当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

低温电流比较器

仪器信息网低温电流比较器专题为您提供2024年最新低温电流比较器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括低温电流比较器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的低温电流比较器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合低温电流比较器相关的耗材配件、试剂标物,还有低温电流比较器相关的最新资讯、资料,以及低温电流比较器相关的解决方案。

低温电流比较器相关的论坛

  • 低温试验箱使用过程中不可插拔电源的原因

    低温试验箱电源采用380V电压,厂家建议电源连接用空开比较安全,但有些用户由于场地限制无法连接空开,也可以使用插座。但使用有很多需要注意的事情,其中有很多都是用户不太了解的小细节,YASELINE低温试验箱专家表示,低温试验箱在使用过程中不宜随意拔插电源。原因如下: 低温试验箱在正常使用中,低温试验箱内温度低到一定值,温控器就自动切断电源,这时制冷剂的压强已很低,相对电动机的负载压缩机来说是较小的,电动机容易正常启动。如果强制切断电源,在制冷剂有相当高的压强的情况下又立刻接通电源,高压强造成电动机负载过大,起动电流是正常值的20-30倍,这样就容易因电流过大而使电动机烧毁。因此,低温试验箱不可随意拔插电源插头。当必须断电时,也应经过3分钟以后(等到制冷系统的高低压达到平衡以后),再重新接上电源。

  • ICP的检测器低温工作问题?

    诸如ICP的CCD或者CID等检测器为什么要在低温下工作了,估计大多数人都知道是为了防止电噪音和漂移,电荷的转移速度也受温度影响,降低暗电流,可以获得很低的噪音,所以就有有的ICP检测器温度是-30度,有的是-35度,有的是-40度?那么大家是如何看待这个问题的,为什么检测器在低温度下才能很好的工作

  • 高低温交变试验箱制冷系统常识普及贴

    用户对于高低温交变试验箱制冷系统的规格性能等常识一直存在着疑惑,笔者收集了高低温交变试验箱相关技术资料,将一些关于压缩机的规格等常识分享给大家。 高低温交变试验箱压缩机的规格有两种区分方法,第一种是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。第二种是按气缸容积划分的。 压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。而衡量一种高低温交变试验箱压缩机的性能,则主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。 高低温交变试验箱制冷系统的性能检验则是依据我国标准GB9098-96 规定项目进行的。其中主要项目是制冷量、输入功率、工作电流、启动性能、整机残余水份和杂质含量,寿命试验等。而其中的安全性能检验则是依据GB4706.17-96 规定项目进行的,其中主要的试验项目分别是抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流、堵转条件下的运行试验,以及电机绕组温升、壳体温度和停开试验等。

  • 如何避免高低温试验箱知名厂家出现二次损伤

    如何避免高低温试验箱知名厂家出现二次损伤

    [b] 高低温试验箱[/b]知名厂家有制冷压缩机,如果不降温了,那就说明制冷压缩机出现了故障。但是一般的非专业型电气人员不能随便的拆卸配件。以免对高低温试验箱知名厂家造成第二次损伤。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105111105023718_1035_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、我们要判断压缩机的电压是否稳定,如连接压缩机的接触器不吸合那么高低温试验箱知名厂家的电源就不能从这里通过。还有就是连接高低温试验箱的压缩机的电线是否断裂或者未连接好。有的高低温试验箱在运输过程中线路短路的情况还是有的。再判断额定的电压是否符合要求。  2、需专业人士判断高低温试验箱知名厂家压缩机的电流是否正常,电流必须要达到压缩机的额定电流才能正常工作,如果电压正常,电流没有达到要求,那么就说明缺少了制冷剂。  3、观察高低温试验箱知名厂家散热扇是否在正常运行,在工作状态下,风向应该是比较平稳的,风速均匀且风道正确。还有一种方法就是用手感触压缩机排气管的温度,高低温试验箱正常的温度是比常温高些,就像空调外排风扇的温度较高。高低温试验箱后观察室内的循环风机是否正常工作,若烧坏不工作,蒸发器不能正常蒸发,以至于无法降温。

  • 高低温试验箱之过载继电器的原理

    高低温试验箱电气部分有一个元件,我们称它为“过载继电器”,它的结构比较简单,是由一个圆形双金属片、触点和一段电阻熔丝组成,封在一个小圆盒内。当电流通过电阻时产生热量,双金属片受温度控制带动触点控制电路的开关,从而起到保护作用。 它在高低温试验箱中起三重保护作用: 其一是轻度过载保护。当电机轻度过载时,电阻熔丝中电流增加发热增加,使小圆盒内温度升高,当温度升高到90度左右时,双金属片向上弯曲,带动触点切断电路而保护电机。 其二当严重过载,温度升高为90度即马上熔断而保护电机。 其三是当不受它直接保护的绕组过载而使机壳温度升高达90度时,也起到保护作用。

  • 电流传感器怎么用_电流传感器优势

    [align=center]电流传感器是一种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照一定的规律转换成符合某些标准的电信号或其他所需形式的信息输出。满足信息传输,处理,存储,显示,记录和控制的要求。[/align]电流传感器也被称为磁性传感器,可用于家用电器,智能电网,电动汽车,风力发电等,我们的生活中使用许多磁性传感器,例如计算机硬盘,罗盘和家用电器。电流传感器是一个有源模块,如霍尔器件,运算放大器和最终功率管,所有这些都需要工作电源,并且还具有功耗。1、电流传感器参数详情:输出地集中在大电解降噪,电容位uF,二极管1N4004,变压器取决于传感器的功耗,直接检测类型(无放大)功耗:最大5mA 直视式放大功耗:最大±20毫安 磁补偿式功耗:20个输出电流 最大消耗工作电流20次,输出电流2次。功耗可以根据消耗的工作电流来计算。 2、霍尔电流传感器有哪些特性呢?霍尔电流传感器无论是开环还是闭环原理,基本性能差别不大,基本优点是:响应时间短,温漂低,精度高,体积小,频带宽,抗干扰能力强,过载能力强。怎样选择合适的电流传感器?①选择电流传感器时,注意穿孔尺寸是否能确保导线能够通过传感器 ②选用电流传感器时,应注意现场使用环境中是否存在高温,低温,高湿,强烈地震等特殊环境 ③选择电流传感器时,注意空间结构是否满足 使用电流传感器的过程中应该注意什么?①接线时,请注意接线端子裸露的导电部分,并尽量防止ESD影响。需要具有专业施工经验的工程师对本产品进行接线操作。电源,输入和输出的连接线必须正确连接。他们绝不能错位或颠倒。否则,产品可能会损坏。②产品安装环境应防尘,不腐蚀③严重的振动或高温也可能导致产品损坏。使用时必须小心。电流传感器有什么优势呢?①测量范围宽:可测量直流,交流,脉冲,三角波等任意波形的电流和电压,即使瞬态峰值电流和电压信号也能如实反映 ②快速响应:最快的响应时间只有1us。③高测量精度:测量精度优于1%,适用于任何波形测量。普通变压器是电感性组件,它们会在访问后影响测量的信号波形。一般精度为3%〜 5%,仅适用于50Hz正弦波形。④良好的线性度:优于0.2%⑤动态性能好:响应时间快,可小于1us 普通变压器的响应时间为10〜 20ms。⑥工作频带宽度:可测量0〜 100KHz频率范围内的信号。⑦高可靠性,平均无故障工作时间长:平均无故障障碍时间 5 10小时。电流传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333][url=http://mall.ofweek.com/category_63.html]电流传感器[/url]丨风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨压电薄膜传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 高低温试验箱压缩机接线错误对其有何影响

    高低温试验箱压缩机在使用过一段时间之后,我们要对压缩机进行拆卸,更换部分零件,从而达到最佳使用状态,今天,我们不讲如何进行压缩机保养,我们来重点讲解一下高低温箱压缩机在安装时如果接线错误,压缩机会烧坏吗?对试验箱又有哪些影响。 如果高低温试验箱压缩机接线错误,通常会出现两种情况:(1)接线错误时,尽管启动绕组电流超过正常值,但电机总的负载电流反而比正确接线时的负载电流偏小,过载保护器不会动作。也就是说,在接线错误的情况下,压缩机的过载保护器失去了保护功能,电机损坏之前,过载保护不会提示过载信息,因此压缩机电机烧坏故障具有突发性。(2)有时候接线虽然错误,但压缩机确实能在短期内正常工作,排气压力能达到1.78MPa,整个制冷系统可以制冷,高低温试验箱并不立即显现故障现象,而有的维修人员误认为压缩机能制冷,总电流又不超正常额定值,从而忽略了存在接线错误的隐患。 总而言之,我们在安装高低温试验箱压缩机时,一定要找专业的技术人员操作,或者请试验箱厂家协助解决,千万别因小失大!

  • 零磁通电流探头的原理和特性是什么?

    零磁通电流探头的原理和特性是什么?

    零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其最大可测 2000A 的DC、±2000A 的 AC、DC+AC 峰值。标配的适配器为 15V/2A,输入电压为 100~240VAC,可兼容不同国家地区的市电。零磁通交直流电流探头使用过程中功耗比较大,如果出现过温情况,电源指示灯会闪烁,此时请立即停止测量,断开信号源,待探头降温后,再进行测试。外配标准 BNC 输入,其具有一键归零、正常/故障提示。亦可使用 BNC-to-banana 转接器连接数字电表使用。[img=,690,479]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208041620444619_8086_5787068_3.jpg!w690x479.jpg[/img]特性:AC/DC 电流探头DC:2000AAC:4000Ap-p带宽:DC-100KHz(PT-712)/200KHz(PT-722)自动归零,误差≤0.1mV采用零磁通技术,具备低零漂、低温漂和低非线性误差;同时具备低插入阻抗、涡流效应和负载效应。最小电流:0.1A DC最大耐压:600VAC固定衰减比:1000:1导体位置误差: 0.5%额定供电电压:15V零磁通彻底解决了大电流下铁心磁通饱和带来的非线性误差;同时也解决了直流下磁芯被磁化存在剩磁引起的直流失调。零磁通电流探头/闭环式电流探头,真真切切地改善了传统开环式电流探头的测量精度问题。

  • 高低温实验箱故障排除技巧 用户必修课程

    试验室的高低温实验箱出现了问题,我们首先要学着判断出现这些异常状况的原因在哪里,我们通常的判断方法为:看、听、摸、测、析。 一、看:仔细观察高低温实验箱各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、循环系统三部分,判断它们工作是否正常。 二、听:通电开机细听高低温实验箱压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风机运转有无杂音,噪音是否过大等。 三、摸:用手摸高低温实验箱有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。 四、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量高低温实验箱的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求等。 五、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。高低温实验箱各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 高低温试验箱压缩机接线错误对其有何影响

    高低温试验箱压缩机在使用过一段时间之后,我们要对压缩机进行拆卸,更换部分零件,从而达到最佳使用状态,今天,我们不讲如何进行压缩机保养,我们来重点讲解一下高低温箱压缩机在安装时如果接线错误,压缩机会烧坏吗?对试验箱又有哪些影响。 如果高低温试验箱压缩机接线错误,通常会出现两种情况:(1)接线错误时,尽管启动绕组电流超过正常值,但电机总的负载电流反而比正确接线时的负载电流偏小,过载保护器不会动作。也就是说,在接线错误的情况下,压缩机的过载保护器失去了保护功能,电机损坏之前,过载保护不会提示过载信息,因此压缩机电机烧坏故障具有突发性。(2)有时候接线虽然错误,但压缩机确实能在短期内正常工作,排气压力能达到1.78MPa,整个制冷系统可以制冷,高低温试验箱并不立即显现故障现象,而有的维修人员误认为压缩机能制冷,总电流又不超正常额定值,从而忽略了存在接线错误的隐患。 总而言之,我们在安装高低温试验箱压缩机时,一定要找专业的技术人员操作,或者请试验箱厂家协助解决,千万别因小失大!

  • 高低温试验箱厂家分析压缩机损坏的七大缘故

    高低温试验箱厂家分析压缩机损坏的七大缘故

    众所周知压缩机是高低温试验箱等环境试验设备制冷机组的心血管。全部机器设备的关键部件,它的作用是依靠键入输出功率保持冷媒在制冷机组内的循环系统,吸进来源于空调蒸发器的低温、低压的冷媒蒸汽,缩小冷媒蒸汽使其温度和工作压力上升,并将冷媒蒸汽送到冷却器,在发热量消化吸收和释放出来的全过程中,就保持了热交换器,一旦出现异常如损坏,机器设备将完全摆工,对客户而言,是没法接纳的常见故障,因而不论是压缩机生产商还是实验设备生产商对于都很重视。那么造成高低温试验箱压缩机损坏的缘故到底都有哪些呢?下边高低温试验箱厂家为您一一分析:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103201527455205_9499_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img] [/align]   一、接触器选择不当或其品质欠佳,导致接触点电阻过大或煅烧,导致电机短路、煅烧。  二、压缩机启动频繁,虽经降压启动,可是启动电流量仍是额定电流的好几倍,故电动机启动全过程中升温迅速。假如制冷机组制范围选择,超出压缩机启停频率范畴,导致压缩机经常开机,将缩短压缩机马达的使用期。  三、压缩机自身有生产制造上的缺陷,一般为短时间电动机即损坏,是生产制造自身的问题可能性比较大。  四、系统洁净度不够。在其中若有水份停留则为关键的难题,水份会造成电机绝缘层欠佳 水份和制冷剂及冷冻机油在系统中循环系统,经高温和低温等情况转变,会造成酸碱性化学物质,从而会毁坏电机的电缆护套,长期运行造成电机绝缘层欠佳而损坏压缩机。  五、机器设备开关电源工作电压不平稳,开关电源工作电压品质不太好如工作电压过高或过低,都对压缩机电机有负面影响,特别是在是超过压缩机额定电流范畴应用为不善,长期性运行使压缩机电机处在低效能超温情况,导致绝缘层欠佳,电机损坏。除此之外,三相电压或电流量不均衡,也会导致电机耗损(铁损和铜损)提升,压缩机电动机电磁线圈温度过高,受热面维护不善,压缩机电动机绝缘层损坏。  六、压缩机损坏后系统未清除整洁。针对以前有压缩机损坏常见故障的系统,要把系统清除整洁,由于压缩机损坏时候有强碱造成并在系统中停留,如解决不整洁,当新的压缩机运行后,残余酸碱性化学物质会浸蚀电机电缆护套,导致新压缩机再度损坏常见故障。  七、压缩机旋转构件卡住,产生这样的事情时,假如压缩机的保护动作失灵,就可能负载损坏。压缩机卡住的原因可能是压缩机内有异物进入、抛油无润化运转、构件松动、机体超温煅烧或轴承磨损等缘故导致。

  • 超低温速冻冰箱采用何种制冷方式比较好?

    超低温速冻冰箱根据不同的厂家,在制冷方式的选择上面也是有所不同的,根据不同的制冷方式,超低温速冻冰箱制冷方向上还是有一点的区别,这个需要我们了解清楚的。  蒸汽压缩机式制冷系统主要的制冷方式可分为:氨制冷系统、冷媒制冷系统、溴化锂吸收式制冷系统、共沸溶液制冷系统和非共沸溶液制冷系统。  一般情况下,超低温速冻冰箱大中型氨制冷系统较同规模的冷媒制冷系统投资略多。冷媒制冷系统的制冷机组自动化程度高, 投资相对较少。氨机系统庞大、辅机多、高压容器多、管路复杂,阀门多,各个部件尺寸较大比较笨重。  超低温速冻冰箱的氨制冷系统的工质价格低廉, 且制冷工质单位制冷量大, 耗电较少, 运行成本较低,超低温速冻冰箱冷媒制冷系统的工质价格较高, 单位制冷量较小, 耗电相对较多, 运行成本较高。  超低温速冻冰箱的制冷系统中,氨系统和冷媒系统均是中温制冷工质, 均具有适中的压力与温度, 既可用于冷冻冷藏、也可用于工业制冷和制药业。冷媒系统用于直接蒸发式空调系统更安全,氨系统可采用间接冷却方式 (通过载冷剂 )用于空调。  超低温速冻冰箱的这两种制冷方式,噪音、震动比较。 氨机体积比较庞大,噪音和震动都很大,对环境影响较大,冷媒机系统噪音和震动较低。  因此,想必大家对于超低温速冻冰箱的制冷系统也有了一些了解了,在现在制冷系统使用比较多还是单机自复叠制冷技术,采用环保制冷剂进行制冷,运行平稳高效。

  • 低温长期保持压缩机不结冰,高低温试验箱做不到

    低温长期保持压缩机不结冰,高低温试验箱做不到

    对于[b]高低温试验箱[/b]这款为温度系列的试验箱来说,高温、低温进行循环测试是这一款设备的卖点之一,但是往往设备在加热和制冷之间进行往复试验的时候,对于设备的加热、制冷系统以及程序控制来说是一个比较大的挑战。故而在设备使用一段时间之后对于制冷系统的考验将会更加严峻。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107231516137793_9866_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  面对这样的情况,基于每个客户做试验时候的实验要求都是不相同的,我们没有办法确保高低温试验箱制冷这一部分的性能会是一直正常的。出现问题我们就必须要进行检修,下面我们来详细讲解一下关于这一部分的检修步骤:  首先我们要判断的是压缩机的电压这一块是否比较稳定,例如检查一下压缩机的接触器部分是否吸合就可以判定是否有稳定的电源从这里通过。另外我们还需要确认一下与压缩机相连的电线是否断裂或者是接触不良。因为我们也时常会碰到设备在运输过程中出现短路现象。除此之外,我们还需要进行确认的就是关于电压是不是符合设备的使用要求。  再者,也需要寻找相应的专业人士对压缩机的电流这一块进行确认,事实上我们是需要保证达到压缩机的额定电流,因为如果电压正常,电流没有达到要求的话,就是制冷剂缺少的问题。  然后就需要我对试验箱的制冷剂部分进行查验,需要使用专业的检漏仪和肥皂水相结合的办法进行检查,若出现电磁阀破损则在添加制冷剂的基础之上进行配件的更换使制冷系统恢复正常工作。  温度系列试验箱制冷系统的重要零部件就是压缩机。压缩机(compressor)是将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械,是低压气体提升为高压流体机械的追随者,是制冷系统的心脏。它从吸入低温低压的制冷剂气体,通过电动机运行一个活塞压缩,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,实现压缩-冷凝-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。在做低温测试的时候偶尔会发现压缩机冻结,这其中的奥秘在哪里呢?  1、压缩机的压力产生泄漏时,空气中的水蒸气被压缩成水,注入管道内造成结冰;  2、制冷蒸发器损坏后,由于长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内),会造成结冰;  3、设备工艺管打开后未密封,又未能及时修复。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成结冰;  4、试验箱在正常工作条件下,压缩机吸入的是制冷剂蒸气而不是液体,如果制冷系统中有过多制冷剂或冷冻油充入量过多或膨胀阀调节流量过大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,同时制冷剂以湿蒸汽或液态被压缩机吸回,充注会造成结冰;  5、试验箱如果蒸发器通风不良,冷却空气带不走也会使蒸发器结霜或结冰,导致低压压力过低,也会导致压缩机外壳霜。  对于怎么维修高低温试验箱低温维持不住的问题的时候,我们一般是从简单部分到困难部分进行检查分析,对于这一块的部分是我们需要熟知的部分,我们希望每一个使用人员都能了解并熟知其中的相关知识!如果大家在使用试验箱做低温试验时发现压缩机外壳结冰,相信大家再也不会满脸疑惑惊慌失措了。

  • 当工艺遇上科技,高低温试验箱为您保驾护航

    当工艺遇上科技,高低温试验箱为您保驾护航

    过载继电器不了解的人应该不知道是什么,那[b]高低温试验箱[/b]厂家就教大家如何应用。高低温试验箱的操纵一部分关键是根据数显仪表操纵的。高低温试验箱电气设备一部分有一个元器件,人们称它为“过载继电器”,它的构造很简单,是由一个环形双金属片、接触点和一段电阻器熔断器构成,封在一个小圆盒内。当电流量根据电阻器时造成发热量,双金属片受温控推动接触点控制回路的电源开关,进而具有维护功效。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105251452209272_6536_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  高低温试验箱中起二个重维护功效:  1、是轻度过压保护。当电动机轻度过载时,电阻器熔断器中电流量提升发烫提升,使小圆盒内溫度上升,当温度上升到90度上下时,双金属片往上弯折,推动接触点断开电源电路而维护电动机。  2、当比较严重负载,温度升高达85度即立刻融断而维护电动机。当不受它直接保护的绕阻过载进而外壳温度升高达85度时,也具有保护作用。

  • 如何保障离心式低温工业冷冻机正常运行

    如何保障离心式低温工业冷冻机正常运行

    由于压缩机的种类不同,无锡冠亚低温工业冷冻机也是分为不同种类的,比如活塞式低温工业冷冻机、离心式低温工业冷冻机、风冷式低温工业冷冻机、水冷式低温工业冷冻机等,其中离心式低温工业冷冻机使用是比较多的,那么,怎么保障离心式低温工业冷冻机的平稳运行呢?[align=center][img=,450,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808031559191238_4887_3445897_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  离心式低温工业冷冻机在运行时需要注意操作盘上电流表的读数,建议不要超出规定值,为了保障离心式低温工业冷冻机的运行,压缩机吸气口温度应比蒸发温度高1-2℃,高不超过15℃,压缩机排气温度不超过60-70℃ ,否则会引起冷却水的变质,造成冷却水系统的损坏。  离心式低温工业冷冻机冷凝器除了平常的保养外,运行时冷凝温度比冷却水出水温度高2-3℃ ,冷却水进口温度不高于32℃ ,并使制冷剂有2 ℃左右的过冷度。蒸发温度比冷冻水出水温度低2-3℃ ,离心式低温工业冷冻机在满足用户要求的情况下,冷冻水出水温度应取高值。  离心式低温工业冷冻机在油压方面,压缩机的油压应该比吸气压力高0.15-0.2MPa,润滑油温度在45℃以上,油泵温度在60-70℃之间,若高出83℃ 机组会自动停机,冷凝器水侧阻力为0.06-0.07MPa,蒸发器水侧阻力为0.05-0.06MPa。正常运行的离心式低温工业冷冻机机组运行平稳,无异常声响和振动,电压电流与机组铭电压电流相符,过高或过低都会影响低温工业冷冻机的安全运行。  离心式低温工业冷冻机压缩机有有点也有缺点,优点就是叶轮转速高,输气量大,单机容量大,易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低,制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。  但是,离心式低温工业冷冻机单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳,同时对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。当离心式低温工业冷冻机运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。还有,离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。  离心式低温工业冷冻机在温度较低的环境中运行的话,应适当减少投入运行的冷却风机台数,以便提高冷却水的回水温度。

  • 霍尔电流传感器简绍

    在工业、电力、牵引等领域,电压、电流及功率的计量是非常至关重要的。对于电压的计量,低压可以用电压表直接测量,如果测量高压就需要有电压互感器变压后进行测量。那么对于电流的测量交流直流电流很小时,可以用万用表直接串入电路测量,稍大点的(0-7000A以下)电流可以用分流器测量,但是这种方法测量精度低,隔离程度低,电流超过7000A以上时分流器就无法使用了。这里介绍一下测量电流的一种设备电流传感器,电流传感器是电流的一种新型设备,该设备采用霍尔检测原理具有测量精确度高、线性好、隔离程度高、安装更换简便等优点。逐渐取代比较笨重的电流互感器。电流传感器主要有霍尔直测试和霍尔检零式两种原理其中霍尔楂零式精度高但是电路复杂有功耗成本高,霍尔直测式电路简便,成本低安装件结。在此着重介绍一下直测试电流传感器。 一、霍尔电流传感器原理 霍尔元件在聚集磁路中检测到与原边电流成比例关系的磁通量后输出霍尔电压信号,经放大电路放大后输送到仪表显示或计算机采集来直观反映电流的大小。 二、霍尔元件的电原理 当霍尔元件的垂直方向加上一个磁场B,在原件上加上控制电流I,那么霍尔元件就有一个霍尔电压Uh输出,它们的关系式为Uh=kh·I·B,其中kh为霍尔元件的灵敏度,B为磁场轻度。

  • 高低温测试箱压缩机频繁启动怎么解决

    高低温测试箱压缩机频繁启动怎么解决

    高低温测试箱制冷系统中核心部件为压缩机它对整个制冷系统起决定作用,而在正常情况下压缩机开停数,在每个小时中是不能多于6次多了就是故障。那么导致高低温测试箱压缩机不断开停的原因是什么?[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101281509417316_7897_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  一、电源电压过高或者过低现象,并且不稳定问题:需要等电源电压恢复正常后再接通电源或装设交流稳压器为测试箱提供稳定的380V电源;  二、高低温测试箱的门封不严,漏气严重问题通常是门封条用户需进行检修调整或更换;  三、过电流超温保护继电器的碟形双金属片失灵问题→更换新的过电流超温保护继电器即可;  四、冷凝器散热差问题:引起冷凝器散热效果差的主要原因有冷凝器表面有污物以及测试箱环境温度过高等,因此需要定期清扫从而改善散热条件。  补充:冷凝器的散热效果差对其压缩机的制冷量有一定的影响,会降低其制冷量,导致压缩机超负荷运转工作电流增大,引起电流保护导致停转。当保护继电器双金属片感受温度,下降至复位温度触点将又会重新闭合,压缩机启动使压缩机不断地开停。

  • 低温试验箱各种冷处理方式的性能比较

    低温试验箱根据冷处理方式不同,设备分别为干冰处理设备、氟里昂冷冻机(低温试验箱)、空气涡轮膨胀制冷机、敞口液氮槽、液氮深冷低温试验箱。下面为您讲解以上几款设备的冷处理方式的性能比较: 干冰处理设备:最低处理温度-78℃;不能处理温度;不能控制降温速度;工件所受温差应力大;排出废冷煤如酒精或丙酮;设备结构简单、劳动强度大、工艺无法调整。 氟里昂冷冻机(低温试验箱):最低处理温度-70℃;能处理温度;能控制降温速度;工件所受温差应力较小;排出废冷煤氟里昂、渗漏产生污染;设备结构复杂、管道易阻塞、易泄漏、维修量大。 空气涡轮膨胀制冷机:最低处理温度-130℃;能处理温度;能控制降温速度;工件所受温差应力小;对环境无污染;设备结构复杂、半自动控制。 敞口液氮槽:最低处理温度-196℃;不能处理温度;不能控制降温速度;工件所受温差应力最大;对环境无污染;设备结构简单。 液氮深冷低温试验箱:最低处理温度-196℃;能处理温度;能控制降温速度;工件所受温差应力小;对环境无污染;设备结构半自动控制。

  • 【讨论】关于抑制器电流

    上次做有人做阳离子,用CSRS-300抑制器,我怀疑是他淋洗液浓度没有配准,在理论抑制器电流下,死活背景电导很高,我只能把电流调很高。我想问问,抑制器电流过高对整个系统和抑制器本身有何影响?另外,还有个比较特别现象,还是在这次试验,我排气泡时,背景电导就降低。我打开主泵,背景电导就直线升高。这又是啥原因?难道,这两种状态下,抑制器工作不一样吗?

  • “能工巧匠”共打造超低温试验箱

    标题:“能工巧匠”共打造超低温试验箱 编辑:北京雅士林  从人人不做“螺丝钉”到人人争做“螺丝钉”的一个职业阶段,许多的职场人心态有了很大改变。螺丝钉的故事引人深思。而我们整个团队的力量也在时时刻刻影响着我们每一个雅士林人。下面来看看我们“能工巧匠”共打造的[url=http://www.bjyashilin.com/product_show-1246.html][b]超低温试验箱[/b][/url]。  我们可以看到它的外观是比较小的,外形同高温试验箱和立式干燥箱相似。但是在功能上却尽不相同,低温箱顾名思义是用于检测产品耐低温程度的,它的外形材质内箱材质与其他设备相同,但是在制冷系统上因为需要达到深冷的效果,所以没有采用泰康压缩机而是采用的液氮制冷。  我们可以看看超低温试验箱的图片,关于控制部分,它采用的是触摸屏仪表,操作上比普通仪表方便许多,设定程序也较为简单 且对于以往数据设计有导出以及打印功能   接下来向大家介绍一下设备的安全保护功能,有漏电,短路,超温、电机过热、过电流保护。从这里我们可以看到箱体保护是非常齐全的,所以您无须担心会有事故发生,安全保护功能持续帮您保驾护航。  我们的思绪再回到超低温试验箱的机身上,我们都能观察到,它的体积是比较小的,在搬运放置上都很方便,同时也是大小实验室必备的一种测试设备。

  • 电流氧传感器_电流氧传感器详细概述

    电流氧传感器一般都是比较稳定的,一般是通过气体扩散控制供给阴极的氧而得到期限电流,OFweek Mall针对电流氧传感器做了详细的概述,包括电流氧传感器工作原理、参数等。一、极限电流氧传感器SO-D0-020-A100C描述:SO-D0-020-A100C是极限电流氧传感器,量程为0.01%~2%,线长1米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-D0-020-A100C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。二、极限电流电流氧传感器SO-D0-020-A100C工作原理:因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。三、极限电流氧传感器SO-D0-020-A100C应用:医疗:氧气浓缩器、恒温箱实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱食品产业:包装、食品检验、监控水果成熟过程(储存/运输)家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温100℃)测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元电气工业:惰性气体处理器和柜、惰性气体焊接监控、在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量四、极限电流氧传感器SO-D0-020-A100C特点:可以测试100~20000ppm的氧气浓度高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准”五、电流氧传感器SO-D0-020-A100C特性数据:测量气体氧气测量介质气体测量原理极限电流氧传感器测量范围0,01~2,0%响应时间(t90)2~25秒(取决于电流氧传感器类型,气流量,测量室)传感器电压0,7~1,6伏特加热电压3.6~4.4伏特功耗1.3~1.8瓦特(取决于应用和封装)冷电阻R(25°C)=3.25Ω±0.20Ω预热时间至少30s最高工作温度350℃取决于电缆和过滤器总成允许流量100~500(250最佳)寿命(MTTF)20.000小时(*)电流氧传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨[url=http://mall.ofweek.com/1787.html]电流氧传感器[/url][/color]

  • 高低温恒温高低温恒温循环器安装说明

    高低温恒温高低温恒温循环器是无锡冠亚利用制冷加热控温技术生产的控温设备,高低温恒温高低温恒温循环器温度范围从-120℃至350℃,控温范围比较广,那么,其安装的时候需要注意什么呢?  由于高低温恒温高低温恒温循环器是被用于连接反应器进行控温的,切不可随意安装,如果随意安装将会大大的影响高低温恒温循环器的控温效果,影响控温结果,导致生产的产品出现问题也无法得知将错就错,甚至可能发生更大事故。  由于高低温恒温循环器在控温产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或者周围有其它的设备,如果的设备具有易燃性就很容易引起火灾,照成不必要的麻烦。  所以在高低温恒温高低温恒温循环器的时候要注意与其他设备或者墙面的距离,建议能留一米左右的安全距离。高低温恒温循环器在安装时建议能够在与海平面水平的台面上,如果无法测量是否与海平面平行,可以拿一杯水或者更专业一点用水平仪设备来检测。用水平仪设备检测的检测结果显然是会更加的准确,具体选择什么方法到时候就要看客户自己的选择了。  高低温恒温循环器请尽量选择避免阳光直射的场所,因为高低温恒温循环器内装有水箱,长期的被太阳直射会把水箱里的水蒸发掉。水箱中没有水的情况下使用高低温恒温循环器也是相当的危险的。这相当于用火烧干锅,用不了多久设备就会有问题。而且高低温恒温循环器在控温时太阳光的直射也会影响控温结果,因为太阳光可以在控温中把高低温恒温高低温恒温循环器中的一部分水蒸气带走影响控温结果。  高低温恒温高低温恒温循环器的安装建议按照安装说明书进行安装,不会安装的可以联系高低温恒温高低温恒温循环器相关厂家,寻求技术指导。

  • 低压配电系统电流互感器的选型方案

    摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型1  引言  随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。2  低压电流互感器工作原理  低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。3.1 测量用电流互感器3.1.1 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器  测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,表(一)以AKH-0.66型电流互感器,分析测量用电流互感器的运用及特点。表(一) AKH-0.66测量用电流互感器技术参数表 电流互感器型号输入、输出主要特点AKH-0.66/I型输入:5-3000A输出:0-5A(0-1A)适用用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广AKH-0.66/II型输入:150-6300A输出:0-5A(0-1A)适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行。AKH-0.66/III型输入:250-6300A输出:0-5A(0-1A)具备II型特点,精度高,容量大,适用于相间距离小的场合,二次接线端与母排安装水平面垂直。AKH-0.66/M8型输入:5-150A输出:0-5A(0-1A)适用于小电流空间场所,为接线式电流互感器。AKH-0.66/K型输入:100-6300A输出:0-5A(0-1A)用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率。AKH-0.66/S型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组AC0-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与遥测单元配合使用,为用户节约成本。AKH-0.66/SM型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组DC4-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC供电。3.1.2 测量用电流互感器在低压配电系统中的问题及应用实例  测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。  2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。  经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑 ,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。  从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(二)表(二) 传输距离对比二次导线截面积(mm²)额定二次电流(A)互感器容量(VA)单程传输距离(m)1.552.54.211062.55514.21[td=

  • 【转帖】高低温摆锤冲击试验方法比较!

    【转帖】高低温摆锤冲击试验方法比较!

    [align=center][size=5]高低温摆锤冲击试验方法比较![img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09503.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005110836_217498_2034074_3.jpg[/img][/size][/align]

  • 【分享】为什么检测器在低温下才能很好的工作

    1. 个人认为只有在低温下才能存储并转移电荷2. 这是半导体的特性说决定的,因为半导体的电噪音和漂移是随着温度的升高而升高。3. 温度对载流子运动的影响是非常大的.4. 降低暗电流,获得低噪音

  • 怎样预防高低温湿热试验箱压缩机不断启动的问题?

    怎样预防高低温湿热试验箱压缩机不断启动的问题?

    原文来源:怎样预防高低温湿热试验箱压缩机不断启动的问题? 编辑:林频仪器  [b]高低温湿热试验箱[/b]核心部件为制冷系统中的压缩机,对整个制冷系统有着决定性作用。而在正常的情况下压缩机的开停次数在每个小时中是不能多于6次,否则被认为故障的发生。那么影响压缩机不断开停的原因是什么呢?用户应怎样实行应对措施,预防故障的发生?[align=center][img=,348,348]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709290830_01_1037_3.jpg[/img][/align]  一、电源电压过高或者过低现象,并且不稳定问题→ 需要等电源电压恢复正常后再接通电源或装设交流稳压器为试验箱提供稳定的380V电源   二、高低温湿热试验箱的门封不严,漏气严重问题→应对门封条进行检修调整或者是更换门封条   三、过电流超温保护继电器的碟形双金属片失灵问题→更换新的过电流超温保护继电器即可   四、冷凝器散热差问题→引起冷凝器散热效果差的主要原因有冷凝器表面有污物以及试验箱环境温度过高等,因此需要定期的对冷凝器污物进行清扫,从而改善试验箱的散热条件。  补充:冷凝器的散热效果差对高低温湿热试验箱压缩机的制冷量有一定的影响,会降低其制冷量从而引起压缩机出现超负荷运转现象,使工作电流增大,引起过电流保护继电器动作而切断电源,压缩机最终停止运转。当保护继电器双金属片感受温度下降到复位温度时,触点将又会重新闭合,压缩机也再次启动运转,使压缩机不断地开停。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制