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涡电流演示仪原理

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涡电流演示仪原理相关的论坛

  • 色谱过程原理图演示(收集)

    [color=red][size=4][center]色谱原理,动画演示,形象逼真[/center][/size][/color][flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911592820_01_0_3.swf[/flash]

  • 电流传感器原理_如何选择电流传感器

    电流传感器原理_如何选择电流传感器

    [align=center][/align]电流传感器具体的工作原理是:当主电路有大电流Ip流动时,导体周围会产生强磁场。该磁场由多磁环收集并作用于电流传感器器件以使其具有信号输出。该信号由放大器A放大并输入到功率放大器。此时,功率管的相应电压降变化以获得补偿电流Is。由于Is电流流过太多,绕组产生磁场Hs。 Hs与由主电流Ip产生的磁场Hp相反,由此补偿原始磁场,逐渐减小从霍尔器件输出的信号,最后乘以Is和匝数以产生磁场和磁场由Ip生成的字段。当它相等时,Is不再增加。此时,电流传感器达到零磁通量检测。如何选择当前电流传感器:霍尔电流传感器基于磁平衡霍尔原理。根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端施加电流Ic,并且在霍尔元件平面的法线方向上施加具有B的磁场强度的磁场。然后,在垂直于电流和磁场的方向上(即,在霍尔输出端子之间),将产生电势VH,其被称为霍尔电势,其与控制电流I成比例。产品。即,其中K是霍尔系数,其由霍尔元件的材料确定 一,控制电流 B是磁场强度 VH是霍尔的潜力。电流传感器应用:电流传感器在许多领域都有应用,如电池监测,汽车,工业,铁路,机车,车载电力测试,能源和自动化等。电流传感器的主要特性参数:1、线性线性决定了电流传感器输出信号(次级电流IS)和输入信号(初级电流IP)与测量范围成正比的程度。2、温度漂移偏移电流ISO在25°C时计算。当霍尔电极周围的环境温度变化时,ISO会改变。因此,考虑偏移电流ISO的最大变化很重要,其中IOT指的是当前电流传感器性能表中的温度漂移值。3,偏移电流ISO偏移电流也被称为剩余电流或剩余电流。这主要是由霍尔元件或电子电路中的运算放大器不稳定造成的。当电流传感器在25°C和IP = 0下制造时,偏移电流会最小化,但传感器在离开生产线时会产生一定量的偏移电流。4、标准额定值IPN和额定输出电流ISNIPN是指电流传感器可以测试的标准额定值。它由有效值(A.r.m.s)表示。 IPN的大小与传感器产品的型号有关。 ISN是指电流传感器的额定输出电流,一般为10〜 400mA。当然,这可能会因型号而异。5、准确性霍尔效应电流传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+ 25°C时,传感器的测量精度对初级电流有一定的影响。同时,在评估电流传感器精度时,还必须考虑偏移电流,线性度和温度漂移的影响。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]丨超声波风速传感器[/color][color=#333333]丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨[url=http://mall.ofweek.com/category_63.html]电流传感器[/url]丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨[/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]

  • 【求助】疲劳灯、暗电流试验的原理和作用?

    资料上说:疲劳灯与暗电流是用于诊断仪器故障的试验。疲劳灯试验能帮助判断仪器光学系统所出现的问题;暗电流试验能帮助判断仪器电子系统所出现的问题。 请教 疲劳灯与暗电流 试验的原理是什么,根据所测得的数据如何判断仪器故障?

  • 电流变送器的工作原理及其应用

    0.5V  应变桥电流变送器  由XTR115构成应变桥电流变送器的电路如图2所示。将脚3视为公共地,由脚1给应变桥提供+2.5V的电源电压。前置放大器采用TL061型单运放(亦可采用OPA2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5V稳压器单独给运放供电。RI为20kΩ输入电阻,C为降噪电容,VT为外部NPN功率管,可选2N4922,TIP29C或TIP31B等型号。以2N4922为例,其主要参数为UCEO=60V,ICM=1A,PCM=30W.该电路的工作原理是当试件受力时,应变桥输出的电压信号首先经过前置放大器放大成0.8~4V的输入电压UI,再通过RI转换成40~200μA的输入电流II,最后经XTR115放大100倍后获得4~20mA的电流。  需要指出,XTR115只能配NPN功率管,不能配MOS场效应功率管。外部功率管应满足XTR115对电压、电流的要求,使用中还须给功率管装上合适的散热器。  保护电路的设计  保护电路应兼有反向电压保护与正向过压保护两种功能。XTR115的保护电路如图3所示。反向电压保护电路由二极管整流桥VD1~VD4组成,可防止因将环路电源的极性接反而损坏芯片。整流二极管可选用1N4148型高速硅开关二极管,其主要参数为URM=75V,Id=150mA,trr=4ns.采用桥式保护电路之后就不用再考虑环路电源的极性,因为,无论Us的极性是否接反,它总能保证U+端接得是正电压。鉴于在任何时刻整流桥上总有两只二极管导通,因此,在计算环路电压ULOOP时须扣除两只硅二极管的正向压降(约为1.4V),由式(2)确定。  ULOOP=Us-IORL-1.4(2)  过压保护电路采用一只1N4753A型稳压管,其稳定电压为36V,稳定电流为7.0mA.当环路电压过高时就被钳位到36V.实验证明,即使环路电压达到65V,XTR115也不会损坏。为了改善瞬态过压保护特性,还可采用Motorola公司生产的P6KE39A型瞬态电压抑制器(其英文缩写为TVS,亦称瞬变电压抑制二极管)来代替稳压管。P6KE39A的钳位电压UB=39V,钳位时间仅为1ns,其性能远优于齐纳稳压管  配J型热电偶的电流变送器电路http://www.dzsc.com/data/uploadfile/201210817330508.jpg图4 带冷端温度补偿的J型热电偶输入电路  由XTR101构成带冷端温度补偿功能的J型热电偶输入电路,如图4所示。该电路可将温度信号转换成4~20mA的电流信号。Rs为满量程(SPAN)设定电阻,其电阻值由式(3)确定。  Rs=40/(3)  式中:ΔIo=20mA-4mA=16mA.  例如,当UI=100mV时,由式(3)不难算出,Rs=278Ω。Rs的引线应尽量短,以减小干扰。当Rs=∝时,UImax=1V.Rp为调零电位器,在0℃下调整Rp可使Io=4mA.冷端温度补偿电路由二极管VD1,分压电阻R1和R2组成,R1及R2均采用精密金属膜电阻。  J型热电偶在-200℃~+750℃测温范围内的平均温度系数αT=+51.70μV/℃。硅二极管正向压降的温度系数αD≈-2.1mV/℃,经过R1和R2分压后  αD′=αD?=-2.1×=-52μV/℃≈-αT  因为αD′与αT的大小相等而方向相反,二者又分别接到XTR101的负输入端和正输入端上,所以在室温下二者能互相抵消,从而实现了冷端温度(即环境温度)补偿,使温差热电势仅仅与被测温度有关(e=αTT),不受环境温度变化的影响。XTR101能输出两路1mA激励电流,分别接J型热电偶和电阻分压器。反向电压保护电路由VD2组成,当Us接反时VD2截止,电源不通。正常工作时VD2导通,环路电压ULOOP=Us-IORL-0.7V.  电流变送器技术参数:  ●精度:优于0.5% ;  ●非线性失真:优于0.5%;  ●额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;  ●电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;  ●额定输入:5A……1KA(42个规格);  ●穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;  ●输出形式:两线制DC4~20mA;  ●输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;  ●响应时间:≤100mS;  ●输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;  ●输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA  ●输入过载保护:30倍1min;  ●输出过流限制保

  • 常见的所有继电器的原理及特性

    常见的所有继电器的原理及特性

    工作原理和特性功率方向继电器  当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 电磁继电器  电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209061545_389017_2595190_3.jpg电磁继电器工作原理图只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。 固态继电器(SSR)  固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。   固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209061551_389019_2595190_3.jpg 热敏干簧继电器  热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 磁簧继电器  磁簧继电器是以线圈产生磁场将磁簧管作动之继电器, 为一种线圈传感装置。因此磁簧继电器之特征、小型尺寸、轻量、反应速度快、短跳动时间等特性。   当整块铁磁金属或者其它导磁物质与之靠近的时候,发生动作,开通或者闭合电路。由永久磁铁和干簧管组成。永久磁铁、干簧管固定在一个不导磁也不带有磁性的支架上。以永久磁铁的南北极的连线为轴线,这个轴线应该与干簧管的轴线重合或者基本重合。由远及近的调整永久磁铁与干簧管之间的距离,当干簧管刚好发生动作(对于常开的干簧管,变为闭合;对于常闭的干簧管,变为断开)时,将磁铁的位置固定下来。这时,当有整块导磁材料,例如铁板同时靠近磁铁和干簧管时,干簧管会再次发生动作,恢复到没有磁场作用时的状态;当该铁板离开时,干簧管即发生相反方向的动作。磁簧继电器结构坚固,触点为密封状态,耐用性高,可以作为机械设备的位置限制开关,也可以用以探测铁制门、窗等是否在指定位置。 光继电器  光继电器为AC/DC并用的半导体继电器,指发光器件和受光器件一体化的器件。输入侧和输出侧电气性绝缘,但信号可以通过光信号传输。   其特点为寿命为半永久性、微小电流驱动信号、高阻抗绝缘耐压、超小型、光传输、无接点…等。   主要应用于量测设备、通信设备、保全设备、医疗设备…等。 时间继电器  时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。 它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。   在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。   时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。   空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。   当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。   吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209061549_389018_2595190_3.jpg 中间继电器  中间继电器的特点:   继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电 磁型中间继电器导线过细易断线的缺点;功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便;继电器触点容量大,工作寿命长;继电器动作后有发光管指示,便于现场观察;延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高,延时范围可在0.02-5.00S任意整定。

  • 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。

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09506]如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121142_189660_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09511] 简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121135_189659_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

  • [上传]: 离子阱动画演示

    菲尼根的离子阱质谱原理演示动画 希望大家喜欢[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=19398]离子阱动画演示[/url]

  • 【讨论】关于钳型电流表的测试精度

    大家都知道钳型电流表就是用来测量电流的,它和普通万用表的测试方法有说区别, 那就是普通万用表要用两个表笔串入电路中才能测量电流。 钳型表则只需要将它的测量钳头打开圈住电回路中的其中一根导线就可以读出数字了。这样的测量原理叫做互感原理。可是现在的数字仪表厂在生产和制造钳表的过程中总是不能有效的控制钳表的测量精度。 就拿他们的校准工具来说吧, 有的厂家根本没有足够的条件来校准钳表。 测量范围定在了1000A,可是他们的校准工具根本无法输出1000A来达到检测的目的。 最多只检测到500A 就算是“合格”的钳表,然后流入市场。 大家说这样的仪表能给我们的国家和用户作为工具表来使用吗?我强烈建议各仪表厂都要把钳表的准确度把握好,在校准时一定要检测到位,不能欺骗用户。请大家踊跃讨论。

  • 关于电镜的发射电流,探针电流以及光阑大小之间的关系

    各位大侠,我用的是日立3400的,有几个问题探讨下啊,众知,3400热发射,电子枪的发射电流(运动的电子)经过静电场,磁场聚焦减小束斑尺寸,并通过改变光阑大小过滤远轴电子以降低球差,但这个过程带来的结果可能是电子束流降低,但问题来了:我在使用过程中发现,当加速电压和偏压不变时,即发射电流不变,此时改变光阑大小,束流却没有变化,按道理束流应该会改变,不知者内部机制是什么?希望高手们来讨论和解答啊,拜谢。。另外,现在电镜比较关注低压模式的分析效果,但我在使用过程中发现,使用低压模式时(3KV以下),发射电流探针电流,按照原理发射电流经电磁透镜层层聚焦以及光阑的过滤,发射电流应该始终大于探针电流,为什么出现这一相反现象呢,望高人解答啊、。

  • FID与TCD的信号是电流信号还是电压信号????

    FID的原理是当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流(10-12~10-8A)经过高阻(106~1011Ω)放大。TCD的原理是利用被测组分和载气的热导系数不同,破坏了电桥平衡,二点电位不等,即有电位差,输出信号。我想请问下各位前辈:1、对于FID检测器,微电流信号经过高电阻放大后,不是形成相应的电压信号输出吗?可是我看到谱图上面的单位都是电流信号(PA).2、TCD,两点之间有电位差,有电位差不应该是产生电流吗,应该是电流信号哦?可谱图上出的是电压信号(uV)那是不是在两点间加了电压表啊??3、还有就是灵敏度的定义是一定样品在检测器中产生的毫伏数,单位是电压单位,而在FID中,样品产生的先是电流信号,才是电压信号,那到底以哪个为准啊?很是糊涂啊,请指教!

  • 半波电流不能用电磁感应的电流互感器检测吧?

    某供电公司遇到一用户由于半波用电,使普通电流流互感器不能正确计量的事。据说想委托某电流互感器厂开发能正确计量半波用电的电流互感器,出于技术保密吧?电流互感器厂说得太清楚,但我又想避免他们不走弯路。我觉得半波脉动电流,因为存在很大的直流成分,电磁感应原理的互感器按理是没法正确计量的。所以向版友们了解此事,以利给厂家提个醒!对于半波用电,我曾经认真思考并验证过,电能表是能正确计量的。所以对于小电流的半波用电,可以不要经电流互感器而正确计量。而大电流半波用电,按理就是不允许的,因为因此产生的谐波会远大到现行国家标准所不能允许的。

  • 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]

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16149c0.jpg图1 电压、电流向量二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1626rm.jpg图2 ATMEGA16外部引脚 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16215ld.jpg图3 输入信号处理三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • 冠亚快速饲料水分测定仪原理及操作演示

    冠亚快速饲料水分测定仪原理及操作演示

    一、冠亚饲料水分仪A、工作原理 引用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚饲料水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709211346_01_2233_3.jpgB、饲料快速水分仪使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。 C、SFY-6D饲料水分仪操作步骤,以麸皮为实验样品 第一步:麸皮平铺在样品盘上,按测试键开始工作。 第二步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第三步:测定结束,麸皮测试完毕颜色稍显焦黄但并不影响测试结果,仪器显示最终水分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709211347_01_2233_3.jpg

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。Abetted:This article introduces reactive power compensator based on ATMEGA16 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and current by using digital circuit, Based on the reactive compensation theorem, The software and hardware of the controller is deigned.By using the system a timely compensation and real-time monitnring of the power factor in electricity network are possible, It is mainly used to compensate reactive power in present factories and mines.关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • 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。

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  • 求助电流表(4~20)mA,400A指示怎么检定

    如题,我公司有很多电流表是变送转换输出的,指针式,刻度(0~400)A,输入信号(4~20)mA,是按JJG124检定还是其他规程呢,原始记录数据处理的时候是按0~400A计算还是按(4~20)mA的计算呢,另外400/5A的电流表是同一个原理么?本人新入行,请前辈指教

  • 抑制器电流系数

    [align=center]抑制器电流系数[/align][align=left]说起抑制器的电流系数,不得不提到一个人,他就是法拉第;也离不开他的一个定律,法拉第电解定律;通入的电荷量与产生物质的量成正比,因为微观上是电子转移的电化学反应,为了便于理解我自己更愿意把它称为转移电子守恒定律;[/align][align=left]我们拿阴离子抑制器来举例(阳离子抑制器原理也是一样,只是提供的是氢氧根离子),阴离子抑制器是提供氢离子;以中和淋洗液的氢氧根或者碳酸盐。并且剔除淋洗液中的其他阳离子,使待测离子由低电导形式转变为高电导形式;[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301356517947_4401_5638282_3.jpeg[/img][/align][align=left]我们来看阳极反应,水失去1mol电子就会产生1mol的氢离子;这是符合化学式的转移电子数守恒的;[/align][align=left]接下俩来我们就来计算电流系数;浓度的mM对应电流的mA;[/align][align=left]首先计算淋洗液中需要中和的氢离子数量;我们以20mM的氢氧化钠淋洗液为例,流速为1mL/min,[font='等线'][size=13px][back=#ffff00]浓度*体积[/back][/size][/font][/align][align=left]浓度*流速*t=20*1/60000[/align][align=left](将时间转化成 秒,需除以60;将体积由mL转化为L,需要除以[font='等线'][size=13px][back=#ffff00]1000[/back][/size][/font])[/align][align=left]第二步计算电极产生氢离子的数量与施加电流的关系;[/align][align=left]Q=I*t(秒与上方的时间同单位可约去)[/align][align=left]电荷量与摩尔量的转化关系需要法拉第常数;96500 C/mol[/align][align=left]即得到 I=1.6*浓度*流速[/align][align=left]前面的系数就是所谓的电流系数;[/align][align=left]但1.6倍的电流系数是理论值;实际情况由于种种因素导致不能达到,需要过量;也正是因此,抑制器的电流系数越小,说明抑制器结构越合理,效率越高,相应的寿命也会越长;常规的抑制器电流系数为2.5,如WLK-10A抑制器;新型WLK-12A抑制器电流系数能达到2;[/align][align=left]抑制器的电流系数是最重要的一个参数,直接影响着抑制器的使用效果。选购和使用过程中需要注意甄别,根据抑制器的电流系数和使用的淋洗液浓度及流速来设置抑制电流,过高或过低都会影响正常的谱图分析;[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301356530417_5775_5638282_3.jpeg[/img][/align]

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