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电力变温度仪

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电力变温度仪相关的论坛

  • 【原创】利用热像仪对电力机车车头进行检测-铁路行业

    电力机车概述: 电力机车本身不带原动机,靠接受接触网送来的电流作为能源,由牵引电动机驱动机车的车轮。电力机车具有功率大、热效率高、速度快、过载能力强和运行可靠等主要优点,而且不污染环境,故在铁路系统中得到迅速的发展,目前交通干线上进行客运及货运的机车基本都是电力机车,而传统的内燃型机车一般作为支线运输或备份机车进行使用。 为什么需要对电力机车进行温度检测? 电力机车内部有大量的电力设备及机械设备,如果发生过热导致设备故障将会使机车停运,严重时将引发行车事故,所以当机车完成运输任务后,均需要进行短暂的设备巡检,保证行车安全。 电力机车需要对哪些设备进行温度检测? 电力机车一般由下列部分构成:总成、车体、转向架、主变压器、网络控制、主变流器、驱动装置、牵引电机、制动系统等。因电力机车车型较多,现以韶山3型(SS3)电力机车为例,该型车内部涉及到红外热像仪检测的部件主要有:主变压器、调压开关、变流装置、牵引电动机、电子控制柜、制动电阻柜等。红外热像仪机车温度检测的优势: 红外检测具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点,给电力机车设备状态监测提供了一种先进手段。如何能做好电力机车的检测? 电力机车在运行时是不允许进行检测的,只有在进站后会有20至30分钟的检测时间,所以我们建议: 1.检测前做好检测目标的排序,尽量做到一条路线将所有的检测点都包含在内。 2.掌握主要设备正常运行时的温度范围,这样在遇到问题点时可以快速做出判断。 3.注意安全,虽然机车停止电动机运行,但有部分用电设备依旧带电,部分设备同时还有高温(如主变压器大功率调压电阻)。 4.部分接点因断电后温度下降,若与同类接点相比有温差,就算差异不是很大,也需要关注。 5.机车内部分区域比较暗,最好请带上照明工具。

  • 电力电子器件热传导中的“热阻”

    Ta ,此时R即为d点到a点热阻。  在电力电子器件中,设芯片温度为:Tj、流动介质温度为Ta  热阻: Rja = (Tj - Ta)/P  当Ta为一定,发热功率P恒定时,热阻Rja 越小,芯片温度Tj也越小。  Rj-a 由三部分热阻叠加。ⅰ,芯片到器件外壳,热阻为Rjc;ⅱ,由器件外壳到散热器,热阻为Rcs;ⅲ,散热器到周围介质,热阻为Rsa  Rja = Rjc + Rcs + Rsa  第一项由器件制造者设计决定,第二项很小,装置设计者要考虑的就是第三项:Rsa  为叙述方便,先从强迫空气冷却(风冷)说起。  在风冷条件下Rsa 由以下几个因素决定:  ⅰ,散热器材质的热导率越大越好;  ⅱ,散热器与空气接触面面积越大越好;  ⅲ,风速大比小好;  但要注意的是:风机吹出的风是流体,同样遵循流体运动原理。即前方阻力小风速就大,流量增大;前方阻力大,风速就小,流量减小,有如并联电路的欧姆定律。所以不能用减小散热片的间距多加翅片,来单纯达到加大散热器的表面积的效果。因为间距一小,空气阻力增加,风在间隙处很难进去。此时,如在散热器周边没有阻挡物,大量的风就从周边通过。间隙内的风速很小,风量也不大,达不到冷却的目的。  文章来源:中国电力电子朱英文:高级工程师,中国电力电子产业网特约顾问

  • 变温核磁的一般温度范围?

    请问变温核磁一般可以做到的温度范围大概多少?关于变温核磁的仪器结构。我们知道核磁共振仪中的磁体处于超导温度以下,而核磁管需要插到磁体中,那么如何控制核磁管的温度呢?谢谢!

  • 光纤光栅测温系统(电力 石化)

    光纤光栅测温系统(电力 石化)作者:曹虎 邮箱caohu666@126.com 手机:13581899064 座机:010-58858423-111一引言背景随着现代工业化的蓬勃发展,自动化管理水平也越来越高,我们所研究的ts125测温系统就是针对当前 电力行业 石油行业 屡次发生火情隐患,号召国家政策而开发的一套全方位测温系统。在温度监测中,温度传感头通常安装在户外,并且在电力方面还会有很强的电磁干扰,环境比较恶劣,传统测温技术如红外线测温、热电耦、热电阻、半导体温度传感、感温电缆等技术由于受各种因素的影响,经常会产生误差大、漏报、误报等现象。TS125 系列工业热点监测系统可在各类恶劣环境中,,进行实时、准确、安全、方便的温度监测。光纤光栅传感器作为目前国际上最新一代的光纤传感器,具有本质防爆、抗强电磁干扰、电绝缘性好、防雷击、高精度、重量轻、体积小,能方便地使用波分复用技术在一根光纤中串接多个光纤光栅温度传感器进行分布式测量等优点。因此受到了世界范围内的广泛重视,并进行广泛应用。系统功能说明本系统采用最新工艺生产技术,长期稳定性好,使用寿命长;光纤光栅信号处理器采用国际最先进地数字化解调技术,具有大容量实时在线信号采集处理和自检功能;监控计算机用户组态画面,可生动地显示传感器运行状况;系统可以综合各种安全监控参数,进行分析,有利于及时发现事故苗头,及时安全控制,实现生产和安全的双重监控功能。 从传感器到控制室感温测量及信号传输全部采用光信号,实现无电检测,本质安全防爆; 管理模块可实时显示各传感器的位置、温度信息,用户可通过此界面直观地了解设备的安全情况。报警时发生报警的传感器位置转为红色并闪烁。如系统配置声光报警器,则声光报警器同时动作; 光纤光栅感温火灾探测信号处理器可根据用户要求,设置预警和报警两种温度监测。并输出控制触点信号,作为报警和火灾情况,可与消防系统联动,及时进行检修; 监控计算机上的组态软件,在线显示开关柜温度变化并进行声光报警二 电力温度在线监测系统1测温系统重要性国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 随着现代电力工业不断向着大机组、大容量和高电压的迅速发展,运行条件更加苛刻,故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失越来越大。为了保障发电和输变电系统的安全、,国内外电力行业普遍对电力设备运行的可靠性,提出了越来越高的要求。所以,对电力设备运行状态的在线检测、故障诊断和及时维修日益受到人们的高度重视。在电厂与变电站,有大量的室内室外高低压开关设备、变压器、电阻排、母线、隧道电缆、地下电缆,这些电力设备在长期的运营中会由于各种原因引起温度的异常而导致各类事故的产生。以电缆为例,美国在1965~1975年统计有3285次电气火灾事故,直接损失约4000万美元。 日本曾对电力、钢铁、石油化学、造纸等工厂企业调查,有78%的单位发生过电缆着火。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。引起火灾的原因分析2引起火灾原因分析引起电缆沟火灾的直接原因是电缆过负荷 电缆中间头过热两个诱惑。电缆过负荷是设计上人为过错可避免,而电缆头过热是物质上的问题是无法预测的。这时需采用测温系统来解决三 石油在线温度监测系统根据中华人民共和国国家标准中第7.8.1条 石油化工企业必须设置火灾报警系统。消防站内应设接受火灾报警的设施。可也看出防止火灾的重要性。我们的测温系统关于石油行业主要有以下几点:油罐测温 输油管道井下测温 地热井1油罐介绍石化系统,大型储罐属于易燃易爆场所,在火灾发生的初期能及时进行预报,采取相应措施,可以将事故损失降低到最低。但是,由于技术的原因,配套设施始终没有得到根本的解决,火灾事故时有发生,因此对大型储罐进行温度火灾探测受到关注与重视。光纤光栅感温火灾探测系统使用光栅作为温度检测单元,其性能稳定,可靠性高;采用光纤进行信号传输,本质安全防爆;检测探头进行灵巧性设计,结构简单,可以进行带油无电安装,安装与维修方便;同时系统设计时充分考虑了现场使用的特殊性,现场测量单元能够有效地耐油防腐。在镇海炼油化工股份有限公司的使用过程中,光纤光栅感温火灾探测系统运行正常。传统的电传感器虽都符合防暴标准,但在某些情况下仍然可以成为点火源。因此,光纤光栅感温火灾探测系统在石油、化工等部门具有良好的应用前景,必将成为易燃易爆场合下温度火灾探测的理想产品。2油井介绍长期监测油井温度,测量次数不受限制减少关井次数,增加原油累计产量减少修井作业,减少原油泄漏对人员和环境所造成的危害自控系统自控系统在罐区、汽车发油区设监控分站,各监控分站之间采用工业以太网连 接,实现信息共享。在行政区设一监控管理总站,监控管理总站可以对各监控分站进行监控,从而管理整体的生产情况。。储备管理信息化系统储备管理信息化系统共分为自控、安防、网络三大系统。自控系统与安防系统在监控管理总站通过局域网实现信息共享,对各个监控点实行授权管理,以确保整个系统的安全性。同时各个系统都具有独立性,当监控管理总站出现故障时,自控监控系统、安防监控系统能独立工作。

  • 快温变试验箱校验温度不稳定,别慌,做到这4点,温度就会变正常!

    快温变试验箱校验温度不稳定,别慌,做到这4点,温度就会变正常!

    [b]快温变试验箱[/b]校验是厂家的主要使命,就是对材料进行稳定且频繁的变化以让其适应外界残酷且多样的温度变化。但是试验箱在加工的过程中可能会由于多种原因致使温度的变化不稳定,这样直接影响试样效果。那么遇到这种情况我们该怎么做呢?[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104081442248778_5755_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align] 1,检查快温变试验箱厂家的制冷机组是不是能够一切正常起动,假如能一切正常运作,查询开关电源供求平衡层面是不是平稳,再检查全部制冷机组的状况。  2,检查两组制冷压缩机组在低温压缩机的排气与吸气时的压力值是否偏低,吸气压力是否呈现抽空状态,如果是这种情况说明主制冷机组的制冷剂量明显不足,应当适当添加制冷剂。  3,试验主机组压缩机的排气与吸气管路是否正常,如排气管路温度不高、吸气管路不低的话则就严重说明制冷剂的缺乏。  4,检查试验箱的辅助机组是否正常工作,一般两组辅助机组共同工作稳定温度,然后交由主机组来维持温度的情况。在温度的温度状态下,如果主机组无制冷作用,试验箱内的空气温度就将会缓慢上升,在当其温度上升到一定程度时,控制系统就会启动其辅助机组降温,反复的工作则就会造成温度不稳定的情况。  一般快温变试验箱厂家出现温度不稳定的情况,与温度调控与设定有着严密的关系。避免这种情况的出现一定要做好定期的维护保养,对每一个系统与零配件都进行细致的检验。

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    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。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • 多功能电力仪表故障诊断方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。  多功能电力仪表故障诊断的十大方法如下:  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的"敲击"就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓"手压"就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 电力监控仪表市场发展的三大推动力

    在“十二五”的新时期,电力监控仪表市场也呈现出良好前景,发展潜力十分大。推动电力监控仪表市场发展的主要推动因素则是其在新产业、新背景下的应用。电力监控仪表目前已经覆盖电力系统的发、输、变、配、用等环节,应用范围更加宽广。 目前,新能源利用成为解决能源问题的重要途径之一,而新能源、新行业的发展需求也为电力监控仪表发展提供了推动力。新能源包括核电、水电、光能、风能等,如直流多功能电表,谐波表等电力仪表都可以应用于光伏电站等新能源产业中。此外,人员密集或重要场所都要加装剩余电流式火灾监控装置,医院洁净手术部选用IT配电系统供电时,须加装绝缘监测仪表等规范要求,也为电力监控仪表发展提供了空间。 除了新能源与新行业的推动,传统的应用领域需求提升,也极大推动着电力监测仪表市场的发展。仪器仪表供应商也在不断增加。随着智能电网建设,用户端配电智能化的普级使得市场需求扩大,电力监控仪表也会从中受益市场规模进一步扩大。而节能减排理念的兴起,使得工矿企业与建筑楼宇都开始建立能源管理体系,实施能耗监测,电力监控仪表也在该领域广泛应用。工矿企业与建筑楼宇的节能减排进一步推动了电力监控仪表市场的发展。

  • 【求助】柱箱温度变缓慢

    前两天刚开一台很老旧的GC来用,型号是chrompack 9001不知道各位有没有听过,刚刚开下去时皆正常,昨天运行一次升温程序,柱箱温度速率变的很慢,而且在100度上下就停下来了,无法在上升了,目前可以升温的极限应该是117度,请问GC是哪边坏了吗

  • 网络电力仪表品种及选型方法

    1、概述网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。2、国内主要品牌及型号国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪等等。3、产品说明u 特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:可直接从电流、电压互感器接入信号;可任意设定PT/CT变比;仪表显示可滚动设置;I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。u 功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。u 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜

  • 【分享】国内电力仪器仪表的四大优势

    国内电力仪器仪表的四大优势   在人类社会进入知识经济时代、信息技术高速发展的背景下,仪器仪表及其测量控制技术得到日益广泛应用,给仪器仪表行业的快速发展提供了良好契机。我国电力仪器仪表也得到了快速的发展,国内电力仪器仪表主要有四大优势。   1.目前,仪器仪表行业是直接与外商竞争的行业,外资在华已进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主,20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段,现在已进入到以独资和兼并中国优秀企业为主的第三阶段。   2.一些中低档产品已具有规模优势和国际市场竞争力。比如普通数字万用表等产品占了世界很大产量,家用电度表生产能力占世界的50%。目前,中国已成为温度计、压力表、水表、煤气表、电度表、显微镜、望远镜、光学元件等产品的生产和出口大国,集装箱检测设备等高档产品的出口也开始取得突破。   3.中国是发展中国家,仪器仪表行业与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家里,中国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。   4.中国的仪器仪表需求量很大,是发展最快的国家之一。世界上仪器仪表的增长率是3%~4%,中国已连续四年实现20%以上的年增长率,有的产品已经占了全世界的十分之一。

  • 【国产好仪器讨论】之北京华科仪电力仪表研究所的HK-3C型台式精密酸度计(HK-3C)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C19390%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 北京华科仪电力仪表研究所 的 HK-3C型台式精密酸度计(HK-3C)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介:HK-3C型台式精密酸度计,广泛地应用在科研院所,大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量pH值的领域,具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。显示屏采用192×64点阵液晶,中、英文双语显示,所有的操作和编程全部由位于前面板上的8个触摸式薄膜按键来完成技术参数:显 示:192×64点阵液晶,可选择显示中文或英文 测量范围:0.00~14.00pH 仪器分辨率:0.01pH 精 确 度:±0.02pH 电气输入阻抗:≥1012Ω 读数响应时间:25℃时1分钟达到变化的90% 温度传感器: Pt1000 测温范围: 0.0~99.9℃ 测温精度: ±0.5℃ 温度分辨率: 0.1℃ 温度补偿范围:0.1~60.0℃(手动或自动) 水样温度:5℃~60℃ 环境温度:5℃~45℃ 环境湿度:≤90%RH(无冷凝) 储运温度:-25℃~55℃(不包括电极,电极要高于0℃) 供电电源:198VAC~242VAC、50Hz±1Hz 功 率:≤3VA 外形尺寸:200长×210宽×65高(mm) 重 量:2kg 主要特点:◇先进的嵌入式单片机技术 ◇先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性 ◇黑色增强型塑料外壳,稳重坚固 ◇全薄膜触摸式按键 ◇中、英文两种显示语言,可编程设置 ◇复合pH玻璃电极,测量准确,响应迅速 ◇多种校准方式可供选择,使用方便 ◇快捷的屏幕对比度调节功能 ◇高智能的测量、校准判稳功能,令工作更轻松 【了解更多此仪器设备的信息】

  • 数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】

    数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品应能承受下面(试验方法)规定要求的温度变化试验,共10个循环,试验后样品应符合SJ/T11326标准中5.1规定,并能工作。 试验设备: 1、高低温交变试验箱工作空间内的任何点应能惟试验所要的温度变化速率进行从低温到高温或从高温到低温的温度转换,并能保持试验所要求的湿度; 2、试验箱内大气的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对温度) 3、试验箱在恒温期间,试验箱箱壁温度在高温和低温期间内,其偏离分别不应大于试验规定的箱温的3%和8%。本要求适用于整个试验箱箱壁,并且样品内也不应有不符合这个要求的任何加热和冷却部分,试验箱内的空气应流通,靠近样品处所测得的风速不低于2m/s; 4、样品的安装件与支撑架之间应是低导热率的,以使安装架和支撑架与样品之间绝热。 试验方法: 1、样品应在不包装、不通电、在正常工作位置的状态放入具有试验室环境温度的试验箱内; 2、高低温交变试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到-10±3℃; 3、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 4、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的升温速度升到40±2℃; 5、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 6、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到试验客观存在的环境温度值; 7、以上构成一个循环,依次进行10个循环; 8、样品从试验箱中取出之前,应在试验室环境温度下达到温度稳定; 9、将样品从高低温交变试验箱中取出,按SJ/T11326标准中5.2的要求进行检查,并通电工作。

  • 揭晓恒温恒湿试验箱为电力行业做出的奉献

    揭晓恒温恒湿试验箱为电力行业做出的奉献

    对于现代科技的发展,检测行业也有一定的推动力,同时也慢慢牵动了[url=http://www.linpin.com/][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]的整个市场。因此,许多企业也在不断进步和投资这个行业。由于他们认知不成熟,市场混乱,企业生产规模小、分散。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206141741460704_5136_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  但很幸运的是恒温恒湿试验箱在电力行业的发展可以说是根据市场方向发展起来的。并且电力工业是人们的经济发展中主要的基本能源产业,与人们的日常生活,社会稳定密切相关。因此测试设备的出现已成为电力行业安全的保证,相当于电力行业的上皮组织。  在电力行业的生产过程中,温度测量和控制非常重要。温度的准确测量对电能的输出质量、生产效率、安全可靠的运行非常重要。目前,在电力生产维护过程中,先进的检测监测仪器等非传统温度测量设备已逐步取代一些传统仪器设备,在电力生产过程中实施温度监测和控制。伴随现代经济的发展,人们的生活中对电的需求量也不断扩大,电力消费也扩大又激起了整个电力生产的研发。  恒温湿试验箱在电力行业的发展是我们一直关注的对象,在各单位、公共场所和小型超市都需要使用,可见电力行业对我们的影响很大,自然需要使用试验箱设备,因为这些都是一个链接体,必须是互补的。

  • 影响高低温交变试验箱温度均匀的六个因素

    影响高低温交变试验箱温度均匀的六个因素

    还有许多人不知道什么因素会影响[url=http://www.linpin.com/][b]高低温交变试验箱[/b][/url]的均匀温度,什么是温度均匀度?计算方法:计算方法:稳定状态下,箱内各测点在某一时刻的温度差为30min,计算方法:稳定状态下,工作空间各测点在30min内,所测得的高低温度差的算术平均值为温度均匀度。对该设备温度均匀度影响因素主要有以下六个方面:  1、箱体结构:设备箱内壁结构不同,从而导致试验箱内壁温不均匀。影响工作室内热对流的形成从而导致室内温度不均;[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207211701563124_7828_1037_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  2、密封性:实验箱和门的密封性不够严实,如密封条有接缝、门漏等,都会影响测试箱的温度均衡性;  3、热传递:试验箱的箱壁前后前后6面的传热系数不同,有测试孔、穿线孔、探孔等小细节设计也会导致箱体局部有传热,散热装置箱体有温度不均匀现象的发生,从而影响温度均匀;  4、热辐射:箱内的设计也会导致试验箱内温度难以达到均匀。在高低温交变试验箱中,非对称结构必然导致内部温度均匀性发生偏差,这个问题主要是钣金设计中的处理问题,风道设计、发热管放置位置、风机功率大小等问题;  5、热负荷因素:如果测试室内放置了许多测试样品,会对内部整体热对流产生影响,那么内部温度均衡性也会受到一定影响,比如放置LED照明试验品,试验品本身就存在发光发热的情况,对试验箱内的温度均匀度就有很大影响;  6、样品放置及箱体体积比例的合理性:样品体积太大或样品放入测试箱的位置不合理,会使试样箱内空气对流受阻,进而影响温度均匀性。例如,把样片放在风道旁或内壁的某一侧,会严重影响试舱内风循环等;对于散热试件的测试,按照标准要求,对散热样品进行测试:至少是散热样品体积的5倍;  以上就是影响高低温交变试验箱温度均匀的因素,希望小编的分享对你有用,谢谢阅读!

  • 光伏逆变器可靠性测试方法

    光伏逆变器可靠性测试方法

    目前光伏发电系统主要有两种类型:并网型和离网型。并网型系统提供的电力直接并入电网,离网型系统提供的电力则不会并入电网,通常是直接用来使用或者存储后使用。随着光伏行业的不断发展,对光伏逆变器的需求越来越多,技术要求也是越来越高。如何对光伏逆变器进行测试,也是一个迫切需要解决的问题。  以践行绿色生产管理,实现“碳中和”改善气候环境变化为背书,实现循环可持续发展战略,太阳能成为重点研究使用的选择,太阳能是21世纪环保也是容易取得的能源之一,相关的太阳能研究与应用产业也加紧脚步的发展进行。太阳能模组光伏逆变器在研究以及生产过程中,制订了相关的可靠度试验与环境试验的规范,以确保太阳能电池模组光伏逆变器可以耐用20~30年以上的时间;并且在户外环境的使用下,确保其发电转换率。  光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206241625108727_9318_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  试验要求:  a.标准测试条件下很大输出功率的衰减不超过实验前的5%  b.裂缝检查(面积不超过10%以上)  c.在元件的边框和电池之间不可形成连续通道的气泡或脱层  温度循环:-40±2°C(10min)←→85±2°C(10min)、温变率小于100°C/h、50cycle(试验后进行湿热试验)  湿热试验:85±2℃/85±5%/1000h  湿冷试验:进行50次温度循环试验

  • 【转帖】基于ACR电力质量分析仪的电能质量在线监测方案

    基于ACR电力质量分析仪的电能质量在线监测方案0 概述随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的ACR230ELH电力质量分析仪对电能质量监测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用,且用电企业有必要建立电能质量监测系统,实现对整个配电电网电能质量的实时监控。1 系统组成电能质量在线监测系统主要有现场监测层,通讯传输层和数据管理层组成,系统拓扑结构见图1。组网方式有网线、光纤、无线三种模式。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101062322_272470_2224761_3.gif图1 电能质量在线监测拓扑图1.1现场监测层现场安装各类电力质量分析仪,要求具有通讯功能。主要产品有ACR330ELH、ACR320ELH、ACR230ELH、ACR220ELH等电力仪表,主要功能见表1.1。型号主要功能开孔尺寸(mm)ACR220ELH三相I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cosΦ;THDu、THDi、2-31次各次谐波分量;四象限电能、RS485/Modbus、LCD显示88X88ACR320ELH108X108ACR230ELHLCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议88X88ACR330ELH[

  • 电力电容器的特征

    “STSAIL” 自愈式电力电容器采用先进的金属化膜作为材料,引进国外先进技术、设备,严格按照国家标准及IEC标准组织生产;主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电压质量,是国家推荐使用的新型节电产品。 本公司依靠科技优势,严格按照ISO9001质量体系管理,生产的电力电容器质优价廉、服务周到。保质期一年半,明显高于国内同行业产品。电力电容器主要特点:1、体积小、质量轻:由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质,体积、重量仅为老产品的1/4和5/1。2、损耗低:实际值低于0.1%,所以电容器自身的能耗低,发热少,温度低,工作寿命低,节能效果佳。3、优良的治愈性能:过电压所造成的介质局部击穿能迅速治愈,恢复正常工作,使可靠性大为提高。4、安全性:内装自放电电阻和保险装置。内装放电电阻能使电容器上所带的电能自动泄放掉;当电容发生故障时,保险装置能及时断开电源,避免故障的进一步发展,确保使用安全。5、不漏油:本电容器采用先进的半固体浸渍剂,滴熔点高于70℃,在使用过程中不漏油,避免了环境污染,电力电容器也不会因失油而失效。

  • 实验室分析仪器--质谱仪热电离离子源原理

    热电离离子源是分析固体样品的常用离子源之一。其基本工作原理是:把样品涂覆在高熔点的金属带表面装入离子源,在真空状态下通过调节流过金属带的电流强度使样品加热蒸发,部分中性粒子在蒸发过程中电离形成离子。热电离效率依赖于所用金属带的功函数、金属带的表面温度和分析物质的第一电离电位。通常金属带的功函数越大、表面温度越高、分析物质的第一电离电位越低,热电离源的电离效率就越高。因此具有相对较低电离电位的碱金属、碱土金属和稀土元素均适合使用热电离源进行质谱分析。而一些高电离电位元素,如Cu、Ni、Zn、Mo、Cd、Sb、Pb等过渡元素,在改进涂样技术和使用电离增强剂后,也能得到较好的质谱分析结果。[img=6cb803845e78c0c20db3311688659a1.jpg]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643178311471374.jpg[/img]图7 表面电离源的示意图图7是表面电离源的示意,结构为单带热电离源。当金属带加热到适当的温度,涂在带上的样品就会蒸发电离。单带源适合于碱金属等低电离电位的元素分析。对于电离电位较高的样品为了得到足够高的电离效率,需要给金属带加更高的工作温度。金属带在升温过程中,样品有可能会在达到合适的电离温度之前,因大量蒸发而耗尽。为了解决这一问题,在其基础上又形成了双带和多带热电离源。即在源中设置两种功能的金属带,一种用于涂样,称样品带;另一种用于电离,叫电离带。这两种带的温度可分别加以控制。当电离带调至合适的温度后,样品带的温度只需达到维持蒸发产生足够的束流。这样既能节制蒸发,又能获得较高的电离效率。还有一种舟形的单带,把铼或钨带设计成舟形,舟内放入样品。由于舟内蒸发的样品在逸出前会与炽热的金属表面进行多次碰撞,增加生成离子的机会,因此,舟形单带的电离效率可接近于多带电离源

  • 电力监控系统在上海浦江双辉大厦的应用

    摘 要:介绍上海浦江双辉大厦配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电力监控与电能管理系统实现建筑电力监控的能耗管理及Acrel-3000型系统所实现的功能,为楼宇电力监控与电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:浦江双辉;智能电力仪表 Acrel-3000型 电力监控系统0  概述  上海安科瑞电气股份有限公司于2009年8月承接了上海浦江双辉大厦的电力监控与电能管理系统,上海浦江双辉大厦位于浦东南路东侧,银城中路北侧,工程占地面积约24140 m2由两幢高度为208米塔楼组成,建成后将成为陆家嘴地区首座“双子楼”。  浦江双辉大厦监控部分有1个35kv配电室, 1#、2#、3#、4#、5#5个配电室分10kv高压和0.4kv低压。35kv配电室有高压电力仪表、综保和2台变压器温控仪,另外5个配电室有10kv高压电力仪表和综保,0.4kv低压部分有电力仪表和22台变压器温控仪。35kv和1#配电室分布在A栋的B2层,2#配电室分布在B栋的B2层,3#配电室分布在A栋的33楼,4#配电室分布在B栋的33楼,5#配电室分布在A栋的B4层。针对浦江双辉大厦的实际情况,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。  设计的电力监控与电能管理系统具备全电参量测量、开关量状态监测以及电能计量与电能质量管理等功能。设计中充分体现系统的可用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性。1  项目立项的意义  浦江双辉大厦对高压部分电力参数的监控和变压器三相温度的监测的要求比较高,值班室人员一天要6次巡查变压器温控仪的温度和一些电力参数且变压器分布于6个不同的变电所里。这样费时费力又不能实时的反应一些紧急状况。低压部分由600左右的回路组成,如果要抄电能那是一个不小的任务。使用该系统能够带来如下优点:  1)像浦江双辉这样的仪表分布的比较散,没有电力监控和电能管理系统之前只能通过人力去跑上跑下的去抄表,查看电力参量,这样对于抄表人员来说是个费时费力,而且也不能及时的掌握第一手信息。使用系统后后台值班监控人员只需在值班室就能实时准确的监控到每个表的运行情况,和表所测量的各个电参量,实时的进行抄表,省时省力,快速及时的掌握用电情况。  2) 对于浦江双辉在一些主要回路上的电力仪表根据监控系统,可以实时的监控它们的运行情况,如电压、电流、有功,无功,功率因数等,系统可以对它们进行设置一个预警值,只要回路上的电参量达到或接近时系统就会对值班人员进行报警,比如发现一些短路问题,电流过大等,就使得值班人员可以及时的去解决问题如关闭或安排专业人员去修。  3)系统有对历史数据的对比分析,这样方便管理人员发现其中的问题实施一些有针对性的方案,如一些电参量突然变化的表,就要去看它是否正常工作或实际是否是这样,这样可以及时发现潜在故障,减少设备维护费用,延长设备使用寿命;提高运行管理效率,减少运行维护人员工作量。  4)通过数据分析,使管理者合理有效地利用设备,减少不必要设备添置,避免了资源浪费,精简值班人员数,及时发现电能消耗异常现象,采取有效措施进行设备改造或补偿,以避免电能损耗,这样下来节约大量资金。通过对资源的充分利用,强调高效率、低能耗、低污染,达到节约能源、保护环境的可持续发展的目标。  5)系统可以直观而形象的反映出在哪个位置的哪个表的电力参数,方便技术人员分辨出来,简洁明了的操作界面让操作人员方便操作。  6)通过实时监控可以使值班人员及时发现问题及时处理问题,如在不需要用电的时间地点时可以不用电,智能电力仪表的电力参数不稳定时可以不用等情况,这样一来可以减少用电量,节约成本。  7)系统具有曲线、报表分析,曲线、报表打印功能,这样管理者在进行分析决策时就有了依据。  8)该系统具有良好的开放性,可以方便的与大厦中中其他相关系统和智能装置进行通信,如:楼宇自控系统(BAS)和火灾自动报警系统等,实现自动化系统间相互通讯和信息共享。2  项目的设计方案  上海安科瑞电气股份有限公司为浦江双辉项目设计的电力监控及电能管理系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。  现场设备层主要的设备为:多功能电力仪表、微机保护装置、变压器温控仪。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为采集现场设备层中的仪表数据,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  各智能电力仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器。然后35kv配电室、1#配电室高低压部分和5#配电室高低压部分通过网线直接与值班室的工业交换机相连, 3#高低压部分通过光缆直接与值班室的工业交换机相连,4#高低压部分通过光缆先连到2#配电室,再和2#高低压部分一起通过光缆一起连到值班室的工业交换机。最后工业交换机通过网3  系统实现的的过程  实现系统的过程:首先通过数据量的采集把我们需要的数据量保存到我们的历史和实时数据库,在我们系统上把需要实时显示的数据量在界面上实时刷新的显示出来;需要查询和分析过去的历史记录的数据,通过我的各种查询报表和分析曲线等一些形象的界面反应给值班人员;系统中设置报警,把一些重要的操作量动作时和一些重要数据量异常时进行报警;系统中设置针对值班室内不同级别的用户,设置不同的权限来进行操作管理,防止因人为误操作或人为破坏给生产带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  这样下来我们的系统就完成了,下图为1#配电室变压器温度信息及状态表。4  项目实施后的综合分析  浦江双辉项目在施工调试中,发现了一些问题,如:在调试综保过程中发现几只综保的一些开关量和实际情况不符,反应了安装过程中接线有问题;在低压部分,后台监控时一部分仪表合闸了且有电流,但这些表是分闸的,去现场查看时在仪表上的显示灯也是分闸的,反应了安装过程中的问题;在低压部分有些仪表的有功功率等一些电参量为负,反应了接线问题。故通过我们在系统调试这个项目600多个智能仪表通讯时,我们可以帮助电力值班人员快速及时准确的发现这些仪表是否安装正确 ,显示的值是否准确。在调试过程中帮助用户检验了他们所采购的设备的完好和安装正确性。  系统的完成,让电力值班人员的抄表任务轻松了,节约了抄表时间,提高了抄表积极性。5  结束语  Acrel-3000电力监控系统及电能管理系统具有实用性、安全性、系统的实时性、稳定性、可扩展性、易维护性。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实。该系统在浦江双辉大厦的应用,实现了在值班室远程监控了6个配电室的各种通讯仪表,对采集的数据进行显示,处理,并生成报表、图形、曲线等,便于值班人员的分析与定时查询所需要的数据。参考文献: 任致程 周中.电力电测数字仪表原理与应用指南. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4

  • 电力电子行业中应用装置类的一些专业名词

    现在总结一下电力电子行业中应用装置类的一些专业名词供大家分享学习:首页说一下大家都熟知的风能、太阳能、海洋能等,这些统称为新能源。是在新技术基础上再开发利用的能再生的能源。有人会问了,那现在被广泛使用的煤炭、石油、天然气是不是新能源呢?答案是否定的,这些已经在使用了的只能称为常规能源。也是因为这些常规能源是有限的,所以以环保和可再生的新能源成为了新宠。再来说一下智能电网。说白了就是电网的智能化。现在大家可以在百度上搜下以前的老照片,那会城市里的上空全是电线,毫无规律可言,现在,再抬头看我们的天空,是不是一片蔚蓝呢,这就是智能电网的优化特点,降低投资成本,减少资产运用,降低电网损耗,提高能源利用效率,智能电网还有好多好处,所以发展智能电网已经在世界范围内达成共识了。轨道交通。说的就是我们的地铁,轻轨,磁悬浮列车等,让我们受益颇多,大到春运,人山人海,是轨道交通的大运量、速度快、安全让我们的选择无后顾之忧,小到上下班的乘客,坐上地铁就不用再忍受等待跟堵车的煎熬。电源。对于经常上网的我们,UPS电源(不间断电源)绝对是个实实在在的好东西,从字面意思大家就可以理解,如果遇到突然断电,那UPS电源会给你充足的时间保存你未保存的资料,发送未来得及发出的邮件。还有稳定电源,开关电源等,这都是普通的电源,我们熟知的,还有一些特种电源,如医疗电源,高压电源等,这些只做简单了解即可。整流器。直白的说就是把交流电转换成直流电的装置,相反,把直流电转换成交流电的装置则叫逆变器。它起到的是一个充电器的作用。有二极管整流器,晶闸管整流器等。电能质量。即电力系统中电能的质量。普遍来讲就是优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。现在电能质量最主要的问题就是电压的暂时降低跟短暂的中断。电焊机。将电能转换为焊接能量的机器。有交流电源的,有直流电源的,它其实就是一个大功率的变压器。利用正负两极瞬间短路产生的高温熔化被焊的材料。变频器与传动。文章来源:中国电力电子产业网

  • 实验分析仪器--有机质谱仪电子电离源与化学电离源简介

    [b]一、电子电离源[/b]电子电离源是有机质谱仪器最基本的离子源,下图为电子电离源的简图,图中阴影区为一定能量的电子与有机蒸气分子相互作用的区域,有机分子失去一个电子形成正电荷离子,然后在推斥板和拉出板的作用下离开离子源。 [img=15](LVJ31OPGRH)WUK]UK1O.png]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643166940487833.png[/img][b]1.电子电离的过程[/b]电子电离即EI,早先是 Electron Impact缩写,现在改为Electron lonization的缩写。这是因为前者易造成误解,以为电子真的与有机分子相碰撞面发生离子化,由于在分子的范内电子是如此之小,在0.133 ×10[sup]-6[/sup]kPa (10[sup]-6[/sup]mmHg)的真空条件下要攻击到所相遇的有机分子的任何一个部位都不可能;其次,从有机化合物的键能角度看,碳一氟单键为485kJ/mol,碳一氢三键为890kJ/mol,若70eV能量的电子相当于6688kJ/mol,一且与有机分子相碰撞,那么分子的任何键都会发生断裂,这样有机分子的裂解是无规律可循的。可是,事实上有机化合物的裂解是有规律可循的,因此严格地说,应把EI过程称为电子碰撞诱导裂解。电子靠近或者穿越分子,由于它的波与分子的电场相互作用而发生扭曲,扭曲的波可认为由许多不同的正弦波组成,其中有一些将以适当的频率作用于分子轨道上的价电子,导致后者的激发,最终有机分子抛出一个电子留下了正电荷于分子上形成分子离子,70eV的电子使分子离子化,并给予分子离子的剩余内能5~6eV,也就是这些剩余内能使分子离子发生进一步的单分子离子的裂解反应。[b]2.离子化效率[/b]电子能量在10~15eV(该离子化电位简称IP)时就能使有机化合物分子发生电离。不过此时的离子化效率很低。在50eV时离子化效率达到最大值,但一般是设定在70eV。因为在前者的情况下,任何电子能量的微小变化都可能导致离子化效率的明显变化。通常作为70eV,也有选择在70~100eV,不过标准EI谱图都是在70eV条件下获得,因此把它作为一个标准设定值,改变电子能量对化合物的电子电离谱型有一定的影响,过高的电子能量会增加分子离子的裂解几率。[b]3.离子源和离子化室[/b]电子电离源是包括离子产生、离开离子化区域、形成的离子束进行聚焦,并通过狭缝或者透镜将离子送出离子源这样一个整体。离子化室则属于离子源的一部分,是离子化的工作区域,为了便于清洗和切换离子化室也有做成离子体、离子匣等,它通常总带上灯丝,后者通过电流产生表击用的热电子。灯丝温度约有2000℃,故在热电子的出口处装上屏蔽缝,可控制到达灯丝的有机分子不再返回到离子化区域。离子源内装上的一对磁铁可以使发射电子沿着磁力线方向做螺旋式运动,由此改善电子束的形状和方向,使产生的离子在能量上有小的色散,并有效地提高离子化几率,推斥板和拉出电位透镜使离子很快地离开离子化室,不让形成的正离子在壁上失去正电荷。推斥板加上正电位,帮助把正离子推出。有的仪器的EI源灵敏度还是推斥板电位的函数,它的电位值有两个相应峰值,其中一个有较高的灵敏度和分辨率,但处于不稳定状态;另一个峰值则很稳定。离子源其他各透镜的安排、电极板几何形状是考虑到源内电力线的分布,达到构成一定形状离子束的目的。[b]4. 离子源温度[/b]单靠灯丝发热产生的温度是不能满足离子源的清净要求,通常离子源内还要有加热部件,尽管在真空条件下[例如离子源有0.133×10-6kPa(10-6mmHg)真空,离子化室内真空度则为0.133×10-5kPa(10-5mmHg左右)],气体分子间的碰撞几率是很小的,且正离子一且形成也很快离开离子化室,所以离子一分子之间的碰撞几率也很小,但这不妨得有机分子与器壁的(在离开离子化室前大约有50次)。所以离子源的温度设置既要低于有机分子热解的温度,也要避免有机分子冷或者产生严重记忆效应。[b]5. EI离子源的正离子[/b]在EI源中,实际上形成正、负电荷两大类离子,可以通过改变极性的办法分别予以接收,在一般的条件下EI源中形成负离子的丰度仅为正离子的0.1%~1.0%,因此大量的研究集中在EI源中产生的正离子。[b](1)分子离子[/b] 它是由分子失去一个电子而形成的,是质谱谱图中最重要的信息。绝大多数有机化合物是偶电子的分子,所以分子离子为奇电子离子。一般不用母离子来称呼分子离子,因为它是相对于子离子而言的,与分子离子相关的还有准分子离子和假分子离子,前者是指M+H或M-H离子,M是指分子,有一些类别的化合物在EI源中能形成上述准分子离子。假分子离子是指分子经离子化后形成与原来分子结构不同的离子,一般认为分子离子的结构与中性分子的结构没有多大差别,许多裂解过程是由此出发。但是,从能量的角度看,分子离子是处于不稳定的激发状态,因此又应该在结构上与中性分子有差异。这一观点也为一些实验结果所证实。例如,Ph-SO-CH[sub]3[/sub]在EI源中能产生苯酚离子,证明该分子离子经重排形成 PhOS-CH[sub]3[/sub],然后失去SCH[sub]3[/sub]形成上述离子。将有别于原来中性分子结构的分子离子称为假分子离子。[b](2)碎片离子[/b] 分子离子有多种裂解方式,可以说,各种裂解反应是处于竞争之中,由此导致了一系列的碎片离子,分子离子的裂解遵循这样的原则,在所有的裂解反应中哪一个反应需要的能量越低,则该反应就占优势。不过优势的反应不一定在谱图中为最强峰,因为它还会进一步发生二级、三级裂解。碎片离子分为两大类,一类是简单断裂形成的碎片;另一类是重排形成的。简单裂解是比较常见的,从解析的角度来看,这种裂解能直观地反映分子的部分结构,它为人们所期望。重排离子比较复杂,重排的过程是分子内部发生氢或者其他原子或者基团的转移,并同时释放中性分子或自由基。显然,释放的中性分子或自由基以及形成的碎片在原来的结构中是不存在的。从解析的角度来看,氢原子的重排还不影响结构的判断,而基团重排(常称骨架重排)常容易造成假象面导致解析上的失误。[b](3) 同位素离子[/b] 自然界存在的元素中有70%左右具有天然同位素,这就意味着含有某种元素的碎片离子并不只呈现一个单峰,而是出现一簇峰。除了丰度最大的同位素外,还有丰度较小的其他质量的同位素。[b](4)多电荷离子[/b] 这是指多于一个电子的离子。在EI源中常见的是双电荷离子,三电荷离子比较见,但有时也能发现,如(CH3)[sub]3[/sub]Si-O-Si(CH[sub]3[/sub])2-O-Si(CH[sub]3[/sub])[sub]3[/sub]化合物,它的M-CH[sub]3[/sub]离子就出现三电荷离子(m/z 73.7),稠环、有机金属化合物、含溴或氧的化合物中均可找到双电荷离子,强度一般为基峰的1%左右,个别的情况可以达到6%,例如,9H-芴的EI谱图中有m/z 69(2.8%)、m/z 69.5(6.0%)、m/z 70(0.8%)。由于同位素的存在,在低分辨的谱图中很容易发现非整数质量的离子而得以辨认。双电荷离子可以是分子离子也可以是碎片离子,出现双电荷离子的强度次序可按如下排列饱和烃饱和胺类烯烃饱和含硅化合物多烯经芳香烃芳香含氢化合物请注意,双电荷离子的强度不一定和单电荷离子相对应,这意味着在谱图中找到明显的双电荷离子,它所对应的单电荷离子不一定有很大的强度。反之亦然,另外,经归一化后的质谱图中对低强度的双电荷离子并不表示,再加上计算机处理低分辨谱图时以整数名义质量表达,所以在标准谱图中都难以见到双电荷离子,即使它们存在的话,而在早期紫外示波记录仪上则很容易发现。[b](5)亚稳离子[/b] 离子化室中形成的离子在到达收集器前不发生进一步裂解者皆称为稳定离子,否则便为亚稳离子,亚稳离子能反映母一子离子之间的关系,为裂解反应提供信息。这里需要说明的有两点,一是磁质谱的仪器中,当有足够长的无场漂移区时在低分辨的谱图上就能呈现亚稳峰,亚稳峰的峰形是呈扩散的高斯型或平顶、盘形峰,它至少占据1个质量单位以上的峰宽,并小于基峰的1%强度。不过如同双电荷离子的情况,只有使用紫外示波记录仅才能发现。也可以使用特定的装置记录这些亚检跃迁,二是有三种反应得不到亚稳跃迁信息,即源内分子内部的异构或重排;形成络合过渡态的过程;快速的二级裂解。第三种情况是指形成的一碎片离子具有相当低的出峰电位(简称AP)值,它立即发生二级裂解,此时的一级裂解反应无亚稳跃迁,而二级裂解的业稳峰常被误认为由母离子变成最终子离子反应的亚稳跃迁。[b]二、化学电离源 [/b]化学离子化(简称CI)是1969年开始应用的技术,由于它具有强的分子或准分子离子峰和较高的灵敏度等特点而得到迅速发展。常规的CI实验是这样进行的,在离子化室内反应气体压力为0.133kPa(1mmHg)的条件下,样品蒸气分子与反应离子相互反应导致样品分子的离子化,形成的分子离子或准分子离子会进一步发生裂解构成碎片,由此构成CI谱。如果用图解来表示的话,下式中R代表反应气体,R+表示反应气体的反应离子,A代表被分析的样品分子。它仅表示CI的原理,实际的反应离子和样品分子离子的情况要复杂得多。R+e[sup]-[/sup]→R[sup]+[/sup]+2e[sup]-[/sup] R[sup]+[/sup]+A→A[sup]+[/sup]+R A[sup]+[/sup]→A[sub]1[/sub][sup]+[/sup],A[sub]2[/sub][sup]+[/sup]→A[sub]3[/sub][sup]+[/sup][sup][/sup][b] 1.正离子化学电离[/b]正离子CI可分为酸碱型和氧化还原型两种主要形式[b](1)酸碱型[/b] 它是指反应过程中发生了质子的转移,按下式表达为M+BH[sup]+[/sup]→MH[sup]+[/sup]+B M+BH[sup]+[/sup]→[M-H][sup]+[/sup]+H[sub]2[/sub][sup]+[/sup]B由于反应离子是偶电子离子,样品生成的准分子离子也是偶电子离子,故这种类型也称为偶电子酸碱反应。例如,常用甲烷(CH[sub]4[/sub])气作反应气,它的反应离子是CH[sub]5[/sub][sup]+[/sup](47%∑I)和C[sub]2[/sub]H[sub]5[/sub][sup]+[/sup](41%∑I),它们是经过下述过程产生的。CH[sub]4[/sub]+e-→CH[sub]4[/sub]++2e[sup]-[/sup] CH[sub]4[/sub]++CH[sub]4[/sub]→CH[sub]5[/sub][sup]+[/sup]+CH3[sup]-[/sup]CH[sub]4[/sub]+→CH[sub]3[/sub][sup]+[/sup]+H[sup]-[/sup] CH[sub]3[/sub][sup]+[/sup]+CH[sub]4[/sub]→C[sub]2[/sub]H[sub]3[/sub][sup]+[/sup]+H[sub]2[/sub] [b](2)氧化还原型[/b] 它是指反应过程中发生电荷的转移。[b]2、 正离子CI谱的特征(1)提供分子质量信息[/b] 如果分子离子峰有1%相对强度,便认为该化合物的EI谱提供了分子质量信息,那么70%~80%有机化合物可以用EI方法进行分析,这就意味着20%~30%有机化合物在EI源中缺少分子离子峰成者相对强度低于1%而容易淹没在化学噪声之中。CI方法可以获得明显的分子质量信息,可以解决剩下的20%~30%中的一部分。[b](2)EI与CI的信息可以互补 [/b] 除了分子质量的信息外,EI谱图以低质量处的碎片峰为其特点,而CI谱图以高质量处的碎片峰为其特点,因此在一些化合物中它们的结构信息可以得到互补。以苯丙胺类化合物为例,这类物质可以使中枢神经兴奋,因而被用作体育运动的兴奋剂或者是毒品。苯丙胺类的EI谱图中主要断裂发生在a位,正电荷留在左右两边即芐基或含氨碎片上均有可能,其相对强度取决于它的结构,对于No.1~No.3化合物,基峰为含氯碎片,进一步丢失HCN或 CH[sub]3[/sub]N-CHCH[sub]3[/sub]或CH[sub]3[/sub]CN 对于No.4~No.6化合物,则基峰为CH[sub]3[/sub]CH=N+R[sub]1[/sub]R[sub]2[/sub],苯丙胺类的EI谱图中看不到分子离子峰,碎片峰以低质量区域为主。苯丙胺类CI图中主要断裂发生在a和b两处,除了在a处断裂时获得强的芐基离子(m/z 91),且在b处断裂时也有显著的PhCH[sub]2[/sub]C+(CH[sub]3[/sub])H(m/z 119)结构信息离子,不过a断裂时获得含氯碎片的离子m/z(42+R[sub]1[/sub]+R[sub]2[/sub])均不如EI谱中相对应含氯碎片的强度,CI谱提供了很明显的M+H[sup]+[/sup]峰。当然No.1例外,无M+H峰,但存在了高质量处M+H一HCN的基峰,也就是说在高质量处有相当强度的碎片离子存在。因此在分析未知的苯丙胺类化合物时结合EI谱和CI可以得到分子结构信息。(3)选择性裂解反应 由于CI谱的碎片与化合物的官能团性质及其位置有关,再加上不同性质的反应气体可以改变碎裂的程度,因此可以在CI上实现选择性的裂解并应用于结构测定,也包括异构体的区分

  • 【原创】热分析仪器温度的分辨率指标多少是合理的???

    我们在做热分析是,不同的热分析有不同的温度分辨率指标, 我也留心了许多资料和许多老师探讨了此问题,且实践中也遇到类似问题。首先仪器的灵敏度是极限指标,所以温度的灵敏度或分辨率在试验中难以考证或验证的, 所以各个TG厂家的指标都不一样,其中不乏造假的。1, 对于TG , 我认为温度控制值在3度范围内能够接受,即理论设置值和仪器达到的值差异不高于3 度,同样做标准草酸钙, 因为取样的量不同, 分解温度有时差异50-100度,所以温度控制和温度的重复性控制在5度范围内就可以。我们分别在欧洲和美国的热分析比较结果, 标样分解温度差异比较大,所以TG的温度控制值不需要0.1 或0.01 的温控,而且实际仪器也无法控制0.1度,除非你的升温速率设置0.1 , 但效果也达不到! -个人观点!!!2,对于DSC, 因为是热量变化的研究,尤其热流型的DSC, 其实就是温度转化为热量数据,除了PE公司(和精工,他们是OEM关系)的功率补偿型, 鄙视其他任何厂家说自己是功率补偿型!!! 所以我个人认为0.2-0.3 的温度控制精度是可以接受的,因为标样(高纯度金属)的熔点也并非是点,而是熔程, 精确在0.01 温度也是无法验证的, 尤其热分析是动态升温, 所以和量热仪的测温是不一样的。3, 对于DIL热膨胀, 我认为控温达到0.1 是需要的,样品在温度变化1-2度时长度会发生变化,而且这个变化是可以被高质量的位移传感器检测到的, 但是0.01 的温控是比较困难的, 我做了升温速度是5K/min 的DIL,在初始RT(室温)-50度时,控温精度(理论值和仪器实际值)有差异,但在高温时,基本控制在0.1 度的误差内。而且标样的准确值和试验值相当吻合。 望大家讨论和用自己的仪器来试验!

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

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