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高压开关柜

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  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 【分享】干式站用变压器存在的问题及设计选型安装建议

    1 引言随着电力技术的发展和科技进步, 人们对电力变压器运行的安全、防火、无污染、少维护和使用寿命等要求越来越高。由于干式变压器采用阻燃型绝缘材料,不存在液体泄漏和污染环境的问题,且干式变压器结构简单,维护和检修较油浸变压器方便,同时因其具有体积小、重量轻、占用空间少、安装方便、低损耗及使用寿命长等特点, 因而得到了越来越广泛的应用。干式变压器在平顶山地区的推广应用起步较晚, 但干式变压器作为站用变, 自2000 年以来在110kV 及以上变电站得到了广泛应用。平顶山供电公司现有35kV 及以上变电站53 座,其中有21 座变电站的29 台站用变采用了干式变压器,干式变的型号主要是SC(B),容量达9 000 kVA。近两年来,新建变电站的站用变一般采用干式变压器。2 干式站用变压器运行现状及存在的问题平顶山供电公司现有干式变压器38 台,有的放置在室内自带防护外壳,也有的直接布置在柜体内,运行条件各异,但总的来说现场实际运行情况良好,故障率较低,但是也发生了一些故障和异常。2.1 温升对干式变压器的运行寿命的影响树脂干式变压器绕组主要由导体(铜导线、铜箔等)、基体(环氧体系)和增强材料构成,经热固化成型。温度能够改变各构成间的界面物理特征,降低物理强度。如果绕组匝间出现微观裂痕,则会增加变压器的局部放电量, 局部放电量的大小决定变压器的寿命长短。一般干式变压器的绝缘等级为F 级,其理论上的耐受温度极限为155℃。超过这一极限绕组的物理强度会发生本质的转折,也视为寿命终结。在实际应用中,由于结构、工艺等差异的影响,实际标准要低于理论上的155℃标准, 一般以110℃为安全极限。2.2 中置式开关柜的散热问题从以往干式变压器的事故分析可以看出, 主要是由于开关柜内通风不畅、散热效果不好、环境温度过高造成的。对平顶山供电公司汇源变电站两台干式变压器运行状况进行监测,汇1号、2 号站用变分别安装在35kV 和10kV 的开关柜内,没有装设温控器和散热通风装置,站用变间隔后柜箱体温度,夏季达到40℃~50℃,里面的热气散不出来。通过查看使用说明书和《干式电力变压器负载导则》,发现干式变压器必须保证良好的自然通风, 干式变压器按标准应配置温度控制箱。运行中的变压器发生异常声响或超温报警,应予重视并采取相应的措施。而汇源变两台站用变压器不具备这些条件, 如果负载比较大, 中置式开关柜采用全封闭型结构, 对散热很不利,一旦变压器因高温使绝缘老化击穿,可能引起开关柜故障。2.3 柜体间距小带来的弊病将干式变压器布置于开关柜中, 可以减少占用面积,为了减小柜体尺寸,厂家通常采用复合绝缘材料等措施减小间距。然而,由于高压开关柜内电场强度复杂,一定气候条件会产生结露,发生闪络后果严重。《3kV~110kV 高压配电装置设计规范》对屋内配电装置的安全净距按照电压等级有明确的规定。近年来,电网建设速度加快,开关柜不断增多,减小间距所带来的弊病也日益凸现。2.4 两台变比不同的变压器不能并联运行的问题将一台站用变设于10kV I 段母线,另一台站用变设于35kV I 段母线(或35kV I 段母线某一小电源线路)。由于有电势差的存在,在两台变压器的二次绕组间便有环流产生,它不是负载电流,但却要占据变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器的效率降低。当变比不相等时,由于环流的出现,不能使所有并联的变压器同时带上额定负载, 使得并联运行的变压器容量得不到充分利用。所以分别设于35kV 母线和10kV 母线的两台变压器由于变比不同,站用电低压系统不能并联运行。但实际上低压系统往往需要双路供电, 又不能做到每处都设置机械联锁,所以不能完全杜绝并联的情况。【未完,待续】

  • 二用二备高压变频方案解析

    二用二备高压变频方案解析

    一、高压变频调速系统方案1.系统切换方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031444_480482_2831619_3.jpg 注:开关QF1、QF7、QF8、QF14和电机M1、M2为现场原有设备。上图以同步电机为例。两套变频器的协调控制由独立的一台协调控制柜实现。此套系统包含同步投切电抗器+激磁涌流抑制柜、高压变频器、协调控制柜和真空开关柜。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.高压变频系统的主要构成整套变频调速系统由2套变压器柜、2套功率柜、2套控制柜、2套电抗器+激磁涌流抑制柜(含QF3/QF4/QF10/QF11)、一套协调控制柜、4高压开关柜(QF5/QF6/QF12/QF13)组成。 2.1激磁涌流抑制柜该柜内主要元器件为限流电阻和真空断路器等,可限制上电时的激磁涌流。变频器上电时充电电流可达额定电流的6~10倍,此充电电流对电网构成强烈的冲击,造成电网电压瞬间跌落,干扰其他设备的正常运行;其次高压变频器短时间内断电重新上电,虽然直流环节残电电压较高,充电电流较小,但由于变压器的剩磁与合闸时电网电压相位的不匹配,使得变压器在高压上电时激磁偏磁导致铁心饱和,进而产生2至10倍于额定电流的激磁涌流,对电网构成干扰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpg为解决上述问题,在变频调速装置内特设激磁涌流及预充电电路,该电路能够将变频器高压上电电流限制在1倍额定电流之内,真正实现对电网的零冲击。该电路由高压真空断路器和高压限流电阻构成。高压上电前,真空断路器处于分断状态,高压上电时,电网通过高压限流电阻向变频器充电,1秒后充电完成,变频器自动闭合真空断路器切除限流电阻。2.2高压变频器调速系统:ATV1200系列高压变频调速系统本体由变压器柜、功率柜及控制柜组成。下图为高压变频调速系统示意图: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480484_2831619_3.jpg注:上图仅为示意,针对此项目一台变频器配一台移相变压器。ATV1200系列变频调速装置采用单元串联多电平结构,为高-高结构,10kV输入,10kV直接输出,即每相9个低压的功率单元串联实现高压输出,输入侧的变压器采用移相方式,将网侧高压变换为二次侧的多组低压,各二次绕组在绕制时采用延边三角形接法,相互之间有固定的相位差,形成多脉冲整流方式,使得变压器二次侧各绕组(即各功率单元输入)的谐波电流相互抵消,不反映到高压侧,从而大大改善了网侧的电流谐波,基本消除了对网侧的谐波污染;变压器的每个二次侧低压绕组相互独立,并单独为一个功率单元供电;而功率单元为变频器实现变压变频输出的基本单元,每个功率单元相当于一台交-直-交电压型单相输出的低压变频器,每个模块输出等幅PWM电压波形,但相互之间有确定的相位偏移,串联叠加之后,在变频器输出侧得到正弦阶梯状PWM波形,其输出为完美无谐波正弦波,高压变频器在不加任何滤波器的情况下,对电网的谐波完全符合IEEE 519 -1992 国际标准,以及GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的要求。2.3 协调控制柜该柜可实现两台变频器的协调控制,所有自动切换功能均自动完成,无需人工干预,自动化程度高,避免人为频繁操作相关断路器的繁重工作,同时避免由于人为错误操作导致设备损坏或系统瘫痪。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.4 同步投切同步投切过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480485_2831619_3.jpg

  • N沟道增强型高压功率场效应管FHP730可保护AC-DC开关电源芯片

    AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/0a1980a77a3b8ee13893eaf183cb6384-sz_179372.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计和提高可靠性都起到至关重要的作用,如果场效应管的质量不过关,容易使电器开关电源失控,导致电器损坏。所以为了减少电器的返修率,厂家在生产时就应该选用一款质量过硬的场效应管,例如飞虹的这个FHP730高压MOS管质量过硬,性能稳定,可替换6N40场效应管。飞虹的FHP730高压MOS管为N沟道增强型高压功率场效应管,除了可替代6N40外,还可替代7N40、IRF730B这两款场效应管。FHP730高压MOS管主要应用于150W/220V方波输出的逆变器电路,DC-AC电源转换器,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/654f913f0bc5a09412decfc6553dafbf-sz_100392.png[/img]飞虹的FHP730高压MOS管的封装形式为TO-220/TO-220F,脚位排列为GDS,Vgs(±V)30,VTH(V)2-4,5.5A, 400V, RDS(on) = 1.2Ω(max) @VGS = 10 V,且FHP730最大的特点就是低电荷、低反向传输电容开关速度快、低电阻。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP730高压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代6N40场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • DC3系列开关高压输入DC-DC电源PICO

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4723.html]PICO[/url][font=宋体][font=宋体]电源[/font][font=Calibri]DC3[/font][font=宋体]系列开关高压输入[/font][font=Calibri]DC-DC[/font][font=宋体]有[/font][font=Calibri]44[/font][font=宋体]种不同规格型号。所有的单路和双路输出基本都是隔离的,并且提供优异的线路和负载调整。[/font][font=Calibri]DC3[/font][font=宋体]系列开关高压输入[/font][font=Calibri]DC-DC[/font][font=宋体]电源具备持续性过流保护电路,而且基材温度范围为[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]+85[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]。高可靠性[/font][font=Calibri]DC3[/font][font=宋体]系列功率高至[/font][font=Calibri]50W[/font][font=宋体],是极严苛工业领域的设计选择。[/font][/font][font=宋体]主要特征[/font][font=宋体][font=宋体]测试要求:[/font][font=Calibri]25[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]工作环境[/font][/font][font=宋体][font=宋体]输入电压:[/font][font=Calibri]300-900VDC[/font][/font][font=宋体][font=宋体]转换器频率:[/font][font=Calibri]66KHz[/font][/font][font=宋体][font=宋体]操作温度:[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]+85[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]基材[/font][/font][font=宋体][font=宋体]储存温度:[/font][font=Calibri]-55[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]+105[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][/font][font=宋体][font=宋体]输出电压[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]温度特性:[/font][font=Calibri]0.02%/[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][/font][font=宋体][font=宋体]隔离:[/font][font=Calibri]2121VDC[/font][/font][font=宋体]外部电解电容器:不需要[/font][font=宋体]特征:[/font][font=宋体][font=宋体]优异的线路调整率:[/font][font=宋体]±[/font][font=Calibri]1%(300-900VDC)[/font][/font][font=宋体][font=宋体]优异的负载调整:[/font][font=Calibri]10%-100%[/font][font=宋体],±[/font][font=Calibri]2%[/font][/font][font=宋体]连续性过流保护电路[/font][font=宋体]封装的[/font][font=宋体]半导体材料:保守评级[/font][font=宋体][font=宋体]宽输入范围:[/font][font=Calibri]300-900VDC[/font][/font][font=宋体]深圳市立维创展科技是[/font][font=Calibri]PICO[/font][font=宋体]公司的分销商。提供进口[/font][font=Calibri]PICO[/font][font=宋体]电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、[/font][font=Calibri]MIL-PRF-21038/27[/font][font=宋体]规格变压器、脉冲变压器、[/font][font=Calibri]400 MHz[/font][font=宋体]电力变压器、[/font][font=Calibri]MIL-STD-1553[/font][font=宋体]接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、[/font][font=Calibri]EMI[/font][font=宋体]电感、薄[/font][font=Calibri]DC-[/font][font=宋体]直流电源模块、军用[/font][font=Calibri]DC-DC[/font][font=宋体]电源模块、砖块[/font][font=Calibri]DC-DC[/font][font=宋体]电源模块、高压[/font][font=Calibri]DC-DC[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]AC-DC[/font][font=宋体]电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]PICO[/font][font=宋体]电源模块请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/15.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/15.html[/font][/url]

  • 【讨论】FEI电镜电源高压箱损坏问题

    国庆前夕,一次偶然停电事故导致FEI tecnai G2电镜高压箱损坏,咨询FEI维修工程师,回报只能更换,更换价格箱体9.6万人民币,另工时费5000RMB,坏的箱体回收。 具体故障:当天晚上约8点左右停电,停电后关闭了电源柜总开关。约20~30分钟来电,于是开循环水箱,开电源柜总开关,水箱启动后开计算机,开电镜,按操作步骤一步一步进行。至大约晚10点再进电镜室,真空部分已达到平时使用要求。第二天上午上高压,问题来了:从0到20KV,没有听到平时“滋”一声之后上20KV,而是噼噼啪啪的打火声,赶紧回0,再上,依旧。重复,找声音源头,在电源柜里听到声音出自高压箱。此高压箱为全密封结构,FEI工程师说必须在完全无尘状态下拆开维修,现场无法操作,提出的解决办法是更换。 有没有兄弟单位遇到过类似故障?有无自行解决问题的办法? 我怎么觉得国外厂商都是如此的黑呢?暑假期间gatan相机CCD进入镜筒后不能弹出了,工程师说可能是气动部分坏了,经查找是其中一个减压阀故障,致电gatan,曰此阀配件价格6000RMB,还得等4个月才能到货。自行到机电市场买了一个减压阀连的士费在内不到100RMB,回来换上从0开始给压力到CCD能弹出止住,解决问题。

  • 高速电光Q开关详细介绍

    这套[b]高速电光Q开关系统[/b]将普克尔盒和高压驱动电路模块集成于一体,仅仅需要24V直流电[color=#4d4d4d][color=#ff0000]后输入触发信号即可工作,输出高压可调,对人体非常安全可靠。这套高速电光Q开关免去了烦琐的光路准直, 它直接固定于精密的光学机械上,直接安装使用即可。[/color][/color][b]高速电光Q开关[/b]系统具有内置微型电位器,使用该电位器可以方便地把电压调到所需数值。而系统配备的高压脉冲模块仅仅需要普通的TTL信号就能触发,标准的高压脉冲模块可以给出1000Hz的高压脉冲。 所有硬件都采用了EMI/RFI屏蔽外壳安装,以保护使用者的人身安全。高速电光Q开关系统应用:激光脉冲拾取激光脉冲提取激光脉冲选通再生放大Q开关激光脉冲削波锁模脉冲选通腔倒空Q开关[img=高速电光Q开关]http://www.felles.cn/Upload/5046SC(1).JPG[/img][b]高速电光Q开关系统特点[/b]上升沿和下降沿时间=3.5ns自带高压脉冲驱动模块电路输出高压脉冲值可调可提供半波电压用于1064nm DKDP普克尔盒重复频率做高达2500HZ可驱动10mm口径的普克尔盒内置普克尔盒调整准直架方便光路准直符合RoHS2标准符合美国和CE EMC要求高速电光Q开关系统具有宽泛的高压脉冲输出,可在250nm-2200nm波长范围上提供半波电压和四分之一波电压,输出的半波电压可在控制面板上实现700V-10000V可调。高速电光Q开关系统可使用10mm,12mm,16mm,20mm,25mm孔径DKDP普克尔盒,RTP普克尔盒,BBO普克尔盒,[b]高速电光Q开关系统规格单数(典型值)[/b]可用激光波长范围:250nm~2200nm (DKDP普克尔盒适合300-1320nm, BBO普克尔盒适合250-1320nm, RTP普克尔盒适合500-2200nm)光学上升沿时间,下降沿时间:~3ns (10mm口径DKDP普克尔盒)光学脉宽:~8ns 到1us重复频率:1Hz~2500Hz (半波电压,1064nm,10mm口径DKDP普克尔盒)系统输入-输出抖动:1ns输入-输出时间延迟:50nsTTL触发信号要求:电阻要求50欧姆,+5V电压,脉宽50ns~1us供电要求:24VDC,尺寸:4H x 4.5W x 9.5L英寸Q开关系列:http://www.felles.cn/qkaiguan.html孚光精仪:www.felles.cn

  • 外贴式液位开关(超声波液位开关)、高低限液位报警装置

    外贴式液位开关(超声波液位开关)、高低限液位报警装置

    防爆标志:ExdIICT6传 感 器 外壳材质:铝合金 防护等级:IP65适用场所 除煤矿外的其他爆炸性场所环境条件 主机使用环境温度:‐50℃~+70℃;超声波探头使用环境温度:常温:‐50℃~+120℃,高温:定制湿度:5%~100% RH。ZHH-LS- X X X X外贴式液位开关I--高低报一体式 H--高温 A--防爆 F—四线制S--单体式 C--常温 C--普通 D—两线制-特点汇总-产品选型外贴式液位开关技术参数性能液位开关选型◆完全非接触式测量◆安装维护方便,不停产、不清罐、不动火、不开孔,降低筹备费用和维护成本◆仪表工作可靠、性能稳定、精度高、反应灵敏◆具有抗雷电浪涌保护功能,可有有效防止雷干扰◆适用面广:适用于高压、有剧毒、强腐蚀及易燃易爆环境下各种液体介质的测量◆介质要求:对于结晶、悬浮、浆料、乳浊、强腐蚀等一切液体均适合◆容器材质:金属、非金属等一切硬质密实材料◆罐内条件: 浮顶、隔板、漏板、搅拌、高强度湍流、沸腾表面、障碍物等复杂工况均可测量◆壁厚要求:〈100mmhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1009.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701040902_01_3078605_3.jpg

  • 高压发生器的问题

    仪器突然停电后,开关全部关掉,第二天等到电源正常,重新开机,声音异常,好像有开关在不停的开合,但是声音太小,后来贴着仪器,才发现是仪器内部的声音,打开仪器后声音清晰多了,确定是高压发生器发出的声音。 以前,没有太注意是否这种声音是正常的,但是,现在发现了,没有胆量继续往下操作,只好把仪器关掉了。心里实在没有底,打电话咨询了厂家,说确定是高压发生器的问题,而且,不能维修,只能换高压发生器,请高手判断一下,我们这高压发生器还有救吗? 另外,要是高压发生器坏了的话,继续往下操作,会不会对别的地方再造成损害呢?

  • 【分享】开关灯瞬间消耗多少电?

    小时候就听大人说,“不要总是开灯关灯,开灯关灯最费电了”。那个时候,家里用的还是白炽灯泡。等学了物理,明白了电压电流电阻等等的时候,也就明白了白炽灯将电能转化为热能,虽然说开灯那一瞬间灯丝的温度低,电阻只有正常工作的十分之一左右,因此耗电多一些。但是这个过程不过短短数秒,也不过是多消耗了相当于稳定发光一分钟左右的电能,根本谈不上有多费电了。  现在,大家照明多用日光灯之类的节能灯,能量效率更高、更省电。有些灯启动的时候,需要一个很高的电压来预热,外电路的电压恒定不变,这种高压启动一般是通过灯具内部的电路来实现,比如日光灯管的启动器。  也许因为要预热,江湖上又把当年“开灯关灯最费电”的说法套在了节能灯上,说是“开关一次相当于持续点亮N小时”。前段时间,《新知周刊》一篇关于“地球一小时”活动的文章中提到了这个流言,里头的N等于1。而在一些网络帖子中,这个N甚至等于10!  初听起来,这个说法似乎颇有些道理。但是,如果真的相当于10个小时的耗电量,以20瓦的灯泡来说,启动的瞬间会耗电高达720千焦,足够把2升水烧开了。这么大的热量在极短的时间内散发开来,开灯的时候我们居然感觉不到热浪扑面而来,岂不是太奇怪了?  那么,到底节能灯开关的瞬间消耗多少电能呢?我们用一个实验来回答这个问题。我们利用手头上的一个额定电压120伏(60赫兹,美制),额定功率14瓦的节能灯泡(EDXO-14型一体式荧光灯)和一些电路原件(电阻、万用电表和示波器),搭建了一个电路。其中,一个小电阻(13.6欧姆)和节能灯泡串联在一起连接到120伏,60赫兹的交流电源上。通过测量电阻两端的电压,我们就可以计算出通过节能灯泡的电流,从而计算出灯泡的功率。  首先,测量稳定工作时节能灯泡的功率很容易。开关闭合后,节能灯正常发光时,只要用普通的万用电表就可以测量电阻两端的电压为1.4伏。同时我们测得外电路电压为119.8伏。因此通过灯泡的电流为0.103安。那么这只灯泡在稳定工作时的功率就是P=UI=(119.8-1.4)×0.103≈12.2瓦,稍低于灯泡上标识的14瓦。  但是我们关心的“高压”启动问题,在普通万用电表上却完全显示不出来。我们尝试多次打开闭合开关,万用电表的读数上没有任何异常。这说明开始的高压启动时间非常短,远小于万用电表的响应时间。因此,我们不得不使用另一种可以看到短时间信号的仪器:示波器。  在接通的一瞬间,我们看到了期盼已久的“高压启动”——一个极短的脉冲峰出现在示波器的波形图上。这正代表了节能灯的“高压启动”过程。那么,在这个过程中耗费了多少电能呢?  实际上,这个尖峰发生在1毫秒(0.001秒)之内,随后波形就正常了。这个瞬时的大电流约有正常工作情况下的5到7倍。以7倍计,我们可以估计出节能灯泡在这个时间内的电能消耗不超过0.1焦耳,只相当于稳定工作下不到0.01秒的耗能。由于实验手段的限制,实际的耗能可能和估计的值有些差别,但是即使放大10倍也只相当于0.1秒的耗能——启动消耗的能量微不足道。  从这个实验我们可以看出,传言的节能灯开关瞬间大量费电的说法是完全站不住脚的。节能灯在启动的时候消耗的电能总量其实很小,并不会有开关一次等于几个小时持续发光的情况。大家不用为了“省电”而不关灯。  当然,过于频繁地开关电器对电器的寿命肯定会有所影响。从这点来说,避免过于频繁地开关节能灯还是有一定道理的。

  • 【分享】漏电开关测试仪的功用

    漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。 漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,适用于检测漏开关/电源插头线的导通极性,绝缘,线芯高压性能。漏电开关测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。

  • 高压气瓶使用规程-ZT

    高压气瓶使用规程(1)禁止敲击、碰撞;气瓶应可靠地固定在支架上,以防滑倒。(2)开启高压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面,气瓶应直立,然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。(3)高压气瓶上选用的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧。(4)开关高压气瓶瓶阀时,应用手或专门扳手,不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。(5)氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶附近也不得有油类存在,操作者必须将手洗干净,绝对不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套及油手操作,以防万一氧气冲出后发生燃烧甚至爆炸。(6)氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10m;有困难时,应有可靠的隔热防护措施,但不得小于5m。(7)高压气瓶应避免曝晒及强烈振动,远离火源。(8)使用装有易燃、易爆、有毒气体的气瓶工作地点,应保证良好的通风换气。(9)气瓶内气体不得全部用尽,剩余残压。即余压一般应为2kgcm-2左右,至少不得低于0.5kgcm-2 .(1O)各种气瓶必须定期进行技术检验。充装一般气体的气瓶,每3年检验1次;充装腐蚀性气体的气瓶每两年检验1次。气瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤应提前进行检验。盛装剧毒或高毒介质的气瓶,在定期技术检验同时,还应进行气密性试验。

  • 请问谁了解哪家能做高压柜试验项目比对和评价报告的?

    [color=#444444]我们是成套高压柜厂家,正在申请[/color][url=http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2381]CNAS[/url][color=#444444]实验室认证,CNAS那边要求要做高压柜某个试验项目的[/color][url=http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=forumdisplay&fid=57]测试[/url][color=#444444]数据比对和评价报告,有谁做过吗,谁家能做,能不能提供这方面的线索?先拜谢了![/color]

  • 岛津MXF2400 高压故障 求助

    该台荧光是2007年投入生产使用的。前段时间湖北这边雨水较多,不知道什么原因。光管高压就莫名的升不上去了。目前的状况是光管开关可以打开,但以5kv为步长升高压过程中,高压发生器那边会有“嗡嗡”的声音,且随着高压升高声音逐渐变大,升到15kv的时候开关就会跳电。大概看了下高压发生器,上面的呼吸器(白色柱状瓷瓶,是叫呼吸器吧)有油冒出。咨询了工程师,要么是光管坏了,要么是高压发生器坏了,多半可能是高压发生器。(这两个大件都好贵,好不好!!好想哭)不知道有没有处理过类似故障的大神能够指点一下?万分感谢!??ps:不同厂家荧光光谱仪的高压发生器能互换么,还有台没用的飞利浦的PW2403荧光,不知可行否?

  • 【讨论】实验党:节能灯开关瞬间消耗多少电能?

    小时候就听大人说,“不要总是开灯关灯,开灯关灯最费电了”,那个时候,家里用的还是白炽灯泡。等我们上了中学学了物理,明白了电压电流电阻等等的时候,也就明白了白炽灯将电流转化为热能,虽然说开灯那一瞬间灯丝的温度低,电阻小,因此耗电多一些,但是这个时间很短,根本就谈不上费电。后来,白炽灯开灯关灯费电的话题渐渐的很少有人谈起了。随着时代的发展,照明灯也更新换代,日光灯,节能灯,都比白炽灯的能量效率更高,更省电:要实现同样的亮度,需要的电能小多了。这种灯管启动的时候,常常需要一个很高的电压来预热,外电路的电压恒定不变,这种高压启动一般是通过灯具内部的电路来实现,比如日光灯管的启动器。也许因为要预热,江湖上流传着节能灯(或者日光灯)开关的时候最费电,比如“如果照明本身使用的是节能灯,那么电灯的开关瞬间消耗的电能比一小时内稳定发光时还要多”,甚至“开关一次节能灯相当于持续点10小时的节能灯”。这种说法广为流传,而且“N个小时”中的“N”在各个版本的传言中都不一样。为此笔者上网搜索了很久,却始终没有发现任何定量的数字证据证明这个观点。初听起来,刚启动时需要高电压所以有可能造成大量能量损耗似乎有些道理。但真的像传言中那么多么?如果想真的等同于10个小时的耗电量,以20瓦的灯泡来说,启动的瞬间会耗电高达720千焦,足够把两升水烧开了。这么大的热量在极短的时间内散发开来,开灯的时候我们居然感觉不到热浪扑面而来,岂不是太奇怪了?那么,到底节能灯开关的瞬间消耗多少电能呢?我们用一个实验来回答这个问题。

  • 液位开关科普——光电液位开关

    液位开关科普——光电液位开关

    [align=left]光电液位开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置,能检测液位并转化成输出信号。按照光电式液位开关的应用可分为一体式、分离式两大类。[/align][b]一、一体式[/b]一体式光电液位开关是应用在机器与装液体的容器不分离的机器中,一般如下图所示。[img=,537,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011740296327_1111_3397320_3.jpg!w537x355.jpg[/img]一体式液位开关的主要部件为棱镜、发光二极管、光敏接收器组成。光二极管所发出的光通过顶部的透镜会反射回接收器,当处于此状态时,传感器判断为无水状态。当液体覆盖住传感器的探头时,发光二极管所发出的光线会折射到液体中。接收器此时只能接收到少量光线或者接收不到光线,此时传感器判断为有水状态。[img=,566,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011741074056_6832_3397320_3.jpg!w566x314.jpg[/img]一体式光电液位开关一般应用于马桶、热水器、饮水机、鱼缸、鱼缸等一起设备。光电式液位开关的主要作用是检测液位,可以做到[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx]缺水保护[/url]、防水满溢出等功能[img=,591,276]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011741365526_6484_3397320_3.jpg!w591x276.jpg[/img][b]二、分离式[/b]分离式液位开关可应用在水箱与机器分离的电器设备中。分离式液位开关检测液体是不用接触液体的,因此检测液体的腐蚀性、液体中的杂质等都不会影响检测结果。且分离式液位开关应用在食品机械中更卫生,水箱可随时移动清洗。[img=,639,275]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011741263136_520_3397320_3.jpg!w639x275.jpg[/img]对于各式各样的电器设备,所需要检测的液体也不一样,对于这类情况所采用的光电式液位开关也不一样。不同型号的光电式液位开关有着安装、防水、体积等方面的区别。分离式与一体式的光电液位开关又分别有分离式的多点液位开关,一体式的多点液位开关。这两类液位开关都是用来检测多个液位点,可避免了水箱需要多开孔及多接线的问题。[img=,441,426]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011743013746_7313_3397320_3.jpg!w441x426.jpg[/img]光电液位开关具有结构简单、液位控制精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。

  • 【资料】什么是液位开关?

    液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关,对我们来说,最熟悉的应用莫过于其在全自动洗衣机中的应用。大家都知道全自动洗衣机只需要我们插上电源,接上水龙头就可以了。那洗衣机是如何知道加了多少水,该加多少水呢,这就要依靠液位开关了,它来控制阀门,使得水位到达合适的位置,以达到最好的洗涤效果。液位开关种类很多,考虑到各种因素,洗衣机中一般采用压力式水位开关,它装在洗涤缸的上部,它有一根下端开口的气管通到缸底,进水时管里的空气被封闭在里面出不来,就形成比外界稍高的压力。水位越高压力越高,这样根据压力就可间接测知水位。而压力的测量仍然用弹性元件,靠元件的变形带动触点完成通断动作。 这种测液位的方法叫做“静压法”,在工业中用的不少。但更常用的也是更直接的方法是“浮子法”,相信大家都见过钓鱼吧,那钓鱼线绑的都有浮子,浮子漂在水面上,当鱼咬到鱼饵时,浮子会一上一下的跳动,此时我们就可以拉线了。但工业中用的是更大的浮子,实际上就是一个带杆的球。水涨船高是人所共知的常识,工业上早就利用浮子测量水塔中的水位了。因为水塔有几层楼高,如果用人爬上去观察,那多麻烦。只要用绳索通过滑轮把水面上的浮子和水塔外的重块连起来,就可以在地面上抬头看重块在标尺上的位置,从而知道塔里还有多少水。这是极其简单而又立竿见影的办法。 靠浮子位移带动触点通断以构成液位开关也很容易,比方说用个精巧的小开关(这样的开关叫做“微动开关”),装在像厕所水箱那种带杆的浮子一端,再把这套装置安在容器的某个高度上。当浮子升到这个高度时,浮子的杆压下开关不就发出通断信号了吗?当然这是可以的,而且市场上也有这样的成套产品。但还有更简单易行的办法,买一个小型磁浮子液位开关装上就行了。 浮子密度计就是这样的仪器,它是个用玻璃管做成的简单仪器。用它我们就可以方便地测出各种液体的密度了。

  • 实验室安全高压气路设计方案

    [b][font=宋体]概述: [/font][/b][font=宋体]实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后纯度不变的高纯气体以满足各种高精度设备的使用要求。[/font][b][font=宋体]气瓶布局:[/font][/b][font=宋体]建议使用气瓶组,6个一组或4个一组,放于1房间内,总出气口为G5/8接口。[/font][b][font=宋体]终端布局:[/font][/b][font=宋体]系统设置为二次减压系统。终端采用壁挂式设计。上设有压力减压阀、减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。[/font]

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