最大值;  ――励磁电流的角频率, =2 f;  t――时间;  f――电源频率.  由式(3-40)可知,当测量管内径D不变,磁感应强度Bm为一定值时,两电极上输出的感生电动势e与流量qv成正比.这就是交流磁场电磁流量变送器的基本工作原理.  值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题.例如正交干扰.同相干扰等,这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起.因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。  3.低频方波励磁  直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式.它的励磁电流波形如图3—19所示,其频率通常为工频的1/4-l/10.  图3-19 方波励磁电流波形  从图3-19可见,在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小.从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以热电偶它能克服直流励滋易产生的极化现象.因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用.概括一下,它具有如下几个优点:  ①能避免交流磁场的正交电磁干扰;  ②消除由分布电容引起的工频干扰;  ③抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;  ④排除直流励磁的极化现象.  电磁流量计  电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.它根据法拉第电磁感应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量.例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。  电磁流量计的主要特点是:  ①电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于www.jsatm.com测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量.  ②电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正.  ③电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关.

  • 为什么电磁阀容易烧

    我用的是进口的电磁阀,现在已经解决电磁阀还不到使用次数就烧了我的线圉。将我拆开我新买回来的电磁阀,打开一看,这才发现在进口的电磁阀在线圈上做了很大的工艺改进。从来使电磁阀的使用寿命增加到几百万次使用起来不烧的原因。 当供应商给我说明为什么很多国产的还有进口的电磁阀都容易烧时,他给我讲述的是一个这样的理由,像国产的电磁阀价格非常的便宜,如果能用到上成万次已经是很好的产品了,因为,国产的电磁阀在线圈上根本提不起工艺。 以下是供应商给我的解释1、直流供电电磁阀,简称直流电磁阀。2、交流供电电磁阀,简称交流电磁阀。往往这二种形式的电磁阀内都含有一个或二个二极管,你能讲讲这些二极管都起什么工作吗?解答:交流或直流电磁阀入内含有一个或二个二极管,通常是以下3中接线形式,见下图 http://www.diateng.net/uploads/allimg/120924/2-1209240P600H0.jpg1、图一所示为直流电磁阀,内含有一个二极管,该二极管其续流作用。我们知道,直流电磁阀的线圈是电感元件,电感有一特性:即当外电路发生变化瞬间,保持其电流值不变,稳态时线圈电流值I =电源电压÷线圈电阻。当线圈断电时,线圈的电流并不立即=0,而是保持通电时的电流,此时连接线圈的晶体管已截止,或连接线圈的开关触点已断开(相当线圈串联的电阻无穷大),此电流强行通过它,必然产生很高的冲击电压,极容易将晶体管击穿或将开关触点烧毁。如在线圈二端并接一个反向二极管,当通电时,二极管反向截止,当线圈断电时,线圈电流会通过二极管放电,直至电流衰减为0,从而保护了晶体管或开关触点使之不宜损坏,这就是并接二级管的原因。故对用直流供电的感性负载,如继电器、电磁铁等均在线圈并接一个反向二极管做续流保护作用。对图一这种带有续流二极管的直流电磁阀,接线是有极性要求的,应按标志的正负接线。关于二极管参数的选择是这样的:通过上面的讲解,得知,断电瞬间,线圈流向二极管的最大电流等于断电前的工作电流,该电流等于24V除以线圈电阻 ,故二极管的工作电流应选大于或等于电磁阀的工作电流,其反向电压选为60---100V即可(一般选反向电压=2---3倍电源电压) 2、图二所示为自整式交流电磁阀,内有一个二极管。该二极管起半波整流作用。 这种电磁阀,从表面上看是交流电磁阀,实际上是工作电压为100V的直流电磁阀。其二极管起半波整流作用。为什么说加有一个二极管的220V交流电磁阀,实际上是工作电压为100V的直流电磁发?请见下图: http://www.diateng.net/uploads/120924/2-1209240P5121V.jpg 电磁线圈与一个二极管只有二种接法:1、串联,2、并联。 图一是二极管与电磁铁线圈串联,接~220V电源,显然这是半波整流电路,流入线圈的电流是半波直流电,其直流电压平均值 U =220×0.45=99V(即100V)。 图二为二极管与电磁铁线圈并联,接~220V电源,显然这种接法是错误的,因为当交流正半周时二极管正向导通,将使电源短路,过大的电流会将二极管会烧断 的。 3、图三所示也是自整式交流电磁阀,内有2个二极管,其D1其半波整流作用,其D2起续流作用。其工作原理是这样:交流正半周时,D1导通,而D2反相截止,交流负半周时,D1反相截止,由于电感对电流的阻滞作用,线圈仍有电流流过,此时通过D2将此电流释放掉。对于工作电流较大的半波整流式的电磁阀,应带有续流二极管,它对控制电磁阀的电子开关起保护作用。 当然在为续流或者整流处理的线圈在真正意义上是很难达到防爆效果的,而且很难保证电流的稳定性,就更加谈不上低噪音、长寿命了 附件是美国佬给我们的解释~~~~~

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