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无表头型功率计

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无表头型功率计相关的论坛

  • 数字电压表头的故障检修与应用实例

    数字仪器仪表头的故障检修与应用实例 数字电压表表头(DVM)是数字仪器仪表的重要部件之一,其精度、可界性及灵敏度等电气指标均优干指针式表头,并使于和计算机,打印机等相接而实现自动化控制.且使用直观方便。数字电压表头可用来组成数字万用表(DMM),数字温度计、数字压力计、数字频率计等多种数字化测量仪器仪表,因而数字电压表头目前在电子仪器仪表中有着极为广泛的应用‘ 一、数字电压表头常见故障的检修 对于不同的数字电压表头由于共电路的结构和所用的A/D转换器不同.因此其故障待点也有所区别,但常T见的故障却有许多共同之处,下面就对其典型故障的检修及其ICL7106MC14433和ICL7135 A/D芯片各引脚的正常电压值作一些简介。 I.常见典型故障的检修 (1)无显示 无显示故障是指在给数宁电压表头加上电流后,当输入一定的电压信号时,显示器中无任何显示的现象。 无显示故障大多是因芯片间的供电线路不通或接触不良。可先检测一下各芯片的电源端t(Vcc或vDD)与地端(GND)的电压值是否正常‘对采用集成电路插座的数字电压表头,可将集成片拔出后重新插入,以排除管脚接触不良之故潭. 知各芯片的工作电压正常且无接触不良故障之后,显示器仍无显示.则可能是A/D芯片或译码秘动芯片损坏.可用同型号的芯片代换一试,如代挽后故障依旧,则很可能是 A/D芯片的外,围电路有故障,如振洗器的外按电阻电容损坏或外搜振荡器停振等。 (2)显示出错 对于采用LCD梢晶显示屏的数字电压表头.此类故障大多是由干其导电橡胶夸曲变 形或接触不良所至 对于采用LED数码显器的数字电压表头,此类故障可能是A/D集成片已坏.可换用型 号的集成片一试。 (3)读数偏差较大 引起该故障的主要原因可能是积分电阻的阻值或基准电压值发生交化,可通过检 测积分电阻和基准电压的值来进行判断。 (4)输人短接时读数不为琴 此种故障主要是由于基准电容漏电或容量减小,或自动校零电容容量变小所致, 检修时可用质量较好的电容代换试之。 2.ICL7106、MC14433和ICL7135的引脚参考电阻值 ICL.7106,MC1443和ICL71357 A/D转换器各引脚的实洲参考电阻值如表表1-4所示 ,表中的数据均为笔者用M F 10 型指针式万用表*1k挡所侧,对不同型号的万用表和不 同厂家的芯片,测得的数据可能会有些偏差,一般偏羞不会太大。此表中的数据可供 判断A/D集成片好坏时参考.http://www.china-1718.com/File/2011-09-24-14-06-23.jpg来自 仪器仪表网

  • 更换气相表头

    更换气相表头

    涨知识了,今天[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]换气时,流量表坏了,流量表内部漏气。然后分析原因,可能是表混用造成的,装过二氧化碳的流量表不能放在其他气瓶上。因为制二氧化碳的工艺有乙醇,乙醇无气体通过时,会冷凝在阀门表面,然后吸收空气中的水分,造成内部腐蚀。氮气的制造以前是空气压缩制备,能耗很大,现在用膜交换原理。还闹了个乌龙,科长以为我把质谱氦气表头换了,吓死他了。这一次印象深刻,不会忘了。[img=,690,2454]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804020952484255_6458_3246332_3.png[/img][img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804020952490696_3342_3246332_3.png[/img]

  • 怎么更改报告表头?

    我们厂有一台天瑞重金属检测仪型号是EDX1800C ,现在我们厂改厂名了,要把所有的报告改成新的厂名,但是该仪器的报告都是自动生成的,请问如何找到该源文件更改表头上的厂名?

  • 【讨论】毛细管柱表头压力和柱前压力区别???

    请教大家,现在一般把表头压力认为是柱前压力,不过有个疑问:一个标准大气压约为0.1MPa,实际使用的毛细管柱表头压力一般小于大气压(比如0.02MPa),要让载气正常流动,柱前压力必须是大于大气压的。所以表头压力应该不是柱前压力, 那么柱前压力和表头压力究竟什么关系呢?

  • 求连接SGE进样针和毛细管之间的管接头型号

    求连接SGE进样针和毛细管之间的管接头型号

    求连接SGE进样针和毛细管之间的管接头型号以及毛细管外面的绿色管套 如图 不慎感激http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108081732_309190_2216158_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108081732_309191_2216158_3.jpg

  • 【求助】GC-14C用的载气表头压力的设置

    GC-14C用的载气表头压力应该是多少啊!岛津的人给调制好的,总压力是400KPa柱前压力是100KPa,请问各位高手,你们做分流分析都设置载气的压力是多少啊!因为我用的是氦气,7个小时一天要用到0.8MPa,一罐气体用20天就要用完了!我感觉不太对劲,请各位指教一下,谢谢了

  • 【求助】纯水机电导率仪表头显示的值为负值,这是怎么回事?

    我用的是北京中科智恒科技的KCS-60L实验试超纯水器,用了还不到两个月,发现电导率仪显示的值在-12.6与-30.8这个范围内无规律的跳动,而且跳的还很频繁.电导率仪的值为10.43,几乎不动.有时突然变小,制水过程中也几乎不变动.我怀疑是表或是内面的过滤膜出问题了,大家有遇到这样情况的吗?右边的表头上有四个按钮:向上的三角,向下的三角,设置,确定.按了设置后,出现: K=% 05.0 000再按下设置,出现: 04.8兆欧.厘米 O-L 000再按下设置,出现: C=0.80 000不知这些是什么意思?仪器上带的说明书太简单了,没有解释.再发表下感慨:买了该产品,真让没法满意,刚装好时,我看了下说明书,发现它的好多指标达不到.他们的人员说刚开始就是这样,等制几次水就好.听起来有道理,但是用到现在,发现它的值就从来没有达到说明书上的指标.现在情况更差.用了还不到两个月呀,难道非得换过滤膜?[em09509]国产货可真恶心!我们试验室全是国产货,几乎坏过一遍了.今年2月份才建的.

  • 【求助】液相图谱的表头时间问题?

    我们一般的液相图谱表头的打印出来的格式为:Injection Date: 9/20/2008 2:32:37AM Seq. line : 8Sample Name : 080011 Location : Vial 7Acq.Operator : LW Inj : 1Acq.Instrument: Instrument Inf Volume: 20ulAcq.Method: C:\HPCHEM\2\METHODS\2.MLast change : 9/19/2008 10:21:33 PMAnalysis Method: C:\HPCHEM\2\METHODS\C.MLast change : 9/21/2008 10:00:31 AM(modified after loading)现在的问题是我想问一下各位方法的最后改变时间Last change: 9/19/2008 10:21:33 PM与数据分析最后改变时间Last change:9/21/2008 10:00:31 AM分别表示什么意思,到底是什么时候的时间?它们和进样时间存在什么候的先后关系呢?这个好像在新药审查时间经常会出现时间上自相矛盾的地方,请各位帮我指点下,越详细越好,谢谢!另外这个(modified after loading)表示什么意思?谢谢

  • 吉祥航空韩籍机长被吊销执照

    8月13日,卡塔尔一架航班因油量不足发出求救信号,吉祥航空飞机拒绝执行塔台发出的避让指令抢先降落。8月29日,民航局公布调查结果,称吉祥航空机组严重违章。民航局吊销韩籍机长执照,不允许其再以机组成员身份在中国境内运行,并通报韩国民航局。点击打开链接双金属温度计与国内同类产品的比较:仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达200℃,最低为-40℃。法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。保护管焊接采用全自动氩气保护管、焊缝牢固、晶间腐蚀小。标度盘是铝氧化印刷盘,表面清晰式样美观。指针为内可调式。双金属温度计有轴向型,径向型,万向型等表头型号选择.双金属温度计探杆长度可以根据客户需要来定制。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。现场显示温度,直观方便安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。

  • 【分享】功率因数表

    原理  采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ cosα 。K2为系数。   对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。   应用  电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。德庆电表

  • 功率因数表的原理

    采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα 。K2为系数。 对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。功率因数表 对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。 应用 电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。

  • 【分享】光功率计的特征及功能简介

    光功率计是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。光功率计是是一种高智能化、高精度、高灵敏度的重负荷常用表,常用于光钎测量中,具有功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好、操作简单等特点。 光功率计采用直通的传感器,可进行高度稳定的光损耗测量,测量的波长和功率都要根据传感器来确定;光功率计可进行宽动态范围、高精度光功率测量、高分辨率的损耗测量和稳定度测试,具有多种可互换的光纤适配器,带有设定的参考值功能,可同时用于单模和多模光纤的检测。光功率计具有有线性显示、对数显示、相对值显示三种显示方式,具有量程自动、量程保持和手动切换功能;具有全波长测量、波长识别和切换、调制频率识别、相对测量参考值设置、告警及告警阈值设置、自校零、工作状态记忆等功能。 光功率计测量精度高、稳定可靠、性价比高,主要用于电信工程维护 、光通信的教学与试验、光器件生产与研究、光纤CATV工程与维护,光功率计广泛用于光通信设备、光纤、光无源器件、科研、生产、教学等的测试。

  • 什么是功率因数表

    功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。   单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。   常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定:  (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。

  • 双金属温度计的测量

    双金属温度计是一种适合测量中,低温的现场检测仪表,可 双金属温度计用来直接测量液化、气体的温度。双金属温度计与国内同类产品的比较:仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达200℃,最低为-40℃。法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。保护管焊接采用全自动氩气保护管、焊缝牢固、晶间腐蚀小。标度盘是铝氧化印刷盘,表面清晰式样美观。指针为内可调式。双金属温度计有轴向型,径向型,万向型等表头型号选择.双金属温度计探杆长度可以根据客户需要来定制。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。现场显示温度,直观方便安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。北京天彩康拓http://www.bjtckt.com

  • 光功率计的应用

    光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:1、选择最优的探头类型和接口类型 2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。 3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。 4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。

  • 【资料】小功率无线通讯在四表中的应用及发展

    电表的发展经过了机械式计量到电子式计量的过程,目前正在由电子式计量进入到电子智能化的阶段,并且发展迅速。电表应用的自动抄表经历了红外抄表,RS485总线通讯抄表,PLC电力线载波抄表,及目前正在发展的小功率无线抄表、GPRS抄表的阶段。在目前的市场中,各总抄表方式共存、互补,并且在新的国家电网的电表标准中,已经将通讯模块的物理接口做出强制规定,也为电表的各种通讯方式的兼容铺平了道路。小功率无线抄表之所以在各类抄表模式的竞争中引起表计制造厂家的关注,主要有以下几个优势:  1)抄通率高。  2)通讯效率高。  3)安装成本低。  4)可拓展应用多。  5)小功率无线技术门槛低,易于形成产品。  总体说来在实际应用中小功率无线通讯在目前的阶段主要可以解决不入户抄表,实时上传数据,电压表故障监测及未来实现智能电网合理分配电能等等功能。  电表由于有稳定的供电电源,相对对于智能化发展的过程中,对自身计量及智能控制,数据传输的过程中的能耗相对要求并不是非常苛刻,所以能够在应用中灵活处理无线抄表碰到的问题,但也有其他三表中要求更高的电气指标。   在电表的应用中基本要求具有如下的技术功能:   1) 自行组网功能。  2) 通讯自动调频功能。  3) 可根据功能的拓展需求自升级功能。   1 自组网功能   无线自组网是一组以无线链路进行通信、由移动节点动态形成得网络, 它是一个多跳的临时性自治系统。  与单跳的无线网络不同,自组网节点之间是通过多跳数据转发机制进行数据交换的, 需要路由协议进行分组转发决策。无线信道变换的不规则性, 节点的移动、加入、退出网络等也会引起网络拓扑结构的动态变换, 路由协议的作用就是在这种环境下,监控网络拓扑结构变换,交换路由信息。定位目的节点位置,产生、维护和选择路由,并根据选择的路由转发数据,提供网络的连通性。它是移动节点互相通信的基础。  无线自组网的主要特点在于不需要固定的基础设施支撑,不需要预先配置主机,能够在任何时间、任何地点快速的组建起一个移动通信网络;节点可以任意移动,网络拓扑结构动态变化,没有专用的固定基站或路由操作作为网络的管理中心,网络中每个节点都兼有主机和路由器的功能;节点间以对等的方式进行通信, 具有高度的协作性,网络路由学艺通常采用分布式控制方式,比中心结构的网络具有更强的鲁棒性和抗毁性等。  2 防冲撞通讯或自动跳频功能   在设置路由设备的频率时,由于采用的是同频收发,自然就存在节点之间的同频干扰问题。在解决这个问题时,可以使用载波侦听多点接入⁄避免冲撞的方法。在每次发送数据时,需要先等待一个任意长的周期,在这个任意的退避时间之后,如果设备发现信道空闲,就会发送数据帧;反之,如果设备发现信道正忙,则将等待任意长的周期后,再次尝试接入信道。这样可大大降低冲突发生次数的概率,从而能够满足抄表的需要。  3 自动升级功能   根据日后的用户需求,增加更多的功能及产品升级、调整等,无线抄表的方案在设计之初需要预留自升级的功能及接口,这样可以大大增加产品的使用期限及附加值。  小功率无线通讯在气、水表中的应用及发展   随着国家的节能减排的大政策背景下,气、水表的发展将实现跨越是发展的趋势。由目前仍然在使用的以机械式计量为主的方式直接进入到智能式计量、控制的方式。  气、水表有一个共同的特点:电源部分绝大多数都是使用电池进行供电。所以对于无线抄表的实现则相比电表对于自身能耗的指标要严格许多。   主要的技术要求如下   1) 超低功耗   由于气、水表都是使用电池进行供电,在原有的电子部分增加无线通讯的功能,并不显着减少工作使用寿命的要求,则对设计者提出更高的要求。  有于自组网为保持网络节点及通讯路径的稳定,必须要频繁进行节点间的通讯,所以在目前的技术背景下则能难实现超低功耗的要求。  当然也可以根据实际的最终抄表系统要求,以固定网络的方式实现,即设立固定路由,其余节点则指定和固定路由通讯的方式实现多节点无线抄表。协议也相对简单及高效。  低功耗的实现也有赖于抄表系统的实际用户需求,例如水、气表单月在某时间段进行工作,其余时间都处于非工作状态以减少功耗。  根据无线信号的强弱,自动调节发射功率,以减少功耗等等。  目前在水、气表中的应用中,以点对点的方式为主要方式,可以最简化抄表系统的设计及最高效率化数据采集。  2) 无线信号穿透能力强   由于水、气表的安装及使用基本在每用户房屋内,所以无线抄表可以实现不入户抄表,及用户不在房屋内进行抄表等实际问题。无线信号的穿透力则显得非常重要。为提高点对点的抄表效率,实际表计厂家要求能够无线信号能够穿越楼层5~7层。实际设计过程中,穿透力和超低功耗需要取一个平衡点,往往需要经过大量的现场试验以达到最佳性能比。  3) 体积小型化   由于水、气表的体积越来越小型化,本身机械传感器部分的体积较大,留给电子计量及无线通讯模块的结构空间相对很小。这就要求电子部分的设计尽量小型化。所以对无线通讯模块的集成度提出更高的要求。  小功率无线通讯在热表中的应用   热表目前的发展在近几年非常迅速,随着国家关注民生问题,解决社会矛盾的要求,热表需求在中国的北部迅速增加。  目前热表主要有两种类型,一种是散热片式热能计量,主要针对老的供暖系统加装计量表;另一种是新建供暖系统的管道式计量表。  在管道式计量表的技术需求基本和水、气表的需求一致。散热片式热能计量表则有集成度更高的需求,传感器的信号处理、计算,及计量数据的无线传递尽量能够在一颗芯片中完成,这样可大大提高表计的精度及减少功耗,延长表计的电池使用寿命。  结束语   随着国内无线抄表的标准越来越清晰,将带来小功率无线通讯在表类行业的应用春天,也将出现更多的不同需求和应用。芯科实验室推出的EZRadioPro产品系列以高发射功率,高灵敏度及高效率的能耗比在多家表计厂家中胜出,得到广泛应用。在2009年推出的无线单片机Si10xx系列,以更高的集成度,超低功耗在电、水、气、热表的应用中占据无线抄表市场的领头羊位置,也将势必帮助中国的表计行业无线抄表蓬勃发展。

  • 【能源】世界各国电压、插头型式一览表

    【能源】世界各国电压、插头型式一览表全球最大的“标准”中文网站来源: 点击数:插頭型式http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_3.jpg]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_4.gif[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_d.htm]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_5.gif[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_e.htm][img=100,80]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_6.jpg[/tr][size=2]說明[/size][b]category A[/b]兩腳扁型[b]category B[/b]兩腳扁+圓型接地腳[b]category C[/b]八字扁腳型[b]category D[/b]八字扁腳型[b]category E[/b]雙腳圓型- Class II -[/tr][/table][table=96%][url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_f.htm][img=110,106]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_7.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_g.htm][img=110,106]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_8.jpg[size=2][font=Arial]discontinued[/font][/size][url=ducts/plug_cat_i.htm][img=110,100]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_9.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_j.htm][img=100,80]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_2.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_k.htm]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_10.jpg[/tr][b]category F[/b]雙腳圓型[b]category G[/b]雙腳圓型+接地孔[size=2][font=Arial]category H中東插頭[/font][/size][b]category I[/b]三腳扁型[b]英國[/b]插頭[b]category J[/b]兩腳扁型[b]中國[/b]插頭[b]category K[/b]三腳圓型 (6A)[/tr][/table][table=96%][url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_k.htm]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_10.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_m.htm][img=100,80]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_11.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_n.htm][img=100,80]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_12.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_o.htm][img=106,106]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_13.jpg[url=http://www.yung-li.com.tw/tw/products/plug_cat_p.htm][img=106,106]http://image51.360doc.com/DownloadImg/2012/04/0917/23048478_14.jpg[/tr][b]category K[/b]三腳圓型 (16A)[b]category M[/b]瑞士插頭[b]category N[/b]義大利插頭[b]category O[/b]丹麥插頭[b]category P[/b]以色列插頭 [/tr][/table][table=96%][td=1,1,20%][td=1,1,15%] [td=1,1,15%] [td=1,1,20%] [td=1,1,30%] [/tr][td=1,1,20%][b][font=新細明體]亞太地區[/font][/b][td=1,1,15%][color=#000099][font=新細明體] [/font][/color][td=1,1,15%] [td=1,1,20%] [td=1,1,30%][color=#000099][font=新細明體] [/font][/color][/tr][td=1,1,20%][size=2][font=新細明體]國名 (中文 / 英文)[/font][/size][td=1,1,15%][size=2][font=新細明體]電壓[/font][/size][td=1,1,15%][size=2][font=新細明體]頻率[/font][/size][td=1,1,20%][size=2][font=新細明體]插頭型式[/font][/size][td=1,1,30%][size=2][font=新細明體]說明[/font][/size][/tr][td=1,1,20%][color=#000099][size=2][font=新細明體]日本[/font][/size][/color][color=#000099][size=2][font=Arial

  • 【分享】如何正确使用功率表的方法

    1.正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。 例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。  2.正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。  当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。  当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。  如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。  3.正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。

  • 【分享】正确使用功率表

    1.正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为30OW,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。 2.正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。   当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。   当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。   如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。   3.正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P

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