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  • 【分享】美国ASTM推出起重设备绝缘链接机械和电气测试方法

    美国实验材料学会工人电气保护设备委员会(F18)下属的登高装置检验和无损检测方法小组委员会(F18. 55)目前正在开发一项新的标准,“起重设备绝缘链接机械和电气测试方法(WK31972)”。 此标准可用于确认绝缘链接是否达到厂商设计的最低性能标准,其中包括一项验证测试(proof test) , 供制造商判明部件是否达到规定性能规范;以及一项周期试验(periodic test),供用户或指定的代理人确保部件在使用中继续达到安全要求。

  • 【分享】电气安全 (EN60204-1) 文件要求重点

    [size=4][B]电气安全 (EN60204-1) 文件要求重点[/B][/size]前言: 为因应欧体之规定以取得CE标志,须依指令的规定做好机械本体安全和技术文件。而机器在电气系统方面应符合EN60204的规定来做电器安全设计 此标准提供了关于机器电机设备的要求与建议,以提高人员财产的安全及控制反应的持续性和容易维修。在本标准(EN60204)的要求下,制造商应随着电气设备之难易程度,提供不同的资料,以下列出所须电气安全资料的基本需求。   (一) 所须提供的资料: 提供给电气设备的资料须包括:(a) 简单明了得设备说明,安装与设置及接至供应电源的说明 (b) 电源的要求 (c) 适当的物理环境的资料(例如:说明、振动、噪音程度、大气污染程度)(d) 适当的系统图(方块图) (e) 电路图 (f) 适当的下述资料: (1). 程序(2). 操作步骤(3). 检查的频率(4). 功能测试的频率及方法(5). 调整、维护及修理的指导,尤其是保护性装置和电路(6). 零件表特别的库存品(g) 安全装置,交互动作功能,及防护危险动作的护罩连锁装置,特别是交互动作建立方法的描述(包含相互连接的图标)(h) 当主要安防护取消时(例如:手动程序输入,程序验证等),其它安全防护的手段及方法的描述。  (二) 对所有电气文件的要求: 所有电气文件须依据IEC1082-1及下述要求来准备。项目标示系统须依据IEC750的要求。对于不同文件的参考,供货商必须选用下列方法的其中之一:- 每一文件上必须附有可以和该电气设备所有其它文件前后对照的文件号码 或- 所有文件上必须要在图面上或文件目录内,列出文件号码及名称。 只有在文件只含有小数量文件(例如: 少于5件),才使用第一个方法。  (三) 基本的信息: 技术文件必须包含至少下列的文件:- 电机设备的正常操作条件,包含预期的电源条件,及在必要时,也提供它们的物理环境资料 - 搬运、输送及储存 以及- 不适当的使用方法。这些资料或可以个别的文件或安装或操作文件的一部分来呈现。  在必要时,这些文件应包含关于负载或激活锋值电流及允许的压降。这些资料应包括在系统或电路图中。  (四) 安装图: 安装图必须提供所有在机器设定的基础作业时所须的资料。在复杂的状况下,或许需参考详细的组立图。对于要在工地安装的供应电源电缆,建议的安装位置、形式和断面积必须清处地标示。对于安装在电源供应电缆线源头的电流保护装置,其选择型式、特性、额定电流及设定时所需之资料必须陈述(见7.2.1)。要由使用者提供在地基上的导管,其大小、目的、和位置必须详述。在机械与相关设备间要由使用者提供的导管,电缆槽或电缆支架的大小,型式和目的必须详述。  图上必须表明要移动或服务该电机设备时所需的空间。  必要时应提供相互连接的图标或表格,此图标或表格所有与外部连接的资料,若该电机设备原先就设计成可以变换使用不同的电源,则这类图标或表格中必须注明在变换使用不同电源时应如何修改或相互连接。  (五) 系统(方块图): 若需要使人易于了解操作的原则,就须提供系统图,这种方块图是用符号来表示电机设备与其功能性得内部关系,而不须表示出所有的相互连接。功能图或可做为方块图的一部份或附加于方块图上。  (六) 电路图: 假设一系统图不能充分详述电机设备的组件,则须提供电路图。这些图须标示出机械及其相关电机设备的电路,任何不属于IEC617的图形符号必须在图上或其相关的文件上另行标及说明。在所有文件上及机械’上所使用的零件和装置符号和标示必须一致。电路图须依据IEC1082-1来规划。必要时应提供端子功能图来显示接口的连接端子及控制系统的功能。   此图或可与电路共享以求简化。端子功能图应包含能与每一单元的详细电路图互相参考的数据。电机图上的切换开关的符号应以所有公共设施如电力、空气、水、润滑油)在关闭状态和机器与其电气设备在正常起动状况的情形 来表示。导线必须依照规定加以识别。  电路必须以容易使人了解鼻功能,且在维护及侦错时易于了解的方式来表。跟控制装置及零件的功能有关的特性若不能很明显地由它们的符号显示出来,就要在图上接近该符号之处加以说明或是用附注的方式加以说明。

  • 卡尔费休测定仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题

    [size=16px]  卡尔费休测定仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题  卡尔费休测定仪在故障诊断时,电气接触不良是一个常见的问题。以下是一些关于电气接触不良问题的注意事项:  检查电源线和插头:确保电源线与插头连接紧密,没有松动或破损。如果发现电源线有破损或老化现象,应及时更换,以避免电气接触不良导致的故障。  检查仪器内部的电路连接:打开仪器,检查电路板上的连接线是否牢固,没有脱落或虚焊现象。如果发现电路连接不良,应重新连接或更换相关部件。  检查电极连接:卡尔费休测定仪中的电极是关键的测量部件,如果电极连接不良,可能导致测量结果不准确或仪器无法正常工作。因此,应检查电极与仪器之间的连接是否牢固,没有松动或脱落现象。  使用合适的工具和设备:在检查和维修电气接触不良问题时,应使用合适的工具和设备,如绝缘螺丝刀、万用表等。避免使用不合适的工具或设备,以免造成更多的损坏或安全隐患。  注意安全:在进行电气接触不良问题的检查和维修时,务必注意个人安全。确保仪器处于断电状态,并遵循相关的安全操作规程。如果不确定如何操作,建议寻求专业人员的帮助。  总之,电气接触不良是卡尔费休测定仪故障诊断中需要注意的一个问题。通过仔细检查电源线和插头、仪器内部的电路连接以及电极连接,并使用合适的工具和设备,可以有效地解决电气接触不良问题,确保仪器的正常工作。同时,注意安全操作也是非常重要的。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403251023538135_6561_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 连接器的基本性能有几类?

    连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标。它是以一次啮合、分离为一个循环,以在规定的啮合、分离循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。

  • 【资料】电连接器的应用

    连接器的种类很多,电连接器(以下简称连接器)就是其中最普遍的一种,也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性首先是制造厂的责任。但由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是提高连接器可靠性一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力,才能最大限度的发挥连接器应有的功能。连接器有不同的分类方法。按照频率分,有高频连接器和低频连接器;按照外形分有圆形连接器,矩形连接器,amp连接器;按照用途分,有印制板用连接器,机柜用连接器tyco连接器,音响设备用连接器,电源连接器,特殊用途连接器等等。

  • 快速温变试验箱电气控制系统原理

    快速温变试验箱电气控制系统原理 快速温变试验箱电气系统设有手动和自动控制;具有温度测控、实时数据显示、参数设定、记录打印、报警、故障显示等功能,快速温变试验箱电气控制系统基本构成:  系统配置压缩机高、低压力开关,用于系统运行故障报警和保护压缩机作用。系统还为压缩机设有超压、过载、过热、缺相保护。风机设有热保护功能快速温变试验箱电气系统分强电和弱电两部分。强电部分主要由控制R404A压缩机的起停、箱内风机运行的交流接触器、热继电器;控制辅助加热器的固态继电器及线路保护的断路器等器件组成。弱电部分由日本优易1100型彩色液晶触摸屏及配套PLC(带USB接口1个,RS232接口1个,可与电脑连接,可与电脑进行数据通讯)和人机界面触摸屏、温度传感器组成。温度测量传感器为:Pt100铂电阻,通过Pt100铂电阻把温度信号送入PLC的A/D转换模块,实现试验箱内的温度的控制和显示,Pt100选用进口A级元件。http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160817/1-160QG515350-L.jpg

  • 【原创大赛】连接器性能测试介绍

    【原创大赛】连接器性能测试介绍

    [b]1 什么是连接器?[/b]连接器,即connector。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。[img=,655,175]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707061637_01_3051334_3.jpg[/img][b]2 连接器基本性能分类[/b]连接器的基本性能可分为三大类,即[url=http://baike.so.com/doc/6286679.html][color=windowtext]机械性能[/color][/url]、电气性能和环境性能。2.1 机械性能主要包括:2.1.1 机械结构性能(Connector Drawings):测量连接器尺寸是否符合规定的要求,该规定可由客户提出,也可根据行业标准判定。2.1.2 插拔力测试(Insertion and Extraction Force):插拔力分为插入力和拔出力,即连接器公母端啮合及分离的力。对于插拔力的大小,测试力值结果要求不同。一般来说,连接器的插入力要小,而分离力不能太小,若太小则会影响接触的可靠性。测试标准:EIA-364-13E-20072.1.3 耐久性(Durability):以一次啮合、分离为一个循环,评估连接器经过多次循环插拔后的使用性能情况,确定其长期使用的适应能力和结构的可靠性,主要评估方式为测试耐久测试前后连接器的机械及电气性能。机械寿命属于耐久性测试的一种。测试标准:EIA-364-09C-1999(R2012)2.1.4 线材弯曲性(Cable Flexing):评估连接器经受反复来回弯折应力的能力,测试完成后检验连接器外观有无损坏,或在弯折过程中对连机器进行瞬断监控。测试标准:EIA-364-41E-2010[img=,629,239]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707061638_01_3051334_3.jpg[/img]2.2 电气性能主要包括2.2.1 接触电阻(Contact and Shell Resistance):测试当连接器啮合时,接触面间产生的电阻值的大小,主要用来评估接触件的接触导通性能。高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。测试标准:EIA-364-23C-2006(R2012)2.2.2 耐电压(Dielectric Withstanding Voltage):连接器各触件之间或接触件与外壳之间给定额定试验电压,测试其是否有击穿现象,该测试用来评估连接器的安全额定电压,及承受瞬间脉冲电压之安全性,进而确认连接器的绝缘材料与其组成绝缘间隔是否适当。测试标准:EIA-364-20E-20152.2.3 绝缘电阻(InsulationResistance):测试连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,用来评估连接器绝缘材料的绝缘程度。测试标准:EIA-364-21D-2008[img=,629,209]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707061638_02_3051334_3.jpg[/img]2.3环境性能主要包括:2.3.1气候环境测试 [table][tr][td] [align=center]测试名称[/align] [/td][td] [align=center]评估性能[/align] [/td][td] [align=center]测试标准[/align] [/td][/tr][tr][td]温度测试(Temperature Test)[/td][td]评估连接器在高温或低温条件下的电气性能和机械性能,确定其长期使用的能力和贮存的适应性。[/td][td]EIA-364-17C-2011(高温)EIA-364-59A-2006(R2013)(低温)[/td][/tr][tr][td]温湿度测试(Temperature and Humidity Test)[/td][td]评估连接器在经过高温高湿环境储存后对其性能的影响,确定其长期使用和贮存的适应能力。[/td][td]EIA-364-31D-2014[/td][/tr][tr][td]冷热冲击(Thermal Shock)[/td][td]评估连接器在急速的大温差变化下,对于其功能品质的影响。[/td][td]EIA-364-32F-2011[/td][/tr][/table]温度及潮气的变化会影响连接器的尺寸稳定,并锈蚀内部金属零件,导接触件之间的电阻变化。以上测试完成后一般会检查连接器的外观是否有损坏,以及电性能的变化。2.3.2机械环境测试 [table][tr][td] [align=center]测试名称[/align] [/td][td] [align=center]评估性能[/align] [/td][td] [align=center]测试标准[/align] [/td][/tr][tr][td]振动(Vibration Test)[/td][td]评估连接器耐振动持久性,确认连接器是否因为夹持力太松导致瞬间断电现象。[/td][td]ECA EIA-364-28F-2011[/td][/tr][tr][td]冲击(Mechanical shock)[/td][td]模拟连接器在承受冲击时对产品的影响,评估产品机械和电气性能的完整性和稳定性。[/td][td]ECA EIA-364-27C-2011[/td][/tr][/table]以上测试完成后,主要检查连接器外观无损坏、电性能是否存在变化。并在测试的全过程中,对其监控是否有瞬间断开连接的情况,一般情况瞬断时间不得>1μs。2.3.3 耐腐蚀测试 [table][tr][td] [align=center]测试名称[/align] [/td][td] [align=center]评估性能[/align] [/td][td] [align=center]测试标准[/align] [/td][/tr][tr][td]耐盐雾(Salt SprayTest )[/td][td]连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。[/td][td]EIA-364-26C-2014[/td][/tr][tr][td]耐气体腐蚀(Gas Corrosion Resistance)[/td][td]当连接器暴露在不同浓度混合的工业废气中,其耐腐蚀的能力。[/td][td]EIA-364-65B-2009[/td][/tr][/table]以上测试完成后,检查样品外观是否存在腐蚀,测试前后电性能是否有变化,以评估其在腐蚀性气体环境下的工作稳定性。[b][img=,625,492]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707061639_01_3051334_3.jpg[/img]3 连接器其他性能分类[/b]连接器的其他性能还包括:拉伸性能测试;失效分析与评估;接触件表面镀层质量测试。

  • 泄露电流和电器强度怎么检测啊

    各位大虾,我是新进人员,正处于学习标准阶段,师父也出差了!我看到gb4706的第13章讲到泄露电流和电气强度,我想等师父回来,给他露一手,表明我很听话好学,没有偷懒呢,嘻嘻! 泄露电流和电气强度的基本考察目的、判定方式我都看懂了,就是不知道怎么检测,主要是不知道该怎么连接! 我们是有设备检测的,可是它的插脚,在测泄露电流的时候,该接器具的什么部位、电气强度的时候该接什么部位! 标准上对于泄露电流这么写的:测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行,并与绝缘材料的易触及表面相接触。 我实在看不懂,到底怎么想接呢? 至于电气强度,貌似就没讲到该相接器具什么部位呢! 盼答! 各位大虾,我是新进人员,正处于学习标准阶段,师父也出差了!我看到gb4706的第13章讲到泄露电流和电气强度,我想等师父回来,给他露一手,表明我很听话好学,没有偷懒呢,嘻嘻! 泄露电流和电气强度的基本考察目的、判定方式我都看懂了,就是不知道怎么检测,主要是不知道该怎么连接! 我们是有设备检测的,可是它的插脚,在测泄露电流的时候,该接器具的什么部位、电气强度的时候该接什么部位! 标准上对于泄露电流这么写的:测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行,并与绝缘材料的易触及表面相接触。 我实在看不懂,到底怎么想接呢? 至于电气强度,貌似就没讲到该相接器具什么部位呢! 盼答!

  • 阀门定位器的技术演变及其更新换代——电气比例阀

    阀门定位器的技术演变及其更新换代——电气比例阀

    [color=#ff0000]摘要:针对气动调节阀中的阀门调节装置,本文介绍了调节装置的技术发展过程,描述了调节装置从机械阀门定位器发展到电气阀门定位器和电气比例阀压力控制器的技术更新过程和内容。特别是针对目前广泛使用的电气阀门定位器与基于最新技术的电气比例阀压力控制器进行了详细对比,说明了电气比例阀势必会替代目前所使用的各种阀门定位器。本文还详细介绍了基于串级控制方法的电气比例阀压力控制器的典型应用。[/color][align=center][img=阀门定位器的技术发展及其更新换代——电气比例阀,590,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150224314813_1592_3221506_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][size=24px][color=#ff0000]1. 阀门定位器的技术发展过程[/color][/size][/b] 为了对气动调节阀进行自动调节以准确控制流体介质的流量和压力,作为气动调节阀的主要配套附件,阀门定位器接受外部调节器的控制信号,通过在气动调节阀顶部输入较大压力使得调节阀阀杆上下移动,从而实现对气动调节阀阀门开度的准确调节。阀门定位器的技术发展经历了以下几个阶段:[b][size=18px][color=#ff0000]1.1 机械阀门定位器[/color][/size][/b] 图1所示为气动调节阀与经典的机械式阀门定位器配套运行的原理图。[align=center][color=#ff0000][img=01.机械阀门定位器,500,434]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150229559032_2716_3221506_3.jpg!w690x600.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 气动调节阀与机械阀门定位器的工作原理图[/b][/color][/align] 当阀门定位器有信号输入时,力矩马达产生电磁场,杠杆2受电磁场力影响带动挡板靠近喷嘴。喷嘴的背压增加,经过气动放大器放大后,将气源的一部分送入气动薄膜调节阀的顶部气室,随着顶部气室压力的增大,隔膜向下变形使得阀杆带着阀芯向下移动逐渐将阀门开度变小。此时,与阀杆相连的反馈杆(图中摆杆)绕着支点向下移动,使轴的前端向下移动,与其连接的偏心凸轮做逆时针旋转,滚轮顺时针旋转向左移动,从而拉伸反馈弹簧。 由于反馈弹簧拉伸杠杆2下段向左移动,此时就会与力矩马达输出的力矩达到平衡,于是阀门就固定在某个位置不再动作。在阀门定位器运行过程中,它将阀杆上下位移信号作为反馈测量信号,以外部控制器的输入信号作为设定信号,并进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立阀杆位移量与外部控制器输出信号之间的一一对应关系。由此可见,阀门定位器是以阀杆位移为测量信号,以外部控制器输入为设定信号,以气体压力输出为执行器的闭环反馈控制系统,即外部控制器的输出信号对应于气动调节阀的开度大小。[b][size=18px][color=#ff0000]1.2 电气阀门定位器[/color][/size][/b] 从上述机械阀门定位器的工作原理可以看出,阀门定位器主要起到两个作用,一是提供与控制电信号成线性关系的气体压力给气动调节阀,从而改变调节阀的开度大小;二是测量和反馈阀杆位置,以准确知道气动调节阀的开度大小。随着技术的进步,出现了如图2所示的电气转换器来代替机械阀门定位器中的喷嘴、挡板调压系统,以实现对输出气体压力的调节控制,从而实现阀门位置的精确定位,其工作原理如图3所示。[align=center][b][color=#ff0000][img=02.电气转换器,300,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150230296831_4135_3221506_3.jpg!w690x726.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 电气转换器(I/P或E/P转换器)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000][img=03.电气阀门定位器工作原理图,600,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150230490440_5933_3221506_3.jpg!w690x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图3 气动阀门定位器的工作原理图[/color][/b][/align] 电气转换器的输入电流/电压信号与输出压力信号成比例关系,如输入信号从4-20mA变化时,电气转换器的输出气体压力会在20-100kPa范围内变化,从而将电流信号转换成了压力信号。电气转换器相当于是一个1:1的放大器,只不过其接收的是电信号。由于电气转换器与气动调节阀没有机械连接,因此比机械阀门定位器具有安装、调试、维修方便等优点。 电气转换器可以直接安装在气动调节阀上来使用,不需要安装反馈阀杆,但因没有反馈环节,无法成为一个闭环控制系统。因此,通常是将电气转换器与阀杆定位功能配套使用,构成电气阀门定位器。 由于组合了电气转换器和阀门定位功能,使得电气阀门定位器的功能和作用有了进一步的扩展,如可用来提高阀门位置的线性度。另外,由于克服了阀杆摩擦力和消除了调节阀不平衡力的影响,电气阀门定位器很适合应用在高压介质、高压差场合、快速调节场合以及想改善调节阀流量特性的场合,也还适用于大口径调节阀和高低温介质调节阀。目前,电气阀门定位器已经在逐步替代机械阀门定位器,是目前市场上的主流阀门定位器。[b][size=18px][color=#ff0000]1.3 电气比例阀压力控制器[/color][/size][/b] 从上述电气阀门定位器工作原理可以看出,电气转换器使用过程中并不知道加载到气动调节阀膜片上的压力值是多少,还需增加阀杆位置反馈装置才能实现阀门开度的准确测量和控制。这也就是说,如果准确已知加载在气动调节阀膜片上的气体压力值,根据此压力与膜片变形量和阀杆的线性关系,就可以准确知道压力与气动调节阀开度的线性关系。由此,此问题就可以归结为气动调节阀顶部气室内的气体压力测量和控制问题。 电气比例阀作为一种高速和准确的压力控制器,是近十年来发展起来的新技术,它使用了两个高速伺服或电磁(或压电)阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力控制。与电气转换器技术相比,电气比例阀压力控制器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀压力控制器及其工作原理如图4所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=04.电气比例阀及其工作原理示意图,550,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150231124953_2987_3221506_3.jpg!w690x446.jpg[/img][/b][/color][/align][b][/b][align=center][b][color=#ff0000]图4 电气比例阀压力控制器及其工作原理图[/color][/b][/align] 如图4所示,电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个高速进气阀和一个高速排气阀使内部压力保持动态平衡,使得位于两阀中间位置处的压力保持在所需的设定值上。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器同时调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。 从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。 在电气比例阀压力控制器中,二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。 典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=24px][color=#ff0000]2. 电气比例阀与电气转换器的对比[/color][/size][/b] 从上述的介绍可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都可用来进行减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不相同。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center][b][color=#ff0000]表1 电气比例阀和电气转换器性能比较表[/color][/b][/align][align=center][img=T1.电气比例阀和电气转换器比较表,600,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150231388150_4925_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align] 由此可见,电气比例阀压力控制器可以提供快速高精度的压力控制,并能够提供所控压力的反馈信号,而且电气比例阀压力控制器可以直接连接到气动调节阀上使用,应用和维护更加的简便,可完全替代电气阀门定位器,这也是目前各种流量压力应用领域的发展趋势。[b][size=24px][color=#ff0000]3. 电气比例阀压力控制器的典型应用[/color][/size][/b] 结合各种减压型气动调节阀,结合各种减压型气动调节阀电气比例阀压力控制器可应用于各种流体介质的压力和流量控制,最典型的应用场景是外置压力传感器对减压介质的压力进行准确控制,如图5所示。[align=center][b][color=#ff0000][img=05.电气比例阀压力控制器典型应用,600,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212150232117234_9508_3221506_3.jpg!w690x457.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图5 电气比例阀结合外置传感器和控制器的压力控制[/color][/b][/align] 对于一般采用电气阀门定位器和电气比例阀压力控制器的气动调节阀控制回路,它们都可以直接安装在气动调节阀上进行控制,但只能与气动调节阀顶部气室形成控制回路,仅相当于一个电子信号控制阀门开度的控制器,无法对被控流体介质压力进行反馈控制,而这恰恰是所有装置希望实现的最终目的。 为了实现工程应用中工艺压力的准确控制,如图5所示,最准确和可靠的方法是增加压力传感器对被控介质压力进行实时测量,传感器压力型号反馈到外置PID控制器,由PID控制器根据设定值或设定程序对电气比例阀进行控制。由此,外置的压力传感器和PID控制器,与电气比例阀和气动减压阀构成一个完整的闭环控制回路,可真正实现介质压力的准确和快速控制。 图5所示的电气比例阀压力控制典型应用,其最大特点是采用了串级控制方法,可充分发挥串级控制的优势,在实现无超调快速控制的同时,还可以达到很高的控制精度。[b][size=24px][color=#ff0000]4. 总结[/color][/size][/b] 从上述技术综述和分析对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与现有传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。 另外,由于电气比例阀内置了压力传感器和PID控制器,同时结合串级、比值和分程等复杂控制模式,为电气比例阀提供了极其丰富的拓展应用,可广泛应用于许多压力控制场合,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的控制回路,实现众多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 电气接触不良问题[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱仪由数量较多的电子部件、电子线路和传感器构成,各部件之间需要经过接插件进行连接,由于系统运行时间较长、工作环境不良、触点氧化、触点磨损、污染等原因,可能会发生电气接触不良问题。电气接触不良一般会造成随机性较强的故障,不易进行判断和维修,色谱维修工作者需要予以重视。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]随机性较强的故障[/font][font=宋体]——即故障出现的时间、故障出现的频率、故障具体现象不重现,对于色谱维修工作者而言是比较棘手的。在进行故障诊断时,需要注意一下电气接触不良的问题。实验室湿度较大、存在腐蚀性气体、振动过大、仪器经过机械碰撞等因素都可能导致电气接触不良问题。[/font][/font][font=宋体]某些线路连接部分可能承载较大的电流,如果存在接触不良问题,可能会出现电火花、形成严重的电磁干扰,导致色谱图出现异常的基线噪声和毛刺、损伤线路板、也可能造成线路连接部分发热,导致产生失火等实验室安全事故。色谱仪安装时,需要确认仪器电源和电源插座的容量,并确认插头和插座之间的连接牢靠。[/font][font=宋体]电气接触不良,可能导致色谱图出现幅度接近、频率较高的基线噪声。并且噪声的幅度和频率不受色谱仪操作参数改变的影响。[/font][font=宋体]电器接触不良还可能导致随机性强的故障,下文以某维修案例予以说明。[/font][font=宋体][font=宋体]某台安装有电子流量控制器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],偶尔会发生进样口流量和压力显示异常的现象[/font][font=宋体]——进样口压力和流量数值均突然显示为[/font][font=Times New Roman]1200[/font][font=宋体]。仪器大部分情况下工作状态正常,可能会连续稳定运行数周或者更长时间,故障发生的时间不固定。重新启动色谱仪之后,系统可能会恢复正常状态,也可能不会恢复。[/font][/font][font=宋体]色谱维修工程师测试用户实验室的电源、气源、振动、温湿度等环境条件,未见明显异常;对电子流量控制器、色谱仪主控制板进行更换,故障仍旧偶尔会发生,可以排除控制器或线路板的故障。[/font][font=宋体]最终考虑到该色谱仪进行过数次搬迁、用户对色谱仪进行过一定程度的拆解和恢复、并且实验室环境湿度较大,可能存在色谱仪内部线路接触不良的问题。于是对色谱仪系统线路板之间的连接线路和接插件进行了更换,并进行长时间观察和跟踪,仪器流量显示异常的故障不再出现。[/font][font=宋体]某型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的自动进样器,偶尔出现抓瓶异常,手臂和进样针运行异常等多项故障报警。自动进样器有可能正常运行较长时间,当出现故障报警时,每次出现的具体报警信息有所不同。[/font][font=宋体]这种类型的故障,不容易进行诊断和处理。但是考虑到既然大部分情况下进样器可以正常运行,那么进样器内部的传感器和电机驱动部分应该当工作正常,问题可能在于信号传输线路存在接触不良问题。[/font][font=宋体]检查自动进样内部的电气连接情况使,发现该型号的自动进样器内使用了一根柔性的排线,拆开排线与线路板的接插件连接,发现其触点存在氧化和腐蚀等现象,将此排线更换之后,进样器工作恢复正常。[/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]电气接触不良造成的色谱仪机械或者电气故障,一般具有随机性,这是进行确认的重要特征。其次接触不良造成的电气信号干扰,一般表现为高频率、幅度稳定、不受色谱工作条件影响等特征。[/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font]

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    手机充电器接口今起统一标准2007-06-14 07:47:11 来源: 燕赵都市报 网友评论 60 条 进入论坛  [color=red]核心提示:信息产业部颁布的新的手机充电器标准从今天开始强制执行。据了解,新款手机充电器都要统一使用新标准。目前,已经有14家企业生产的15种型号的统一接口手机充电器通过了国家验证,将于近期面市。 [/color]燕赵都市报6月14日报道 据央视报道,每当换新手机时,相应的手机充电器也就废弃了,不仅浪费资源而且污染环境。从今天起,这样的状况将得到逐步缓解。由信息产业部颁布的新的手机充电器标准从今天开始在我国强制执行,新款手机的充电器都要统一使用新标准。目前,已经有14家企业生产的15种型号的统一接口手机充电器通过了国家验证,将于近期面市。基于新标准的手机充电器,一边和手机连接,另一边通过USB接口和充电器或者和电脑连接,然后就可以充电了。中国泰尔实验室无线通信部副主任刘军说:“不变的是手机一侧的一个接口,厂家可以进行自己的设计;要求统一的,是充电器的这个接口。”工作人员说,和以前的手机充电器相比,基于新标准的充电器更节能。比如说,当旧手机和充电器连接的时候,可能出现手机里的电流倒流损耗的状况。信息产业部的相关负责人介绍,从今天起,旧手机的充电器不会进行强制性更改,但是期望手机厂商逐步实现替换。新款手机在出售时,会连带一根连接线和一个充电器,当新充电器达到一定市场保有量时,新政策会跟进。信息产业部通信管理局副局长鲁阳说:“老百姓手里已经有了一定数量的新标准充电器,我们就会改变一些管理政策,就是说在手机进网的时候,不要求配备充电器,更换手机的时候并不需要更换充电器,(这样)才能起到节约和环保的目的。”

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  • 电子电器检测

    [font=微软雅黑]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-2991.html[/url]IMPAQ熟悉电子电气行业的检测需求,可为您提供测试、认证、咨询与培训一站式服务,确保您在竞争中保持领先地位。[/font][font=微软雅黑]电子电气产品充斥着人们的生活和生产,各国针对电子电气产品的安全等特性建立的法律法规及对应执法也日趋严格,因此电子电气产品不但要满足终端客户的使用要求,还要保障人身安全和保护自然环境,符合目的市场的法规。如何在市场竞争中将挑战变为机遇,从而脱颖而出,是相关电子电气企业共同面临的课题。英柏检测为您提供一站式服务,涵盖电子电气产品的有害物质检测、安全与电磁兼容性测试、可靠性测试、技术咨询、审核服务等,覆盖欧盟、美国、中国等国家和地区的法律法规,向您提供产品可用性的信息,协助企业履行绿色环保责任。[/font]

  • 圆形连接器的原理及其性能

    圆形连接器是连接电气线路的机电元件。因此航空插头自身的电气参数是选择航空插头首先要考虑的问题。  1、接触电阻  接触电阻是指两个接触导体在接触部分产生的电阻。在选用时要注意到两个问题,第一,航空插头的接触电阻指标事实上是接触对电阻,它包括接触电阻和接触对导体电阻。通常导体电阻较小,因此接触对电阻在很多技术规范中被称为接触电阻。第二,在连接小信号的电路中,要注意给出的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附则氧化层,油污或其他污染物,两接触件表面会产生膜层电阻。在膜层厚度增加时,电阻迅速增大,是膜层成为不良导体。但是,膜层在高接触压力下会发生机械击穿,或在高电压,大电流下会发生电击穿。对某些小体积的连接器设计的接触压力相当小,使用场合仅为mA 和mV 级,膜层电阻不易被击穿,可能影响电信号的传输。在GB5095 《电在设备用机电元件基本试验规程及测量方法》中的接触电阻测试方法之一" 接触电阻-- 毫伏法" 规定,为了防止接触件上绝缘薄膜被击穿,圆形连接器测试回路的开路电动势的直流或交流峰值应不大于20mV ,直流或交流试验电流应不大于100mA .事实上这是一种低电平接触电阻的测试方法,因此,有此要求的选择者,因选用由低电平接触电阻指标的航空插头。  2、屏蔽性  在现代电气电子设备中,元器件的密度以及它们之间相关功能的日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。所以航空插头往往用金属壳体封闭起来,以阻止内部电磁能辐射或受到外界电磁场的干扰。在低频时,只有磁性材料才能对磁场起明显屏蔽作用。此时,对金属外壳的电连续性有一定的规定,也就是外壳接触电阻。  3、额定电压  额定电压又称工作电压,它主要取决于航空插头所使用的绝缘材料,接触对之间的间距大小。某些元件或装置在低于其额定电压时,可能不能完成其应有的功能。 航空插头的额定电压事实上应理解为生产厂推荐的最高工作电压。原则上说, 航空插头在低于额定电压下都能正常工作。笔者倾向于根据航空插头的耐压(抗电强度)指标,按照使用环境,安全等级要求来合理选用额定电压。也就是说,相同的耐压指标,根据不同的使用环境和安全要求,可使用到不同的最高工作电压。这也比较符合客观使用情况。  4、额定电流  额定电流又称工作电流。同额定电压一样,在低于额定电流情况下, 航空插头一般都能正常工作。在 航空插头的设计过程中,是通过对 航空插头的热设计来满足额定电流要求的,因为在接触对有电流流过时,由于存在导体电阻和接触电阻,接触对将会发热。当其发热超过一定极限时,将破坏航空插头的绝缘和形成接触对表面镀层的软化,圆形连接器造成故障。因此,要限制额定电流,事实上要限制航空插头内部的温升不超过设计的规定值。在选择时要注意的问题是:对多芯航空插头而言,额定电流必须降额使用。这在大电流的场合更应引起重视,例如φ3.5mm 接触对,一般规定其额定电流为50A ,但在5 芯时要降额33 %使用,也就是每芯的额定电流只有38A ,芯数越多,降额幅度越大。

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    欧洲委员会日前宣布,兼容各品牌手机的通用充电器将于2011年初问世。 继2009年6月全球14家主要的手机生产商同意使用这种通用充电器后,欧洲委员会已向各个充电器生产商发去了详细的新的连接标准。这种充电器的技术规格,以现有的MicroUSB为标准,兼容性更好。多家手机巨头包括三星、苹果、诺基亚和黑莓手机生产商RIM等均已同意采用这种技术标准。其中,诺基亚、三星、LG、摩托罗拉、RIM公司等已经开始生产兼容MicroUSB的手机产品,而苹果和索尼爱立信则会在今年年初进行生产。去年1月份,我国就已正式颁布“手机充电器通用标准”。该“标准”将手机与充电器的连接变成三段式结构。所谓“三段式结构”就是在手机侧规定了圆柱型、MiniUSB和MicroUSB三种接口,实现了同一充电器可对不同品牌型号的手机进行充电。

  • 电气设备维修人员如何快速查找故障

    各种电气设备在运行中都有可能发生各种大大小小的故障,严重的还会引起事故。电气设备出了故障,只要查清了故障点和故障原因,维修起来其实是一件比较容易的事。而找出故障点和故障原因,一般要花费较多的时间。查找故障时,若方法不当,考虑不周,那么,就会事倍功半,花费的时间就更多了。本文根据自己多年的维修经验,谈一谈快速查找故障的步骤和方法。电气设备出了故障后,根据设备外表情况,大致可以分为两大类:一类是设备有明显的外表变化的故障,比如外表烧焦、或有臭味、或者有火花。另一类是设备没有明显的外表变化的故障。怎样才能快速查找出故障呢?本文根据自己多年的维修经验,按上述对故障的分类,谈一谈快速查找这两类故障的步骤和方法。一、设备外表有明显变化的故障对这类故障的查找,我们可以通过看、问、闻、听、摸来得到一些外表现象,通过这些外表现象来分析故障的原因。在有些情况下,也可以通过试车来分析,得出故障的原因。1.看。到达现场后,要先观察环境,当存在重大安全隐患时,应该先切断电源。看,就是看有没有严重烧毁、发热、断线、导线连接螺栓是否松动等。2.问。就是向现场有关人员问清楚故障发生时有些什么现象(有没有冒烟,有没有冒火,有没有响声),问声、光、火的大小。还要问这种故障是经常发生还是第一次出现。问出现故障后,有没有人员处理过,怎么处理的,处理后运行正常否。这样,有利于根据电气设备的工作原理来判断发生故障的部位,分析发生故障的原因。3.闻。用鼻子嗅,看有无焦味,对发生故障的大致方位仔细的嗅,通过嗅电气设备和电气线路的气味,往往都可以发现故障点。4.听。电动机、变压器等电气设备和元件,在正常运行时的声音与有故障时运行的声音是有差异的。通过听,可以帮助我们快速的找到故障点。特别是电动机,我们要仔细的听它运转的声音。5.摸。摸,就是断开设备和线路的电源,对有故障的设备和线路用手来摸,通过手摸,检查设备温度是否正常,检查设备的温升是否正常。电动机和变压器,要看是否是局部发热,若是局部发热,一般是它的线圈匝间短路。通过摸,往往也能快速查找到故障点。6.试车。通过初步检查,确认不会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进行试车检查。试车时,先点动一下,马上停车,确认无大碍后,才第二次启动。第二次试车中,要注意有无严重跳火、有无异常气味、有无异常声音等现象,一经发现有上述现象之一,应立即停车并切断电源。然后查找原因,注意检查电器的温升及电气的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。二、设备外表没有明显变化的故障这类故障主要是由各种继电器、或按钮、或行程开关失灵,或接触不良,或者导线开路等等引起的。遇到这类故障时,就要借助仪器仪表,再加上自己的经验,才能快速查找出故障点和故障原因。查找的步骤和方法如下:1.量法:测量电压,电流和电阻(1)测电压、电流。是根据电气设备和线路的供电方式、供电电压来测量对应点的电压值与电流值。将所测得电压值、电流值与正常值相比较,从而分析判断电气设备的故障原因。(2)测电阻。查找资料,弄清电气设备的正常阻值,然后测量电阻,将所测得电阻与正常值相比较,从而判断电气设备的通断情况,故障原因。电阻测量法的优点是安全,缺点是测得的电阻值不准确时,很容易造成判断错误。在测量电阻时,一定要断开电源,如果电路与其他电路并联时,必须将该电路和其他电路断开,否则测量的电阻值就不准确,从而导致判断错误。2.置换元件法、逐步开路法(1)置转换元件法:某些电路的故障原因,能初步认定为由某元件引起时,在保证安全的情况下,可以用性能良好的元件来替换,从而判断故障是否由该元件的损坏而引起的。(2)开路法:电气线路短路或接地时,一般外部有明显的冒烟、火花和烧焦的痕迹等。通过观察往往能排除。遇到难以检查的短路或接地故障,可把多支路并联电路,一个支路一个支路的逐一从线路中断开,然后通过逐一测量来判断。检查时,建议用仪表检查。我觉得用通电法检查不好,因为本身电气设备和线路就发生了故障,强大的短路电流很容易烧毁元件和设备。3.短接法电气设备和线路故障中,往往较多的为断路故障。如导线断路、接触不良、松动、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。其方法是,用一根绝缘良好的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。此方法能够快速查找出故障,许多电工都喜欢这样做。但须注意:在短接的时候,千万注意不要短接错误。比如高压和低压短接,相与相间短接。如果短接错误,就有可能发生短路或误动作,反而扩了大故障范围,或造成严重后果。在检修中,对于强电流、大电流的设备和线路,不准许采用短接法排除故障。强电流或大电流用导线短接的话,会拉起强大的弧光,会对设备和人员造成伤害。另外,在检修中,很多电气维修人员喜欢用强迫闭合法来查找故障,此方法也是可行的。但是和短接法一样,在遇到强电流或大电流的设备和线路时,不宜采用此方法。4.电流法其实,电气设备维修人员在检修电气设备和线路时,如果用钳形电流表检查故障,也是个很好的办法。电气设备出现故障时,电流是会发生变化的。用电流表来观察电流,也可以很快的确定故障。如电动机三相电流过大,那是过载;如三相不平衡,有可能是电动机绕组匝间短路的问题。对电气设备本身有故障,但又需要通电来查找故障原因时,通电时间不能过长。比如三相电动机缺相运行,通电时间长了,是会烧毁电动机的。以上所述,均系电气设备、电气线路本身出现故障时的故障查找方法。有时,设备出现故障时,其实电气线路和电气设备本身并没有故障,而是机械联动部分出了故障。因此,我们在排查电气设备故障的时候,不要忽略了对机械部分的检查,对机械部分的故障要排查、调整和维修。只有机械设备正常了,电气设备才能正常工作。检查分析电气设备的步骤和方法,应根据不同的故障情况,灵活掌握,这样才能快速有效的查找到故障点,判断出故障原因,以便及时排除故障。转载

  • 导致连接器连接失效的有以下原因

    导致连接器连接失效的有以下原因

    连接器的内导体相对于外导体来说,尺寸较小,强度较差的内导体更容易造成接触不良而导致连接器失效。连接器的内导体之间大多采用弹性连接方式,例如:弹簧爪式弹性连接、插孔开槽式弹性连接、波纹管式弹性连接等。其中插孔开槽式弹性连接结构简单,加工成本低,装配比较方便,应用范围最为广泛。1、内导体固定不牢为了装配需要,在很多射频同轴连接器(如N型,3.5mm)的结构是内导体被在介质支撑处分为两截,然后用螺纹连接起来。但是由于内导体直径较小,装配时如果不在螺纹连接处涂胶加以固定,那么内导体连接强度是很差的,尤其是一些小型射频同轴连接器。因此,当连接器在多次连接、断开,在扭力和拉力长期作用下,内导体螺纹可能就会松动、脱落,导致连接失效。射频同轴连接器常用的结构之一是内导体、介质支撑以及外导体依靠胶粘剂固定在一起。这种结构如果在装配时涂胶量不够或胶的连接强度不够,那么在使用过程中,涂胶处因受力可能发生断裂,就会造成内导体转动或者轴向窜动,内导体之间不能形成良好的电接触,连接失效。改进方法:同轴连接器装配时可在螺纹连接处涂适量的导电胶或螺纹锁固剂以增加螺纹连接的可靠性。要选用粘结强度较高的胶粘剂,且涂胶时一定要保证胶充满整个涂胶孔;在内导体涂胶处滚花,增加内导体与胶粘剂的接触面积,防止内导体转动;适当调整内导体、外导体、介质支撑的径向尺寸及公差,使内导体与介质支撑、介质支撑与外导体之间的配合为过盈配合,也可使三者装配在一起更加牢固。2、内导体的插孔或插针的尺寸不正确如果插孔内导体孔径小于规定尺寸,那么当插针内导体的插针进入插孔时就会使得插孔过度扩张,形变量超出其弹性形变范围,产生塑性变形,导致插孔内导体损坏;相反,如果插针直径过小,当插针和插孔配合时,插针与插孔壁之间的间隙过大,连接器的两个内导体不能紧密接触,接触电阻变大,连接器的电气性能指标也会很差。改进方法:插孔和插针的配合是否合理,我们可以利用标准规插针和插孔内导体配合时的插入力和保持力的大小来进行衡量。如对于N型连接器,直径Φ1.6760+0.005标准规插针与插孔配合时的插入力应≤9N,而直径Φ1.6000-0.005标准规插针和插孔内导体配合时的保持力≥0.56N。因此我们可以以插入力和保持力作为一个检验标准,通过调整插孔和插针的尺寸和公差,以及插孔内导体的时效处理工艺,使插针与插孔之间的插入力和保持力处于一个合适的范围。更多内容请关注嘉兆科技

  • 为什么安全电路里需要安全继电器?

    为什么安全电路里需要安全继电器?安全继电器有强制导轨接点来防止NO和NC接点在接点熔敷时同时工作,这使得安全继电器自身就能检测接点熔敷。(有关强制导轨接点的信息请参考FAQ No.02481。)这可以用于组建安全电路。一般用途继电器没有强制导轨接点。(安全继电器和一般用途继电器之间的区别请参考FAQ No. 02435。)然而,即便使用安全继电器,取决于电路的构造,有些电路仍然存在危险,必须给予足够的重视。因为有些电路就是危险的,电源无法切断。利用电路里的强制导轨接点提供的熔敷检测功能来建立冗长性和自我监控功能,(冗长性的信息请参考FAQ No.02367)。例如,反馈电路被用来检测驱动电机的接触器里NO接点的熔敷。这在一定程度上能保障安全,因为即使接触器里的NO接点发生熔數,这个反馈电路也能防止安全继电器单元重新启动。但是,接触器数量需耍加倍。双倍接触器的连接示例(电路示例)请参考FAQ No. 02326。[color=#ffffff][b]文章转自:安全继电器 http://www.china-pilz.com[/b][/color]

  • 红外热像仪如何解决电气和机械的热故障?

    菲力尔线上技术讲座,免费报名参加啦!时间:2017-05-24 14:00 讲师:曾伟,2006年加入FLIR公司,经历工作区域包含华南/华东地区,现在主要负责中部地区的热像仪工作。近10年的从业经历,丰富的热像仪提案能力和现场使用经验。 美国菲力尔公司(FLIR)创立于1978年,是全球热成像技术领域的领导者。面向工业、商业科研、民用等领域,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预防性维护、建筑检查、研发、医疗、气体泄漏检测、消防、自动化以及其他夜视应用领域。 此次讲堂主要介绍了红外热像仪如何在日常工作中帮助用户寻找机械及电气类故障,本PPT采用了大量详实的资料图片来帮助用户理解热像仪的作用。主讲人希望能通过此次 交流,能帮助大家解决实际工作的温度问题。报名链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2548

  • 什么是电气安全测试,安规四项测试指的是哪些检测项目

    [b][font=微软雅黑][size=16px]什么是[url=http://www.anytesting.com/search/q-%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B5%8B%E8%AF%95.html]电气安全测试[/url]?[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]进行电气安全测试以评估客户在使用其产品时发生电击的潜在风险。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]电气安全常规四项指的是哪些测试项目[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]绝缘电阻试验[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]绝缘电阻作为电子电气设备主要的基本的绝缘指标。绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻。为了保证电子电气设备的正常运行安全,应对其不同极性的导体之间,或导电体与外壳之间的最小绝缘带你组进行约束。绝缘电阻主要评估设备的绝缘情况,通过定期进行绝缘电阻测试,及时发现绝缘老化、受潮或机械损伤等问题,并采取措施进行处理,避免触电发生。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]接地电阻测试[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与接地接触良好的程度。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]漏电流测试[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]泄漏电流是指电气设备在正常工作状态下,漏向地面或其他接地导体的电流。泄漏电流的存在可能会引起电气设备的异常工作、触电等危险情况。因此,泄漏电流测试是电气设备安全检测中必不可少的步骤。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]在进行泄漏电流测试时,需要使用专门的测试仪器。测试仪器会通过将电流传感器连接到待测试的电气设备上,来测量泄漏电流的大小。常见的泄漏电流测试仪器有接地测试仪、绝缘电阻测试仪等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]泄漏电流测试的目的是确定电气设备的绝缘性能是否合格。在正常情况下,电气设备的绝缘应该良好,不会出现泄漏电流。如果泄漏电流超过了规定的安全范围,那么就需要采取相应的措施来修复或更换设备。通过泄漏电流测试,可以及时发现并解决潜在的安全隐患,保证电气设备的正常运行。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]漏电流常见的类型有:绝缘漏电流、接触漏电流、泄露漏电流。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压试验[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压试验通常也被叫做耐介质电压试验、绝缘耐压试验、抗电强度试验、工频耐压试验等,耐压试验主要考核受试样机的绝缘强度,通过耐压测试发现产品是否存在绝缘薄弱环节或制造缺陷,并进行相关处理,提供受试样机的安全性和稳定性。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压测试分为交流耐压试验和直流耐压试验。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]交流耐压能够检测所有的电压极性,交流耐压不会对电容充电,大多数情况下,不需要逐渐升高电压,直接输出相应的电压值就可以得到稳定的电流值。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]测量控制设备、信息技术设备、风力发电设备、电力设备、轨道交通、医疗、机电、仪器仪表等行业领域首选的是进行交流耐压试验。如果交流耐压试验通过不了,采用直流耐压试验,对于直流电压若要产生相同数量的电应力,数值应该为数值的1.414倍,若交流耐压打AC1500V,直流耐压打DC2121V。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压试验一般具备破坏性,绝缘电阻没有破坏性,所以通常先测试绝缘电阻,后进行绝缘耐压测试。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]电气安全测试为何重要[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]大型品牌和新成立的初创企业可从其产品的电气安全测试中受益匪浅:[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]1.遵守不同全球市场中的相关法规和标准;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]2.满足客户需求并表现出对安全的奉献精神;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]3.尽早发现并消除产品中的问题;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]4.避免昂贵的产品召回;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]5.降低产品可能造成伤害的昂贵诉讼的风险。[/size][/font]

  • 【分享】国际电气符号

    摘要: 此国际电气符号可以让您在将来的设计中更加地得心应手。关键词: 国际 电气符号如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA 还是GE 设计的图纸,同样的一个元器件,其编号是不变的,如87 就是代表差动继电器,51 就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996 标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!

  • 电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    [color=#ff0000]摘要:电气转换器和电气比例阀是目前常见了两类电控式气体压力调节器,尽管它们的基本功能相同,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。本文详细介绍了这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]一、概述[/b][/color][/size]从第一性原理来看,电气转换器和电气比例阀这两类器件都属于电子控制式的气体减压阀,都是通过电信号对输入的气体压力进行自动减压调节。从历史上来看,电气转换器是上世纪五十年代发展的比较典型的电子压力调节器,且市场占有率较大。但随着近一二十年来的技术进步,新兴出现了电气比例阀,且正在快速蚕食电气转换器的市场份额。面对目前这两类电子压力调节器共存的局面,在具体应用中会面临选型的问题,因此有必要对这两类气体压力调节器有比较深刻的了解,但国内在这方面的相关资料非常稀少。本文将详细介绍这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[color=#ff0000][b][size=18px]二、基本概念[/size][size=16px]2.1 电气转换器[/size][/b][/color]电气转换器(Electro-Pneumatic Transducer)在国内外有多种称谓,最常用的术语是:(1)电流/压力转换器(I/P Transducer 或 I/P Converter)。(2)电压/压力转换器(E/P Transducer或 E/P Converter)。(3)电子压力调节器(Electronic Pressure Regulator)上述这些术语很容易理解,其中“I”代表电流,“E”代表电压,“P”代表气动压力。作为典型的电子式气体减压装置,顾名思义,这些装置通过电流(通常为4~20mA)或电压(通常为0~5VDC或0~10VDC)将较大压力的进气进行减压调节。因此,I/P 是一种将电流转换为已知输出压力的电子设备,而 E/P 是将电压转换为已知输出压力的电子设备。电气转换器的一个重要特点是成正比,即随着电流或电压的增加,减压后的输出压力也相应增加。典型的电气转换器及其内部结构如图1所示。电气转换器的基本原理是通过磁线圈(类似于扬声器线圈)在导向膜片上产生力的不平衡来进行运行。除了线圈,没有控制压力输出的电子部件。从图1可以看出,电气转换器是一个简单的力机械天平,具有可调的零点和量程弹簧偏压。操作使用人员经过精心培训,可以调整零点和量程螺钉,以获得所需的精度和重复性。[align=center][img=电气转换器及其内部结构示意图,600,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127044971_7024_3221506_3.jpg!w690x363.jpg[/img][/align][align=center]图1 电气转换器及其内部结构示意图[/align]在电气转换器中通常还包含第二个流量增压级,该增压级使用力平衡隔膜和阀座在出口处产生比第一级阀更高的流量。电气转换器作为一种传统的电子压力调节装置,如果正确维护和经常校准,这些压力调节器工作得相当好。事实上,自上世纪五十年代后,电气转换器是气动控制的基础,在世界各地的工厂中配合了无数的控制阀和气缸进行工作。[size=16px][color=#ff0000][b]2.2 电气比例阀(伺服或电磁阀机构)[/b][/color][/size]电气比例阀是国内比较常用的术语,同样,电气比例阀也有以下多种称谓:(1)电子比例调节器/阀(Electronic Proportional Regulator)(2)电气调节器/电空比例阀(Electro-Pneumatic Regulator)(3)比例压力调节器/阀(Proportional Pressure Regulator)(4)比例压力控制阀(Propportional Pressure Control Valve)(5)电子压力控制器(Electronic Pressure Controller)在过去十多年中,发展最快的电子压力调节器类型是伺服阀形式设计的电气比例阀,它使用了两个高速伺服或电磁阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力。与以前的电气转换器技术相比,这些电子压力调节器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀及其工作原理如图2所示。[align=center][img=电气比例阀及其工作原理示意图,600,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127280548_153_3221506_3.jpg!w690x455.jpg[/img][/align][align=center]图2 电气比例阀及其工作原理[/align]电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个进气阀和一个排气阀使内部压力保持动态平衡,使得出口压力保持在所需的设定值。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。大多数电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=18px][color=#ff0000]三、特性比较[/color][/size][/b]从上述的基本概念内容可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都是用来进行压力的减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center]表1 电气转换器与电气比例阀对比表[/align][align=center][img=电气比例阀和电气转换器比较表,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127513875_1243_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align][b][size=16px][color=#ff0000]四、结论[/color][/size][/b]从上述对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。另外,由于电器比例阀内置了压力传感器和PID控制器,为很多压力控制应用场合提供了极其丰富的拓展应用,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的串级控制回路,实现更多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】GB/T 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

    GB/T 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件2008-12-30发布,将于2010-02-01实施,代替GB 5226.1-2002《机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》,现行有效。本部分等同采用IEC 60204-1:2005《机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》(第5版,英文版)。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=173278]GB/T 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件[/url]

  • 【分享】IPC-J-STD-001D 焊接的电气和电子组件要求 上海耀谷很不错

    [em09503]IPC J-STD-001D(焊接的电气和电子组件要求)――CIS认证专业人员培训班的通知001是推进理解和获得实用型的焊接技能…… 什么是IPC J-STD-001D?即焊接的电气和电子组件要求已经成为全球电子组装制造业的权威手册。本标准描述了制造高质量有铅和无铅互连元件的材料、方法和审核要求。它强调流程控制并且针对电子连接的各个方面设定了行业通用的要求。为什么要参加J-STD-001D认证课程? 这个由业界开发的实用型焊接认证课程将帮助您的员工提升专业技能。另外,如果贵公司正在使用或者即将使用J-STD-001D,这个认证课程将帮助您理解该标准的培训要求。应用专业人员级别(CIS) 培训会帮助每个学员提高焊接技能,并且对这个国际通用的标准有一个全面的认识。课程目的:根据 IPC 的流程,提供由业界开发并接受认可的,可追溯的标准化模式的培训课程,以加强对标准的正确理解和适当运用;传授对接收 / 拒收要求的理解,以加强个人始终如一和正确应用标准的主观能动性和能力;传授如何根据个体能力来说明可接受工艺质量的方法和步骤以及评估技能;传授如何使用,操控,确立和运用本文件中与产品等级相对应的各项标准条款。

  • 绝缘油电气性能

    [color=#333333]电气性能是绝缘油的特有性能,主要有介质损失角、介电常数、击穿电压、脉冲电压等。基础油的精制深度、杂质、水分等均对油品的电气性能有较大的影响。[/color][color=#333333][/color]

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