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低压钠灯

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  • WXG-4型圆盘旋光仪镇流器替代更换实验(方法二)

    WXG-4型圆盘旋光仪镇流器替代更换实验(方法二)

    WXG-4型圆盘旋光仪镇流器是非标产品,由各厂家自己绕制。损坏后,买不到配件维修。自行绕制镇流器对材料、工艺技术的要求不低,对大多数人来讲,没有这个能力。只有想办法找替代品进行更换。本人曾用旧40W日光灯电感镇流器替代更换WXG-4型圆盘旋光仪镇流器(见本社区帖子“WXG-4型圆盘旋光仪钠光灯镇流器替代更换实验”[font=times new roman][size=13px] [/size][/font]https://bbs.instrument.com.cn/topic/8118385,称方法一)。下面,再介绍用高压钠灯电感镇流器作为替代品进行更换的方法。一、旋光仪的情况下面这台手动WXG-4型圆盘旋光仪的历史有几十年了,现在的产品没啥变化,还这样:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347580226_7942_1807987_3.jpg[/img]打开底盖,内部就一个镇流器。镇流器内部过热,表面有焦糊现象:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347584082_2663_1807987_3.jpg[/img]仪器的电路图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347590812_9355_1807987_3.jpg[/img]旋光仪使用的20W低压钠灯参数如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347589775_4336_1807987_3.png[/img]这款圆盘式旋光仪的镇流器采用E型铁芯漏磁变压器,是非标元件,测量其电参数为:直流电阻5.3Ω,电感0.49H,感抗153.93Ω,阻抗159.23Ω。旋光仪工作时,实测电参数为:市电电压222.5V,电流1.33A,功率因数0.13,功率40.59W。二、高压钠灯的情况高压钠灯不陌生,许多城市街道照明采用它。这里只讨论使用电感镇流器的高压钠灯。国产高压钠灯及镇流器有关参数见下面:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347592941_1790_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347592031_7719_1807987_3.jpg[/img]三、旋光仪镇流器用高压钠灯镇流器替代方案的选择高压钠灯与旋光仪GP20Na低压钠灯工作机理伏安特性是有区别的。根据高压钠灯的参数,灯管工作电压都在90V以上。以70W的高压钠灯为例,灯管电压约90V;而旋光仪GP20Na低压钠灯工作时,灯管电压只有15V。如果将高压钠灯镇流器直接用于GP20Na低压钠灯电路,将会承担更高的电压,电路中的电流会超过镇流器的额定工作电流,引起严重发热甚至烧毁。如果该电流超过了低压钠灯的工作电流,还会致使旋光灯受到损坏。所以,[b]同功率[/b]高压钠灯与GP20Na低压钠灯的镇流器是不能直接互相替代更换的。作为替代品能不能成功,关键是替代后,旋光仪钠灯的工作电流应在1.0A~1.3A范围内。电流过低,钠灯不能启动或亮度微弱无法工作;电流过高损坏钠光灯或超过镇流器本身的额定工作电流,长期超负荷、过热损坏镇流器。根据欧姆定律原理,低压钠灯工作电流=(市电电压-低压钠灯灯管电压)÷线路阻抗,只有选择合适的镇流器(线路阻抗)进行组合,才能替代原低压钠灯镇流器,使灯电流在1.0A~1.3A的工作范围内。经过多次试验,找到飞利浦有一款BSN70L(70W)的DIH灯镇流器,与国产的70W高压钠灯镇流器指标有所不同,额定工作电流为1.2A,可以直接替代使用。有以下两种替代方案:1、选用飞利浦额定工作电流1.2A、功率70W的DIH灯镇流器(型号BSN70L),直接替代,能够胜任旋光灯原镇流器的功能。2、选用飞利浦额定工作电流1.2A、功率70W的DIH灯镇流器(型号BSN70L),再串联1只台式电脑ATX电源用的PFC电感(利旧),替代后,能够胜任旋光灯原镇流器的功能。替代元件图片如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347593388_7031_1807987_3.jpg[/img]特别提醒:国产70W高压钠灯镇流器的额定工作电流为0.98A,不能直接替代使用!!!飞利浦另有一款70W钠灯镇流器,额定工作电流也为0.98A,不能直接替代使用!!!四、方案实验1、第一种方案选用飞利浦BSN70L(1.2A/70W)高压钠灯镇流器,直接替代原旋光仪镇流器,用仪表测量出它们的电参数(表一):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347596544_4774_1807987_3.png[/img]旋光仪镇流器替代前后的实测工作数据(表二):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347595468_3478_1807987_3.png[/img]经实测,镇流器替代后,旋光仪低压钠灯工作电流为1.21A,与70W高压钠灯镇流器的额定工作电流1.2A相当,旋光灯能够正常工作。工作1小时后,镇流器表面温度约90℃左右,没有超过130℃。2、第二种方案如果嫌直接替代使用的发热量较高,可将飞利浦70W高压钠灯镇流器与1只电脑台式机ATX电源用的PFC电感串联后,替代旋光仪原镇流器。替代后的电路图(2)如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347596455_9815_1807987_3.jpg[/img]替代元件的电参数如下(表三):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041347599845_34_1807987_3.png[/img]旋光仪镇流器替代前后的实测数据(表四):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210041348001320_3276_1807987_3.png[/img]经实测,按照第二种方案进行镇流器替代后(表四),低压钠灯工作电流为1.05A,也没有超过70W高压钠灯镇流器的额定工作电流1.20A,旋光灯能够正常工作,镇流器温度较低。六、其它替代方案如果手头有其它国产品牌高压钠灯镇流器,建议的方案:①用70W高压钠灯镇流器+2只ATX电源PFC电感串联;②用两只150W高压钠灯镇流器串联;来替代旋光仪原镇流器,效果也不错。结语:高压钠灯电感镇流器市场上销售量大,价格不高,比较适合作为旋光仪镇流器的替代更换品。第一种办法,使用1只飞利浦(1.2A/70W)高压钠灯镇流器直接替代原旋光灯镇流器,方便快捷,成本不高,可以内置。缺点是镇流器电流满负荷运行,温度较高。第二种办法,使用1只飞利浦(1.2A/70W)高压钠灯镇流器,再串联1只ATX电源PFC电感,优点是镇流器电流低、发热低,长期稳定工作。缺点是体积稍大、占地方,适合外置。可结合具体情况,选用其中一种替代办法。

  • 测钠需要买钠灯吗?

    钠一般都用??火焰发射法测定。既然如此,是否还有必要再买只钠灯?正方:反正又不用,买了也白买反方:有备无患,还是买了吧!大家觉得呢?

  • 错位的钠灯谱线

    错位的钠灯谱线

    钠——是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测试中的一个常见的分析元素。但是,有的用户往往反映在采用火焰方法测试钠元素时,发现灵敏度偏低。我在长期的维修工作中发现,之所以产生这个故障的很大一部分原因是:仪器在初始化过程中误将钠元素的次灵敏线当做共振线来处理了。我们从钠元素的谱线表中得知:钠的共振线是589.0nm,而次灵敏线是589.6nm;二者的吸收灵敏度之比是100:19,也就是说,钠的共振线的吸收灵敏度是次灵敏线的5倍之多。所以分析者在测试钠元素时往往选用589.0nm这条共振吸收线。 尽管如此,可是钠灯的发射谱线却非常有趣;那就是从钠灯的发射谱线的记录图谱上看,589.6nm这条次灵敏线的发射强度却略略高于589.0nm的共振吸收线。这个现象见图-1所示:[img=,577,308]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901181927522896_6698_1602290_3.jpg!w577x308.jpg[/img]图-1 钠灯的发射谱线造成这种现象的原因目前我不清楚,但是经过我多次用许多厂家的钠灯实际测量证实就是上述结果,看来要想解开这个谜,还要阴极灯厂家的专家来解释了。 鉴于上述客观原因的存在,为此,许多仪器在初始化时,往往误将589.6nm的次灵敏线当做共振线而确认了,也就是让分析波长产生了“错位”现象,见图-2所示。注意:这种“错位”现象与波长偏移现象是两种截然不同的物理概念。[img=,466,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901181928482480_3409_1602290_3.jpg!w466x342.jpg[/img]图-2 钠灯的发射谱线错位实例造成这种“错位”现象主要发生在具备自动波长搜索功能的仪器上。这种具备自动搜索待测波长并能锁定波长的仪器的基本原理就是:在仪器参数中预设的波长值附近逐渐逼近搜寻待测中心波长的最大值,利用电路原理中的“峰值保持电路”功能锁定待测波长。由于钠的二个待测发射谱线仅仅相差0.6nm之多,因此仪器往往就会将689.6nm的次灵敏线当做主振线689.0nm来处理并保持住,于是就会产生波长“错位”的现象了。如果此时仪器的狭缝再设置为1nm的带宽(大于0.6nm的误差),就更容易产生“错位”了。如此,测试的灵敏浓度不低才怪呢?为此我也建议,仪器在测试钠元素时,狭缝最好设定为0.4nm为宜。 当仪器具有阴极灯发射谱线监测功能的仪器(例如本文中例举的日立[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url])就会比较直观地发现“错位”的现象,但是如果仪器操作者是新手或者是经验不足者,即便仪器有监测功能也会忽略不计。如果仪器没有发射谱线监测功能,那么发现“错位”现象就更加无从谈起了。 那么当遇到这种钠波长“错位”的故障如何解决呢?那就是:首先将波长先行设置为589.6nm,然后让仪器初始化;此时仪器实际上在初始化的过程中不仅仅是确认其他设定的参数,同时也会对波长进行了校正。第一次初始化结束后,再将仪器的波长直接修改设置为589.0nm后再次确认。如此钠的波长的“错位”就会回归到正确的位置上了。图-3就是利用上述方法校正后的钠灯发射谱线的案例:[img=,456,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901181929354449_9963_1602290_3.jpg!w456x337.jpg[/img] 图-3 校正后的钠灯谱线 对于那些依靠手动调节波长的仪器而言,操作者就要更加注意了,不要被调节时的透过率的最大值所迷惑,因为此时的最大值可能是就是589.6nm处的透过率。

  • 【讨论】钠灯谱线的特殊性

    【讨论】钠灯谱线的特殊性

    关于钠灯的谱线较为特殊。钠灯的主振线即共振线是589.0nm ,而次灵敏线是589.6nm。但是有趣的是:589.6nm的次灵敏线的强度要高于主振线589.0nm,见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_630532_1602290_3.jpg如果仪器有自动寻峰的功能,当使用在测量钠元素的阴极灯时,往往会出现仪器将589.6nm次灵敏线当做589.0nm主振线来处理了, 因为仪器是不会认识谁是主振线谁是次灵敏线的,而只是将能量最高的那条谱线认作是主振线。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201104280920127423_01_1602290_3.jpg实际上,其他元素均是主振线的强度大,而只有钠灯的情况特殊。因此在测钠时 ,尤其是做波长校正时千万要注意这点,如果误将钠灯的次灵敏线当做主振线,虽然两者仅差0.6nm,但是测试值的灵敏度要差17倍,这是我做过实验得出的结果。上面的示意图,就是我从在做原吸培训时使用的PPT文件上摘录先来的。至于为何钠灯的发射谱线有这种特殊性,还望大家讨论!

  • 低压汞灯特征谱线

    求助:低压汞灯在600~700nm和700~800nm的有哪儿些特征谱线?我测了一下是696.6和763.4, 有测试过的吗?

  • 【原创大赛】经典再现,拆解33年前WXG-4型圆盘旋光仪

    【原创大赛】经典再现,拆解33年前WXG-4型圆盘旋光仪

    经典再现,拆解33年前WXG-4型圆盘旋光仪 年龄大的分析人员一般都用过圆盘旋光仪测量物质的旋光度,其结构简单、操作维修方便。 早期的旋光仪是手动操作的仪器,因为用手轮转动旋光片(刻度圆盘),被称为圆盘旋光仪。由于精度不高、价格便宜,在一些要求不高的小工厂,或车间中间体检验,还在应用中,网上有销售。现在有些地方的旋光检验员考试,也有圆盘旋光仪操作内容。一、外观及技术指标 国产WXG-4型圆盘旋光仪曾经辉煌一时,下图是目前正在销售的WXG-4型圆盘旋光仪,经典的延续:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271359_524841_1807987_3.jpg技术参数:测量范围: -180°~+180°度盘格值: 1°度盘游标读数值 : 0.05°放大镜放大倍数: 4 倍单色光源波长:低压钠灯 589.44nm试管长度: 200mm,100mm 各 1 支钠灯功率 : 20W工作电流: 1.3A光源稳定时间: 5 分钟电源类型: 220V 50Hz外型尺寸: 500×135×330mm重量: 约 5Kg二、仪器结构WXG-4型圆盘旋光仪结构示意图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271400_524842_1807987_3.jpg今天拆解的主角亮相,一台33年前的WXG-4型圆盘旋光仪,还能正常使用:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271400_524843_1807987_3.jpg仪器铭牌,1981年上海大庆光学仪器厂生产,车间作中间体检验,外观比较脏:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271401_524844_1807987_3.jpg各部位细节:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271401_524845_1807987_3.jpg为了减少读数误差,度盘被设计为左右同时读数,通过左右两个4倍放大镜观察。度盘内圈是定盘,外圈是动盘(带动偏振片同步旋转):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271402_524846_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271403_524847_1807987_3.jpg打开样品镜筒盒盖子,内部放置的是样品管:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271403_524848_1807987_3.jpg取出样品管,检测时,要将被测液体装入管内旋紧:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271403_524849_1807987_3.jpg镜筒盒是黄铜材质的,这是光源端:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271404_524850_1807987_3.jpg这是度盘端:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271404_524851_1807987_3.jpg这是钠灯,灯罩很结实:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271405_524852_1807987_3.jpg取下灯罩,内部是单色光源低压钠光灯,波长为589nm:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271405_524853_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411271406_524854_1807987_3.jpg[

  • 【原创大赛】原子吸收法空心阴极灯一灯多用探讨

    【原创大赛】原子吸收法空心阴极灯一灯多用探讨

    摘要 利用原子吸收分法分别用钾空心阴极灯测钠、锌空心阴极灯测铜,标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。钾灯测量钠质控样202814结果为0.747㎎·L-1,符合质控样结果范围0.712±0.049㎎·L-1。锌灯测量铜质控样201121结果为1.23㎎·L-1,符合质控样结果范围1.19±0.05㎎·L-1。钾灯测钠的RSD为0.47%(n=6),加标回收率为99.8%。锌灯测铜的RSD为0.53%(n=6),加标回收率为103%。一灯多用在环境监测工作中是可行的。 关键词 空心阴极灯;原子吸收分光光度计;一灯多用 原子吸收分光光度计使用过程中,一般某个元素空心阴极灯只能分析与之匹配的元素。目前原子吸收分光光度计可以最多可以安装8只空心阴极灯,但是如果同时测量元素过多,就需更换所需要安装的空心阴极灯,并且需要重新预热。这就使整个分析过程不连续,且相对繁琐。部分单元素灯的吸收线与其它元素的共振线或非共振线存在谱线重叠现象,合金用作空心阴极灯的制作材料也为一灯多用提供了可能。理论上部分单元素空心阴极灯不仅可以测定被测元素,还可以测定其它元素。目前未见相关文献提出钾空心阴极灯测定钠,笔者进行了一灯多用试验,实现了钾空心阴极灯测钠、锌空心阴极灯测铜。 1 实验部分 1.1 主要仪器与试剂 原子吸收分光光度计:TAS-990型,北京普析通用仪器有限责任公司; 钾、钠、锌、铜空心阴极灯:北京曙光明电子光源仪器有限公司; 钠标准储备液:1000mg/L(不确定度1%),环境保护部标准样品研究所,GSB 07-1257-2000 铜标准储备液:1000mg/L(不确定度0.7%),国家有色金属及电子材料分析测试中心,GSB 04-1738-2004 硝酸:优级纯; 硝酸铯:分析纯; 实验用水为超纯水。 1.2 仪器工作参数 原子吸收分光光度计工作参数见表1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407211015_507373_1611705_3.jpg 铜灯和锌灯之间的工作参数光谱带宽默认值均一致,而钾灯和钠灯之间默认值有较大差异。钾灯光谱带宽为2.0 nm,钠灯光谱带宽为0.4 nm。实验时将钾灯光谱带宽设置为0.4 nm。 1.3 标准曲线绘制 钠系列标准溶液:0.00,0.25,0.5,1.0,1.5,2.0 mg/L。由于最高点吸光度较高,所以燃烧头必须偏转3格测定。 铜系列标准溶液:0.00,0.5,1.00,1.5,2.5,5.0 mg/L。 2 结果与讨论 2.1标准工作曲线 用钾、钠空心阴极灯测定钠系列标准溶液,用锌、铜空心阴极灯测定铜系列标准溶液。将吸光度对被测元素的质量浓度进行线性回归,线性方程河相关系数列于表2。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407211016_507374_1611705_3.jpg 由表2可知,钾灯测钠标准曲线的斜率比钠灯测钠标准曲线的斜率要大,因此钾灯测定钠的灵敏度比钠灯测定钠的灵敏度高,且两者的相关系数均符合要求。锌灯测铜标准曲线斜率和铜灯测铜的标准曲线斜率非常接近,所以测量灵敏度相差不大,并且两者的相关系数均符合要求。 除了钾灯测钠、锌灯测铜外,还尝试用钠灯在766.5 nm处测钾,钙灯在285.2 nm测镁,镁灯在422.7 nm测 钙,铜灯在213.9 nm测锌,铁灯在279.5 nm测锰,锰灯在248.3 nm[fo

  • 关于元素灯灯轴偏移问题

    我现在用的是岛津AA7000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],最近火焰法做钠铜等元素发现了一个问题,我现在用的铁灯是岛津原厂的,用的铜,钠灯是北京有色金属研究院的。问题是我换上铜,钠灯之后,火焰法的时候用那个燃烧头高度测量卡,发现灯轴偏转厉害,调整过后,做的标曲不同浓度的点吸收值普遍偏小,而且线性关系相当不好,调整灯轴中心的时候,甚至有的时候都超过了仪器调整的量程了也没有调到卡片的中心位置。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004231058559033_7940_3054767_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004231058558731_216_3054767_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004231058560070_2959_3054767_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004231058560051_3698_3054767_3.png[/img]

  • 【求助】空心阴极灯的选择

    我的海光仪器GGX-6型仪器测钠时,测定线性范围很窄,且不稳定。同事换用钾灯来测,效果很好,不知道可以用钾灯代替钠灯,请高手指教

  • 原吸灯能量变大,有时不稳定?

    PE[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],其它条件不变,铜灯能量突然增加20个单位,钴灯也增加20个,钠灯显示能量低,将其它元素做过后,钠灯能量也增加11个,其它原素锌,铬、锰、镍、铁基本没有变化,什么原因?大家是否遇到过?可能是光路方面有什么问题吗?还有正常灯的光斑用一个纸片在燃烧头上移动时是一个小的圆形光斑还是会发生变化?

  • 求如何调出PE元素灯的发射谱图

    如题,我用PE火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]来测定食品中的钠含量,用的是钠空心阴极灯,我想知道如何调出其钠灯的波长扫描图,主要是想看下钠灯的波长是否有偏移,好像PE的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]都是自动寻峰的啊,不像普析的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url],可以看到寻峰的结果谱图。还有你们的钠是用吸收来分析,还是用发射来分析测定的啊

  • WXG-4型圆盘旋光仪钠光灯镇流器替代更换实验

    WXG-4型圆盘旋光仪钠光灯镇流器替代更换实验

    [font=宋体][size=18px] [/size][size=16px]老式的手动[/size][/font][size=16px]WXG-4[font=宋体]型圆盘旋光仪,现在偶尔使用一下。虽然这个旋光仪结构简单,故障率低,比较耐用,但其电感镇流器出现故障后,很难找到元件更换。寄送厂家维修费用高、时间长,加之使用率低,也没必要,成了鸡肋。经多次试验,确定了利用淘汰的老式日光灯镇流器替代旋光仪原电感镇流器的方案,实验过程如下。[/font][font=宋体]一、基本情况[/font][font=宋体] 一台早期的[/font][font='Calibri','sans-serif']WXG-4[/font][font=宋体]型圆盘旋光仪,打开旋光仪底板,内部太简单,只有一个电源开关、一只[/font][font='Calibri','sans-serif']8[/font][font=宋体]足灯管座,一只[/font][font='Calibri','sans-serif']E[/font][font=宋体]型铁芯漏磁变压器型电感镇流器:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026278013_9201_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026287065_6610_1807987_3.jpg[/img][font=宋体]旋光仪长时间工作,内部镇流器过热、表面有焦糊状态:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026291703_4165_1807987_3.jpg[/img][font=宋体]旋光仪电路图如下:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026293471_645_1807987_3.jpg[/img][/size][align=left][size=16px]二、[font=宋体][color=#333333]旋光仪灯管(低压钠光灯)的特性[/color][/font][/size][/align][font=宋体][color=#333333] 1、[/color][/font][color=#333333][color=#333333][color=#333333]灯管的主要电参数和外形尺寸[/color][/color][/color][font=宋体][color=#333333]钠光灯在市电220V额定电压下点燃时,应配用符合灯管工作电流(1.0A~1.3A)要求的限流器,否则灯将烧毁。[img=,690,356]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011036522609_7338_1807987_3.png!w690x356.jpg[/img][/color][/font][color=#333333] [font=宋体][color=#333333]2,灯的光谱特性[/color][/font][/color][font=宋体][color=#333333] 灯在点燃后,能辐射出两条具有钠特征的谱线589.0nm和589.6nm(称之为钠双谱),供旋光仪使用。[/color][/font][font=宋体]三、旋光灯镇流器替代实验方案[/font][font=宋体] 在网上找不到这款旋光灯镇流器的销售商家,向厂家寻求解决太麻烦,想自己绕制一个,缺乏相关材料和工具。再想想其他替代办法。[/font][font=宋体] 这台旋光仪钠光灯是气体放电,采用电感式镇流器([/font]E[font=宋体]型铁芯漏磁变压器型)。老式日光灯也是气体放电,同样使用电感式漏磁镇流器。二者原理相同,只要参数匹配接近,应该可以替代使用。[/font][font=宋体] 先测量这台旋光仪镇流器电参数,电阻[/font]5.3[font=宋体]Ω[/font][font=宋体]欧姆,电感[/font]0.49H[font=宋体]毫亨,感抗约[/font]153.93 [font=宋体]Ω[/font][font=宋体],阻抗[/font]159.23[font=宋体]Ω。[/font][font=宋体] 老式[/font][font='Calibri','sans-serif']T8[/font][font=宋体]日光灯电感镇流器(捷光牌),规格是常见的[/font][font='Calibri','sans-serif']40W/220V[/font][font=宋体],额定工作电流[/font][font='Calibri','sans-serif']0.43A[/font][font=宋体],[/font][font='Calibri','sans-serif']tw105[/font][font=宋体]。测量其电参数,电阻[/font][font='Calibri','sans-serif']55.4[/font][font=宋体]Ω[/font][font=宋体],电感[/font][font='Calibri','sans-serif']1.157H[/font][font=宋体],感抗约[/font][font='Calibri','sans-serif']364.42[/font][font=宋体]Ω[/font][font=宋体],阻抗为[/font][font='Calibri','sans-serif']419.82[/font][font=宋体]Ω。见下图:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026289263_9518_1807987_3.jpg[/img][font=宋体]从淘汰的电脑[/font]ATX[font=宋体]电源中拆一只[/font]PFC[font=宋体]电感,该电感的电阻[/font]1.6[font=宋体]Ω[/font][font=宋体]欧姆、电感[/font]0.0453H[font=宋体]、感抗约[/font]14.23[font=宋体]Ω[/font][font=宋体]、阻抗为[/font]15.83 [font=宋体]Ω。[/font][font=宋体][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026290591_4795_1807987_3.png[/img][font=宋体]将[/font]2[font=宋体]只旧[/font]40W[font=宋体]日光灯镇流器并联,然后再串联台式电脑[/font]ATX[font=宋体]电源中取用的旧[/font]PFC[font=宋体]电感,接入电路中替代原来的镇流器:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026291724_3874_1807987_3.jpg[/img][font=宋体]替代电路图如下:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026293179_5162_1807987_3.jpg[/img][font=宋体]实测旋光仪工作时的电参数如下:[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026299741_6711_1807987_3.png[/img][font=宋体]接通市电,旋光仪低压钠灯正常启动发光,[/font]3[font=宋体]分钟后,待灯光稳定,调节视窗内图像清晰,可以进行检测工作。[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210011026295455_5562_1807987_3.jpg[/img][font=宋体] 制作一个铁皮支架,将三只替代元件固定后,再安装在旋光仪基座上,替代原[/font]E[font=宋体]型变压器镇流器。也可做一个铁皮盒子,将三只替代元件放入其中,外置使用,为加强散热,还可以再加装一个[/font]220V[font=宋体]交流风扇,效果不错。[/font][b][font=宋体]结束语:[/font][/b][font=宋体]利用废弃的老式日光灯[/font]40W[font=宋体]电感镇流器替代维修圆盘旋光仪镇流器,效果接近、工作稳定,取材容易、成本低,值得一试。但由于每只替代用日光灯镇流器工作电流([/font]0.45A[font=宋体])略高于自身的额定工作电流([/font]0.43A[font=宋体]),其发热量较高,应加强散热。最好外置并加装散热风扇。或用于短时工作,用完及时关机。若手中旧[/font]40W[font=宋体]镇流器数量够多,还可以采用另一种方式连接:采用日光灯镇流器[/font]3[font=宋体]并[/font]+2[font=宋体]串[/font]ATX[font=宋体]电源[/font]PFC[font=宋体]电感,发热量低,效果更佳。只是体积较大,只能做成外置式。具备条件的,可以自己绕制镇流器。提醒一句,更新换代日光灯照明灯具时,老电感镇流器别扔了,是好东西,收留几只,以备后用。[/font]

  • 低压差线性芯片H7310 2.5-100V 集成电路IC ESOP-8 LED矿灯专用

    低压差线性芯片H7310  2.5-100V 集成电路IC ESOP-8 LED矿灯专用

    [font=&][size=16px]H7310是一款耐压85V的线性大电流高精度LED驱动芯片,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路。[/size][/font][font=&][size=16px]RCS电阻调节输出范围16-1500MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。[/size][/font][font=&][size=16px]H7310采用低压差驱动电路。[/size][/font][font=&][size=16px]H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。[/size][/font][font=&][size=16px]H7310外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。[/size][/font][font=&][size=16px]H7310采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。[/size][/font][font=&][size=16px]惠海半导体H7310特点[/size][/font][font=&][size=16px]A.LED端口耐压100V[/size][/font][font=&][size=16px]B.单通道大功率恒流驱动[/size][/font][font=&][size=16px]C.外围元件简单[/size][/font][font=&][size=16px]D.内置大电流功率MOS[/size][/font][font=&][size=16px]E输出电流达1500mA[/size][/font][font=&][size=16px]F.低压差启动0.5V(1000mA)[/size][/font][font=&][size=16px]H.支持RGB输出共阳[/size][/font][font=&][size=16px]I.芯片应用系统无EMI问题[/size][/font][font=&][size=16px]应用领域:[/size][/font][font=&][size=16px]灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明[/size][/font][font=&][size=16px][img=,600,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102271511125197_7705_5178835_3.jpg!w600x244.jpg[/img][/size][/font]

  • 【讨论】氘灯能量有单位吗?

    引用chen0365版友的问题:氘灯的800能量和几十能量是个什么概念?灯的发光强度有单位,流明,光通量的单位。发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”,英文缩写(lm)。照度从同一方向看,在给定方向上的任何表面的每单位投影面积上的光照强度(光度)。单位为英尺朗伯。亮度信号(Luminance signal):NTSC彩色电视信号中涉及场景照度或亮度的那部分信号。 照度(Luminosity)指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,表示单位为勒克斯(Lux,lx) ,即 1m/m2 。 1 勒克斯等于 1 流明(lumen,lm)的光通量均匀分布于 1m2 面积上的光照度。照度是以垂直面所接受的光通量为标准,若倾斜照射则照度下降。常见发光的大致效率(流明/瓦)  白炽灯,15  白色LED,80-200  日光灯,50  太阳灯,94  钠灯,120  节能灯,60-80  LED,80-130

  • 【分享】怎样正确使用节能灯

    节能灯是人们在家庭中经常使用的节能产品,那么究竟应该如何正确使用节能灯,使其达到最佳节能效果呢 记者日前从国家发展和改革委员会了解到,正确使用节能灯需注意以下五点: 一是:注意灯上标注的使用电压,如果低电压钠灯在高电压电源下使用,灯就会烧毁。 二是:用户应使用质量合格的品牌,警惕和拒绝使用劣质品。 三是:注意选择和正确使用灯功率。节能灯的光效一般比白炽灯高5倍。原来使用60瓦白炽灯的地方,现只使用13瓦的节能灯就够了。 四是:尽量减少灯的开关次数。每开关一次,灯的使用寿命大约降低3小时左右。 五是:灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更换新灯。

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 【求助】PE800灯能量问题

    这两天我的PE800火焰和石墨炉在开灯后,均发生灯能量低、不能工作这一故障,我发现有两个方法能解决问题:1.火焰状态时,切换到石墨炉后再切换回来,这样就好了,但将狭缝调大了,从0.2L调到0.7H,锂灯能量达到85左右,可以做样。2.石墨炉状态时,钠灯能量10左右,能量低不能做样,在点击调整石墨炉位置后灯能量正常(其实啥都没做,点完后就仪器动了一会就点击取消了);为何点击调整石墨炉位置后灯能量就好了呢?是不是在点击调整石墨炉位置后,仪器对光谱仪系统进行了初始化,但即使这样做能使仪器正常工作,但也不能每次都这样操作啊!太麻烦了。况且仪器肯定有问题,诚切盼望各位高手不吝赐教!!谢谢。

  • 气质低压警报,我来解除。

    今早工程师给仪器换衬管,很简单的日常操作,但是还是出现故障。按照之前已经做过的上百次的换衬管程序,一步步进行,因为每次动作不够快,仪器总是会发出“嘀...嘀...嘀...”的低压警报声,提示仪器处于低压,操作员要加快动作。换完衬管,把分流比调高,仪器气压值恢复,蜂鸣声也会消失。(PE气质的特点,不知道其他品牌如何。)但是这次在调高分流比后,仪器的蜂鸣声并没有消失,分流比显示值一直大过设定值近30。反复重启GC也没作用,因为从来也没出现过这样的情况,所以工程师也不知道从哪里入手处理。亲临现场后,先检查了气瓶压力,确认气体充足,压力正常。排除因为载气瓶压力问题倒是仪器蜂鸣。然后再次重启气相部分、增加载气输入量由1ml到2ml,再恢复、调整分流比,蜂鸣声继续,显示值比设定值还是大30。由此排除设备本身的程序错乱。打开软件,初始化无法完成!气相与电脑连接重置后,尝试不成功。排除设备信号连接问题。因为进样口气压异常,考虑到可能是因为气路问题,由于气压显示值偏低,估计为气路漏气导致压力异常,打开柱箱,检查后发现柱子各个接口密封螺母都有松动,估计原因就在此了,马上紧固各大小螺母。大约5秒后,低压警报解除,查看气压值正常,分流比情况,显示值与设定值相同,打开软件,显示初始化成功,打开调谐界面,点灯丝,各比例正常。气质低压警报,是否您也有遇到过一时无法解除的困扰?会不会也想我一样乱七八糟的鼓捣半天,后来还是一个简单的漏气问题导致的呢?希望我的经历可以给大家做个提醒。也让大家提出些经验之谈,以备往后的不时之需。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif......

  • 钠空心阴级灯吸光值不稳。

    火焰法测定钠,仪器为岛津6880[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]。在不点火和点火的情况下,吸光值都是隔一会有大概0.015abs的波动,如图。重新调节火焰燃烧头位置。换新的钠灯,波动依然存在。换钾灯和铜灯没有此问题。请教各位专家,是什么引起的此现象,如何避免。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104071303076052_4442_2021640_3.png[/img]

  • 荧光灯安全知识简述

    荧光灯 荧光灯是另一个特殊负载,用一个特殊的称为镇流器的电源驱动。灯管就有很多类型,不同长度灯管和环形灯管,冷阴极大台灯,广场照明的钠灯等等。他们具有不同发光和电气特性,但在他们之间重要的不同是否具有加热灯丝。不需要灯丝的,仅需要两根导线的称为直接启动灯管;如果有加热灯丝,还需要增加两根加热灯丝导线称为快速启动灯管。因其他特性相同,这里仅讨论有灯丝的荧光灯。 荧光灯管是充气的例如充有氩气和一滴水银液体,水银在工作时蒸发成气体。玻璃管内壁涂敷类似显象管的荧光物质。工作时电压通过气体加在管两端,灯管实际上有一个阴极和一个阳极,但加在灯管上是交流电,不必要区分正负。用交流可减少电极的电蚀。 必须有足够的启动电压才能使灯管内的气体电离,也就是说电离形成等离子。等离子发出紫外线光,激发了涂敷在管内壁的荧光物质转变成可见光。它比利用高温加热发光的白炽灯发光效率高。 【灯管内的水银是剧毒物质,请不要随地将灯管打破,否则严重破坏环境。】 当灯管关断时,它呈现高阻抗,因为水银是液体,需要高压启动。冷阴极型(即没有灯丝)就需要一定时间高压以后导通它。带有灯丝需要加热灯丝,应用数百毫秒时间加高压,预热大大地降低了灯管的寿命。由于早先电子镇流器忽视这个问题,电子镇流器业发展较慢。 在灯丝预热加上高压以后,灯管导通。一旦灯管导通,灯管近似像一个稳压管,如流过灯管的电流加倍,但灯管端电压或许只变化10%。管子通过加倍的电流,当然亮度也加倍,寿命也因此降低。 因此需要一个镇流器,保持灯管亮度,同时使电压、电流保持在灯管厂家规定的允许范围之内。在导通状态,灯丝仍然发热,但已远小于预热时的功率。灯丝是电阻丝,可减少灯丝电压减少发热,而延长灯管寿命。 负载时各式各样的,可见,不研究负载特性去做电源是不可能做好的。

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