转速频闪观测仪原理

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转速频闪观测仪原理相关的仪器

  • HY-441系列 数字转速表 频闪数字转速仪 新诺HY-441L 数字转速表(激光型)技术参数测量范围:50~30000 转/分。分 辨 率:1 转/分。检测方法:非接触反射式,红色光源。测量距离:约50mm~150mm。结果显示:5 位液晶数字。测量时间:1 秒,能自动更新(在50~60 转/分范围内为2 秒)。基本误差:±(0.02%n+1)rpm(n:转速读数)。电 源:五号电池三节。工作温度:0℃~40℃。外形尺寸:165mm×59mm×42mm。质 量:约210g。HY-441B 频闪数字转速表技术参数1)测量范围:30~12,000 r/min(转/分);2)测量误差:±(0.01%×n+1个字),n — 转速;3)分辨 率:1r/min;4)外触发信号电平:0~5V(TTL电平);5)显示:5位LCD数字显示;6)电源:可充电式锂电池;7)外形尺寸:205mm×203mm×100mm;8)重量:约550 g(不包括电源适配器);9)正常工作条件:环境温度:0℃~40℃;相对湿度:≤85%;无腐蚀性气体和强电磁场干扰;10)频闪管寿命:5×106次。注:本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证正品!但由于新广告法规定不得出现绝对化和功能性描述用词,以及写有没写号或已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手。
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  • 德国BBE频闪仪MINISTROB 3000 n / D天津瑞利光电科技有限公司经销BBE频闪仪。 产品详情:频闪仪 MINISTROB 3000 n / D描述:MINISTROB 3000 n / D是具有高性能的符合人体工程学设计的小型频闪仪。非常紧凑,符合人体工程学设计的处理器控制的小型光学显示器,具有液晶显示屏和电源操作。小尺寸,重量轻,创新和优雅的设计,无故障的处理器技术,带数据保持功能的待机(将存储结束的测量值),通过翻转编码器重启,通过编码器非常准确地微调闪光频率光标移位,电压稳定,温度恒定。可根据要求提供更高光强度(max 600 Lux)或更高频率范围(max 30.000 RPM)的特殊型号。内部控制/触发动作,无需待机(恒定功率)。可根据要求做进一步的特殊改进。参数:电源:220V - 250V AC,50-60 Hz或115V AC,50-60 Hz光源:闪光灯,内部闪光灯泡:插座安装Xenon-longlife,型号MS 2000,货号:B10619光强度:max距离反射镜50厘米(光束轴)450Lux闪光时间:约2 - 7μs频率范围:0,5 - 335 Hz = 30 - 20.100 RPM(min-1),带自动闪光功率控制触发动作:内部振荡器显示:2 x 8字符的液晶显示器可以切换为Hz(每秒闪烁)或RPM(min-1)读数记忆:结束的设定值精度:设定值的0.02%(f / Hz)(石英时间)闪光灯功率控制/量程切换:自动外壳:符合人体工程学的工业设计,防碎塑料尺寸:155 x 95 x 85毫米重量:约0.6公斤公司介绍:德国BBE Bamberg + Bormann Electronic GmbH成立于1969年,是频闪观测测量领域的制造商。BBE的使命是以合理的价格满足客户的需求并满足他们对高品质产品的期望,从而扩大频闪仪的应用范围。德国BBE 2000系列频闪仪为世界上轻型的手提式闪光测速/观测仪,能同时测量转速及频率,利用闪光和转动频率同步的原理,使转动的物体出现静止的影像,无须停机便可作鸡窝及检测工作,可应用于下列行业:纺织业:用于检测纺纱锭子转速和织布送纬纱等工工序上使用;印刷业:高速印刷过程,套情况,油墨混合及模切,打孔,折叠等快速动作之观察;其它:机电工程,汽车制造,化工,光学, 造船及航空等工业。天津瑞利光电科技有限公司于2016年成立,坐落于渤海之滨天津,地理位置得天独厚,交通运输便利,进出口贸易发达。凭借着欧洲的采购中心,我们始终为客户提供欧美工业技术、高新科技等发达国的光电设备、光学仪器、机电设备及配件、电气成套设备、工业自动化控制设备产品,同时拥有多个品牌的授权经销和代理权。
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  • 1.闪光融合频率计/亮点闪烁仪/BD-II-118操作使用 一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调,数码电位器调节。三位数字显示,误差小于0.1Hz;2、亮点颜色:红、黄、绿、蓝、白5种可选;亮点直径:φ2mm;3、亮点观察距离:约500mm;4、背景光:白色,强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑;5、亮点波形:方形;6、亮点闪烁亮黑比:1:3、1:1、3:1三档;7、亮点光强度七档:1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64;8、外形尺寸:300×150×250mm;9、工作条件:电源:交流220V±10%,50Hz±1Hz;相对湿度:≤85%10、功耗:5W 二、仪器组成1、被试观察部分由一个观察筒,调节亮点闪烁频率的“频率调节”旋钮和一个“选色”旋钮组成;2、主试操作面板上方有亮点闪烁频率的三位数字显示,在面板下部从左边分别是闪光亮点“强度”、亮点“亮黑比”、“背景光”亮度三个旋钮。 三、使用方法1、接通电源,电源开关在仪器的左前侧。初始的亮点闪烁频率为10.0Hz。2、令被试双眼紧贴观测筒,观察位于视觉中央的亮点。3、先将背景光的强度、亮点的光强、亮黑比以及亮点的颜色都选择固定在所需位置上,然后再测定亮点闪烁的临界频率。4、在测定闪烁临界频率时,频率的快慢都由被试调节。转动仪器右侧亮点闪烁“频率调节”旋钮,相应频率将增加或减少。调节过程中亮点闪烁实时变化。频率调节范围4.0----60.0Hz。5、当被试开始观察时看不到亮点在闪烁,则通过降低闪烁频率,使刚刚见到闪烁时立即停止,记下这时显示的闪烁频率;如果开始时能见到亮点在闪烁,则将频率调快,刚刚看起来不闪烁(融合)时立即停止调节,记下其频率。在融合点附近可以反复测试,得出平均值。6、如检测亮点不同颜色的闪烁临界频率,则转动亮点“选色”旋钮,选定一种颜色。7、如检验亮点强度对闪烁临界频率的影响,则其它条件保持不变,在各种光强下测定闪烁临界频率。检验其它条件对闪烁临界频率的影响时亦仿此。 四、注意事项1、接通电源并打开电源开关后,若频率表不显示,则是电源没有接通,应首先检查电源插头、电源线、保险管和电源开关以及+5V稳压电源部分。2、仪器应放在干燥通风处。3、仪器长时间不用时,应每三个月连续加电4小时以上,当空气湿度较大时应每月连续加电4小时以上。2.数字信号场强仪 信号场强仪 场强仪 型号:HA/MS2008D 频率/频道指标频率范围: 46MHz~870MHz频道范围: 中国标准频道 1~56; 中国增补频道Z1~Z43频率精度: ±50ppm分 辨 率: 50KHz测量带宽: 280KHz±50KHz频率步距: 50KHz、100KHz、1MHz、10MHz、100MHz 电平测量测量范围: 30~120dBuV测量精度: ±1.5dB分辨率:  0.1dBuV检波方式: 峰值检波输入阻抗: 75Ω(不平衡TAC或F型接头) 3.土壤水分速测仪/土壤水分仪/土壤水分检测仪 型号:HAD-TDR100HAD-TDR 100是一款便携性非常好的土壤水分速测仪,可通过选配不同长度的测量探头来测量不同深度的土壤水分,探针有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四种可选。 技术规格:原理TDR(时域反射)范围0-饱和(体积含水量)精度±3.0% (当EC 2dS/cm和粘土含量30%)分辨率1.0%电池4节AAA碱性电池数据存储无数据存储功能通讯接口RS-232电池寿命大约可以使用12个月左右重量1.36 kg探头尺寸10.41cm×7.11cm×1.78cm读数表尺寸10.5cm×7cm×1.8cm探针尺寸直径0.5cm,间距3.3cm测量模式VWC和RWC 4.脆碎度测试仪/脆碎度检测仪 型号 HADCS-2B制药厂、药检部门 HADCS-2B脆碎度测试仪依据《中华人民共和国药典》2005年版的相关规定,用于检测非包衣片剂在生产、分装及储运过程中机械稳定性、抗磨性、耐碰撞性等物理特性。也可检测片剂包衣及胶囊的脆碎状况,广泛应用于制药厂、药检部门和医院生产单位。仪器同时符合行业标准《脆碎度检查仪》JB/T20105的各项规定。 主要技术指标:△圆筒数量: 2个△转速: 25转/分△旋转精度:±1转/分△计数方式:10圈~900圈任意设定△圆筒内径:286mm△圆筒深度:39mm△ 滑落高度:156mm△电源:220V50Hz△整机功率:40W△外形尺寸:长*宽*高 5.智能溶出测定仪/溶出测定仪 型号:HAD-8D 应用范围:用于检查药物片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。 溶出测定仪主要技术指标: ▓搅拌浆摆动幅度: ≤0.5mm ▓转篮摆动幅度: ≤1.0mm▓转杆与溶出杯轴偏差:≤2mm▓调速范围: 20-200 rpm▓转速分辨率:1转/分▓水浴调温范围:室温-45▓温度分辨率:0.1▓控温精度:≤±0.3 ▓取样周期个数:可预置1-9个不同的取样周期。▓取样周期时间:每周期1-999min任选,倒计时。▓定时误差:±0.5min▓药典参数调用:2005年版《药典》溶出试验参数。▓电加热功率:1000W。? 6.温度黑匣子 温度记录仪 单路温度记录仪 HAD-L91-1 单路温度记录仪 内置USB通讯 ;内置温度传感器;独特的传感器仓设计; 测量更加精确;仪器小巧精致 ;适用于食品、药品、农业,科研,冷藏运输行业 测量参数:温度类 型:内置传 感 器:热敏电阻 NTC传感器测量范围:-40~70℃测量精度:±0.5℃有无显示:有分 辨 率:0.1℃记录容量:32000组(半小时记录一次可连续记录2年左右)记录间隔:2秒~24小时任意可调7.二氧化硫检测仪/在线式二氧化硫检测仪/固定式二氧化硫测定仪 HAD-SO2-3G电化学传感器 一、产品描述HAD-SO2-3G二氧化硫检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化硫浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。 二、产品特性:① 进口高性能电化学二氧化硫传感器,具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年② 采用先进的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好③ 仪器具有:4-20mA/RS485信号输出,继电器输出,数据恢复,数据存储(选配)等功能④ 现场带背光大屏幕多参数LCD显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等⑤ 独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别⑥ 全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性⑦ 全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数 三、技术参数:&bull 检测气体:二氧化硫(SO2)&bull 检测原理:电化学原理,检测方式为扩散或泵吸,长期连续工作&bull 安装方式:壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45X1.5mm)、流通式、泵吸式可选&bull 测量范围:0~1、10、20、100、200、500、1000、2000、5000、10000、50000ppm可选&bull 分 辨 率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上)&bull 精  度:≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)&bull 重 复 性:≤±1%&bull 零点漂移:≤±1%(F.S/年)&bull 响应时间:≤20秒(T90)&bull 恢复时间:≤20秒&bull 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm² 屏蔽电缆)    ① 两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)    ② RS-485数字信号输出,配合RS232转可在电脑上存储数据(选配)    ③ 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A(选配)    ④ 报警信号输出:现场声光报警,报警声音: 90分贝(选配)&bull 连线方式:3/4″NPT内螺纹&bull 壳体材料:压铸铝,防爆防腐蚀 &bull 防护等级:IP65&bull 工作电源:24VDC(12-30VDC)&bull 工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要定制)&bull 工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度90%RH,可配过滤器)&bull 工作压力:≤200Kpa&bull 尺  寸:170×140×80mm&bull 重  量:1.5Kg 8.笔式测振仪/测试笔 型号:HAD-S909Z-1D 概 述 HAD-S909Z-1D笔式测振仪是一种单参数振动检测工具,能测量由不平衡、不对中、松动和轴承齿轮故障等引起的机器振动。 HAD-S909Z-1D测量振动位移峰峰值,用于和ISO10816标准比较以便评估设备的整体振动状态. 1 产品特点测量振动位移峰峰值,用于和ISO标准比较,评估设备的整体振动状态测量数据自动保持无操作自动延时关机,低供耗单键控制,操作简单体积小,重量轻,一手可握配磁座和快门线,提高重复性和可靠性金属机壳,结实,抗干扰2 使用环境条件环境温度0℃~50℃相对湿度£ 85%无腐蚀性气体无强电磁场干扰和强振动、冲击源。 9.多参数水质检测仪/多参水质分析仪 型号:HAD900P-CN 产品特点 ■ 高性能多参数水质测量仪 ■ 测量范围: -2.000~20.000pH (±0.002pH) ■ mV: -1999.9~1999.9mV (±0.2mV) ■ 离子:0.01~19999ppm, mg/L, mol/L ■ 电导率:0.00~20.00mS (最大200mS, ±0.5% F.S) ■ TDS:0~10ppt (最大20ppt, ±1% F.S) ■ 盐度:0~10ppt (最大80ppt, ±1% F.S) ■ 电阻率:0~100MΩ (±1% F.S) ■ 溶解氧:0.00~20.00mg/L (±0.2mg/L) ■ %饱和度: 0~200% (±2%) ■ 温度范围:0~105 oC (±0.5 oC) 10立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A 应用范围:灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位,对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。 产品特点:自控型技术:手轮式快开门安全连锁装置结构外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀微电脑智能化自动控制压力安全联锁装置,超温自动保护装置自涨式密封圈,自动排放冷空气高低水位报警,断水自控超压自泄内循坏排汽式,带3升集气瓶融化温度60~98℃,融化时间范围0~999分钟保温温度40~60℃,保温时间范围0~999分钟灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒,自动停机三种模式控制:a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽选配:样品测试孔、打印机 技术参数:型号:BX3-YXQ-LS-70A容积:75L功率:3.5KW电源:220V±10% 50Hz±2%最高工作/设计温度:135℃/138℃最高工作/设计压力:0.22MPa/0.25MPa定时范围(分钟):0-120内腔尺寸(mm):Ф400×570提篮尺寸(mm):Ф360×280×2个外形尺寸(mm):600×500×1130 以上参数资料与图片相对应
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  • 转速表的测量方法

    转速表是机械行业必备的仪器之一,用来测定电机的转速、线速度或频率。常用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。大多常用的为手持离心式转速表。转速表的性能,转速表运用 转速测量方法与转速仪表转速仪测量在国民经济的各个领域,都是必不可少的。一、转速检测仪表的分类:离心式转速,利用离心力与拉力的平衡来指示转速。 离心式转速仪是最传统的转速测量工具,是利用离心力原理的机械式转速仪;测量精度一般在1~2级,一般就地安装。一只优良的离心式转速仪不但有准确直观的特点,还具备可靠耐用的优点。但是结构比较复杂 。磁性转速仪,利用旋转磁场,在金属罩帽上产生旋转力,利用旋转力与游丝力的平衡来指示转速。 磁性转速表,是成功利用磁力的一个典范,是利用磁力原理的机械式转速仪;一般就地安装,用软轴可以短距离异地安装。磁性转速仪,因结构较简单,目前较普遍用于摩托车和汽车以及其它机械设备。异地安装时软轴易损坏。电动式转速仪,由小型交流发电机、电缆、电动机和磁性表头组成。小型交流发电机产生交流电,交流电通过电缆输送,驱动小型交流电动机,小型交流电动机的转速与被测轴的转速一致。磁性转速头与小型交流电动机同轴连接在一起,磁性表头指示的转速自然就是被测轴的转速;电动式转速,异地安装非常方便,抗振性能好,广泛运用于柴油机和船舶设备。磁电式转速仪,磁电传感器加电流表,异地安装非常方便。闪光式转速仪,利用视觉暂留的原理。闪光式转速仪,除了检测转速(往复速度)外,还可以观测循环往复运动物体的静像,对了解机械设备的工作状态,是一必不可少的观测工具。电子式转速仪,电子技术的不断进步,使这一类转速仪有了突飞猛进的发展。上述6种转速仪,具有各自独特的结构和原理,既代表着不同时期的技术发展水平,也体现人类认识自然的阶段性发展过程。 时代在不断前进,有些东西将会成为历史;但我们留心回顾一下,不禁要惊叹前贤的匠心!离心式转速仪,是机械力学的成果;磁性式转速仪,是运用磁力和机械力的一个典范;电动式转速仪,巧妙运用微型发电机和微型电动机将旋转运动异地拷贝;磁电式转速仪,电流表头和传感器都是电磁学的普及运用;闪光式转速仪,人类认识自然的同时也认识了自我,体现了人类的灵性;电子式转速仪,电子技术的千变万化,给了我们今天五彩缤纷的世界,同样也造就了满足人们各种需要的转速测量仪表。二、电子式转速仪电子式转速仪是一个比较笼统的概念:以现代电子技术为基础,设计制造的转速测量工具。它一般有传感器和显示器,有的还有信号输出和控制。因为传感器和显示器件方面的多种多样,还有测量方法的多样性,很难像前5种一样来归类。本文将电子类转速计,从传感器和二次仪表分开来分类。如果从安装使用方式上来分,还有就地安装式、台式、柜装式和便携式以及手持式 。本文对此不做详述。转速传感器转速传感器从原理(或器件)上来分,有磁电感应式、光电效应式、霍尔效应式、磁阻效应式、介质电磁感应式等。另外还有间接测量转速的转速传感器:如加速度传感器(通过积分运算,间接导出转速),位移传感器通过微分运算,间接导出转速),等等。测速发电机和某些磁电传感器在线性区域,可以直接通过交流有效值转换,来测量转速 ;大多数都输出脉冲信号(近似正弦波或矩形波)。针对脉冲信号测转速的方法有:频率积分法(也就是F/V转换法,其直接结果是电压或电流),和频率运算法(其直接结果是数字)。转速显示仪显示仪从指示形式来分有指针式、数字式、图形及其混合式和虚拟仪表等;1.指针式: 动圈式:线圈、游丝指针联于一旋转轴上,给线圈输入电流,线圈感应出磁力,且互成正比;磁力与游丝的扭力平衡,扭力与指针转角成正比,指针的角度也就反映出输入电流的大小; 动磁式:正交线圈中电流的变化,导致合成磁场方向的变化,而指针附着在单对极的永磁体上,指针反映电流的变化。 电动式:双向旋转的马达带动电位器的旋转,电位器的取样值与输入信号电压比较,决定双向旋转马达正转、反转或停止,与电位器联动的指针正确反映输入信号的大小。上述三式指针类表头中,电动式表头属于电子类,动磁式表头和动圈式表头本身不属于电子类,当与表头配套的传感器或表头驱动需要供电电源时,且依赖现代电子技术时,这里就把它归为电子类 。2.数字式、图形及其混合式: 主要是从器件来区分,有数码管、字段式液晶、液晶屏、荧光管、荧光屏、等离子屏和EL屏等。显示技术是一门专门的技术,本文会涉及一些显示技术,但不做展开阐述。3.虚拟转速仪:随着计算机的普及,利用计算机做显示和操作平台的虚拟仪表,也越来越被广泛运用,目前主流的开发平台是NI公司的LabVIEW。有关开发运用技术,可以浏览NI公司的网站。三、转速测量的方法F/V转换电子类转速测量仪表,由转速传感器和表头(显示器)组成。目前常用的转速传感器,大多输出脉冲信号,只要通过频率电流转换就能与电压电流输入型的指针表和数字表匹配,或直接送PLC;频率电流转换的方法有阻容积分法、电荷泵法和专用集成电路法,前两种方法在磁电转速仪中也有运用。专用集成电路大都数是阻容积分法、电荷泵法的综合。目前常用的专用集成电路,有LM331、AD654和VF32等,转换精度在0.1%以上;但在低频时,这种转换就无能为力。采用单片机 或FPGA,做F/D和D/A转换,转换精度在0.5~0.05%之间, 量程从0~2Hz到0~20KHz,频率低于10Hz时反映时间也变长。关于F/V转换,请参考相应芯片介绍和应用资料,本文不做赘述。频率运算在显示精度、可靠性、成本和使用灵活性上有一定要求时,就可直接采用脉冲频率运算型转速仪。频率运算方法,有定时计数法(测频法)、定数计时法(测周法)和同步计数计时法。定时计数法(测频法)在测量上有±1的误差,低速时误差较大;定数计时法(测周法)也有±1个时间单位的误差,在高速时,误差也很大

  • 【资料】光电转速表工作原理

    一、光电非接触式转速仪测量原理_转速表工作原理概述: 1、空预器转速测量简介 空预器是电厂重要的大型运转设备,仪器仪表旋转式空预器故障直接导致降负荷运行或停机,而且旋转式空预器检修时间长、难度大。因此对旋转空预器的转速进行精密测量,对转速异常情况进行实时报警及保护对整个机组的安全稳定运行,仪器仪表减少非计划停机有着十分重要的意义。 空预器转速慢,大约每分钟一转(0~0.999转/分),要求高精度测量每分钟一转的转速,不能使用一般的测量办法。如果要求测量系统每秒钟转换一次,以4~20的标准信号输出,D/A转换器精度为12位(0.25‰的精度),那么在正常转速下,每秒至少要接收到4096个脉冲,也就是转一周至少接收245760个脉冲,在这种情况下,只能采用目前较为先进的光栅传感器,才能达到这样的测量精度。2、光栅传感器 光栅技术出现100多年了,红外测温仪随着光栅的刻制技术、电子技术的发展,红外测温仪光栅传感器在近二三十年得到了急剧的发展。已广泛应用于转速和长度的精密测量中。光栅传感器的优点: a、输出的天然数字量信号。所谓天然数字量,是指它的原始输出信号是脉冲信号,风速仪这样很容易和数字电路相适配。 b、高精度。在光刻技术和电子细分技术进步的保证下,以及莫尔条纹具有对局部误差的消除作用,风速仪光栅式传感测量的精度可以作得很高。(整圆为162000条栅线) c、较强的抗干扰能力。因为是数字量的输出,信号幅度高,因此对于弱信号的抗干扰能力强。 d、惯量小。和其它形式的传感器相比,光栅式传感器由于是薄盘形式,所以质量、惯性都小。这样在组成系统时,对系统的动态性能影响很小。 二、技术指标:1、 供电电压:220VAC2、 工作环境温度:-20℃~70℃3、 转速仪采样速度:1S4、 测量范围:0.000转/分~1.000转/分5、 转速测量精度:0.001转/分6、 报警保护验证,每秒钟不低于1个脉冲7、 模拟量输出:4~20mA8、 开关量输出:2对(冗余)9、 报警保护响应时间:小于2S

  • 【原创】频闪仪知识介绍

    频闪仪是以一定频率快速闪动的淘汰,在观测高速旋转的物体时,通过调节频闪仪的闪动频率,使其与被测物体的转动或运动物体的速度接近或同步时,被测物体虽然在高速运动着,但看上去却是缓慢运动或静止的。这种视觉暂留现象,使人目测就能轻易观测高速运动物体的运行状况。检查各类转子、齿轮啮合、振动情况或诊断纺织、印刷、馐、高速物体表面缺陷等和运行轨迹。 频闪灯是根据设定的频率或根据外触发频率来控制闪光灯的闪烁频率 ,作为一个完整的系统包括人机显示界面、 调节和功能选择按键、 闪光控制模块、 闪光灯供电模块和外触发自动跟踪模块等。 频闪仪(俗称手提式或带线频闪仪)主要特点是便携手提式,小巧轻便;使用时需要 接入交流电源有AC220V和AC110V两种电源类型。采用高性能单片机作为核心处理单元,专用显示芯片驱动数码管,配置实时操作系统。数码管实时地显示每分钟的闪光次数及工作状态。能够很直观、整幅地观看被照射的高速运动物体表面图案,不会造成任何色彩失真。而且质量可靠,寿命长久,性价比高。

转速频闪观测仪原理相关的耗材

  • 观测窗和射频负载线圈
    ICP观测窗和射频负载线圈的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079观测窗轴向观测窗是一个可替换的石英窗,它可滑动安装在炬管和光学元件之间。径向观测窗是一个可替换的石英管,它可如径向观测方向安装到炬管和光学元件之间的支架上。Optima 2X00/7000 DV轴向 09992731Optima 2X00/7000 DV径向 B0810377Optima 3X00 DV(窗) DV轴向 N0771116Optima 3X00 DV(管) DV轴向 N0691678Optima 3X00 DV(长管) DV径向 N0691689(38mm/1.5 in)Optima 3X00 DV(短管) DV径向 N0690672(32mm/1.25 in)Optima 3000 SCX/3X00 XL 轴向 09992731Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL 径向 N0581497Optima 4300V/5300V/7300V 径向 N0581497Optima 4X00/5X00/7100/7200/7300 DV DV轴向 N0771116Optima 5X00/7100/7200/7300 DV DV径向 N0770944Optima 4X00 DV/5X00 DV* DV径向 N0770322Plasma 40/400 径向 N0681234陶瓷观测察 Optima 3000/3000 SCR/ N0581455 陶瓷接口锥该陶瓷接口锥包括陶瓷锥、净化窗(09992731)和夹钳。陶瓷锥安装在等离子体和分光计之间Optima 3X00 XL/3000 SCX N0690666射频负载线圈*Optima 2X00/4X00/5X00/7X00 DV N0775300Optima 3X00 XL/3X00 DV N0690772Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690572(适用于在1994年9月21日之前制造的仪器)Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690668(适用于在1994年9月21日之后制造的仪器)Optima 4300V/5300V/7300V N0771536Plasma 400(组件包括炬管罩) N0680212*要求由 PerkinElmer服务人员安装,但不包括在内。线圈附件适用于II型可拆卸炬管的点火器火花隙组件 N0680275尼龙点火器支座 09989859
  • 观测窗和射频负载线圈
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  • 涡动相关观测与数据处理基础知识系列之一:通量塔的选址与建塔的基本原则
    近年来,采用涡动相关(eddy-covariance,EC)方法测量温室气体通量的站点数量在迅速增加,但是要在科学目的、工程标准、安装运行成本和实用性之间做出平衡,寻找到最佳的解决方法,仍是一个具有挑战的工作。从观测结果准确性和精确度来说,选址、建塔等站点设计的环节是重中之重。1、位置选择站点选址的基本原则是,该站点能够尽量观测到全部的研究对象,这涉及到两个问题,一个是方向,一个是架设高度。首先是确定观测区域近几年的主风向,可以参考近几年的气象数据。由于中国大部分地区是季风气候,一般在春夏和秋冬会有两个主风向,这时候要考虑通量仪器的架设方向,实验观测的主要周期等。如果仪器架设方向可以随主风向的改变方便调整,或者实验周期是明确区分了春夏或者秋冬,那么在选址时可以选在观测对象的下风向,这样可以尽可能多的观测到目标对象;如果不能改变通量仪器的架设方向,且是长期定位观测,那尽量将观测地点选址在观测对象的中央位置,或者沿主风向的中点位置,这样可以尽可能的在不改变仪器方向和位置的前提下,观测到尽可能多的研究对象。确定架设高度要满足通量仪器的基本观测条件, 即满足湍流运动的充分交换。一般的架设高度是下垫面冠层高度的1.5到2倍(具体确定观测高度的经验法则见图 1);在相对平坦和均匀的下垫面条件下,观测距离大约是观测有效高度的100倍(风浪区原理),具体范围需要根据footprint源区计算,随着湍流运动强度和下垫面情况会有所改变。图 1 确定观测高度的经验法则通量源区代表性分析(Footprint分析)是检验一个通量站质量的重要手段,可以用来进行实验方案的设计指导,观测数据的质量控制,以及通过特定传感器的源区分布和来自感兴趣下垫面(植被)的通量贡献,从而对观测结果进行分析解释。图 2 Footprint分析2、下垫面的影响2.1植被类型涡动相关法测量温室气体通量要求仪器安装在常通量层内,而常通量层假设要求稳态大气、下垫面与仪器之间没有任何源或者汇、足够长的风浪区和水平均匀的下垫面等基本条件。在涡动相关传感器能监测到的“源区域”内植被类型均匀一致的情况下,其观测到的通量结果是比较有意义的,可以用来解释生态系统的温室气体收支情况。但当涡动相关传感器的“源区域”覆盖到不同植被类型时,情况就会变得复杂起来。一个极端的例子是:某站点周围具有两种不同的森林植被类型,每天周期性地,白天,风从一种植被类型吹向另一种;夜间,则正好相反。那么,该站点观测得到的通量资料的日平均值将毫无意义。这种极端的情况虽然极少出现,但许多站点都会有微妙的风向变化,在数据分析时需要做仔细考虑。此外,光、土壤湿度、土壤结构、叶面积以及物种种类组成的空间异质性会导致温室气体源/汇强度的水平梯度。而其植被类型的变化也会造成表面粗糙度的变化,当风通过不同粗糙度或者不同源/汇强度表面的区域时,就会产生非常明显的平流效应(Raupach & Finnigan, 1997 Baldocchi et al., 2000)。图 3 不同下垫面的地表粗糙度(参考 于贵瑞&孙晓敏,2006)地表植被类型的突然变化会导致气流的变化,如气流在从高大森林向低矮草地移动时,会在森林边缘形成回流区(如图 4所示),导致近地面和上方气流方向不一致,其水平长度尺度(距离)等于冠层高度的2-5倍(Detto et al., 2008)。图 4森林边缘附近湍流结构的概念模型(参考Detto et al., 2008)2.2冠层高度通量足迹Footprint描述了EC系统能够观测到的“源区域”,提供了每个表面元素对测量的垂直通量的相对贡献。Footprint取决于观测高度、表面粗糙度和大气稳定度等。如图 5所示,通常来说,传感器的观测高度越高,就越能观测到更远、更广的区域(Horst & Weil, 1994),也便于捕捉植物冠层上方混合良好的边界层中的通量交换。但是观测高度也不是越高越好,在大气层结稳定的条件下(如夜间),过高的观测高度可能会使观测到的“源区域”超出感兴趣的研究区域。因此应该预先计算并确保来自感兴趣区域的通量贡献至少为90%(Gö ckede et al., 2004),在稳定条件下至少50%的时间以确保适当的数据覆盖不同的风向和不同的天气条件。图 5观测高度与通量足迹基于Munger(2012)等确定塔/测量高度(hm)的原则(如图 1),可能存在准确测量实际观测高度和冠层高度的困难,需要考虑后期调整高度的可能性。观测高度必须用三维超声风速计测量路径的中心来确定,其值取决于感兴趣的生态系统的冠层高度(hc),冠层高度值不需要特别准确:采用主要冠层的平均预期高度是合理的。对于冠层高度在生长季节中快速变化的农田、草地和种植园以及同样具有快速变化特性的冰雪下垫面,塔架设计必须考虑允许通过改变塔架高度(例如伸缩式塔架设计)或通过移动传感器来改变测量高度。随着时间的推移为了确保相同的通量观测源区,可以考虑改变测量高度,遵循的原则是测量高度与冠层高度的0.76倍之间的差值保持在一个确定数值的±10%左右。但这种调整的频率不用特别频繁,最多在植被生长期或在积雪季节每隔一周进行。假设在植被生长期开始时的裸土,其测量高度为2 m,在冠层高度达到1.2 米前,不需要改变测量高度;在植被达到1.2米后(例如增加约0.5-0.8米)开始提高测量高度,然后保持测量高度与冠层高度的0.76倍之间的差值保持在一个确定数值。改变表面高度(由于生长和积雪)以及改变测量高度必须准确记录,因为这必须在后期数据处理中考虑。2.3地形影响EC法测量通量假设了地形水平,这样可以保证地形的坐标系和传感器坐标系方向一致,避免平流、泄流效应的影响。图 6复杂地形对EC观测的影响在复杂的地形条件下,风吹过小山时会引起气流的辐合或辐散运动,产生平流效应(Kaimail & Finnigan, 1994)。存在有局地风场影响的站点,在夜间大气稳定,垂直湍流输送和大气混合作用较弱,CO2的水平和垂直平流效应的影响是很重要的(于贵瑞&孙晓敏,2006)。Mordukhovish & Tsvang(1966)的研究表明,斜坡地形能导致水平异质和通量的辐散。对于设在地势较高的观测塔,在夜间对流比较弱时,通常会因CO2沿斜坡泄流而造成大气传输的通量低估,最后导致生态系统净生产力的估算偏高;对于在地势较低沟谷中的观测塔,其问题更加复杂,如果外部的大气平流/泄流通过观测界面进入生态系统,会高估光合作用吸收CO2的能力;如果外部的大气平流/泄流不能通过观测界面,而是从观测界面下部直接进入生态系统,则会在生态系统中暂时储存,最终输出生态系统,造成对呼吸作用的高估。在大多数情况下,实际地形难以满足地形水平的假设,这就需要进行坐标旋转,以消除平流项的影响。当安装铁塔的斜坡坡度特别大时,可以考虑将原本应水平安装的超声风速计调整为与地面平行。3、塔及塔附属设施的影响3.1塔体本身塔本身对观测的影响可分为塔本身对风场的影响,以及塔的偏转、震荡对测量过程的影响两种。3.1.1 对风场的影响自然气流无论是经过几十米的观测塔,还是遇到几毫米的仪器翼梁或电缆,各种尺度的障碍物都会使流线发散,从而导致用于计算通量的流线分离,称为流体失真,流动失真以难以看见的方式影响测量,其影响只能在塔的设计建造阶段进行最小化。在塔的迎风侧(上游),风速受到影响会有所降低。受流动失真影响的逆风距离与障碍物大小的立方成比例,并随着距离的立方体而减小(Wyngaard, 1981, 1988)。在塔的背风侧(下游),风速也减弱,这种效果随着风速的增加而减小(湍流的更快速重构)并且受到障碍物的长度和宽度的影响。图 7 展示了在高塔的迎风侧观察到的风向上的偏转与加速, 图 8则展示了高塔顶部和底部方向迥异的风向。这是由于在背风侧下方产生的回流区造成的,障碍物(塔)尺寸越大,回流区就越容易发展得更大。在塔基通量观测中,森林生态系统的观测常需要10m以上的高塔作为基础,容易导致回流区的产生,回流也增加了向上流动的倾向,并加强了烟囱效应,这可能会显著影响风的测量和干扰混合比梯度。图 7 在塔的迎风侧观察到风向上偏转和加速(引自Sanuki and Tsuda, 1957)图 8 塔顶部的西风流(离地面10米)和离地面2米处的东风回流(引自Vaucher et al., 2004)在建造塔时,尽量选择塔身纤细、结构较少的铁塔,避免对风场的影响,也要注意控制林窗的大小,避免人为形成回流区域。此外,应该尽量减少树木和树枝的移除,因为它们对风的阻力作用可以减少这些回流区域的形成。选择纤细塔体的同时也要保证塔体足够坚固,以确保安全的维护通道和应对整个观测周期中的极端环境。当塔架底座和结构由于受到外界辐射而加热引起对流循环时,可以观察到烟囱效应。这增强了气流的垂直偏转,从而使更多的空气向上移动。烟囱效应取决于基础和塔的质量和热容量、塔的形状、对树冠的干扰程度(清理/切割塔构造的树木)和站点的净辐射量等。烟囱效应是不可避免的,应尽量减少混凝土基础和塔架结构,塔的的横截面也尽量不超过2 x 3 m (Munger et al., 2012)。塔体结构对经过气流的扭曲变形和烟囱效应应该通过专业的方式或通过建模方法(Griessbaum & Schmidt,2009)进行调查(Serafimovich et al., 2011)。3.1.2 对测量过程的影响塔体本身随风速的运动会导致测量中的系统不确定性;塔的移动应限制在0.02 m s-1(即测量风速的精度),并且不应具有在1到20 Hz之间与风向共同变化的力矩(谐波效应);快速响应加速度设备可用于量化塔运动,逐点校正还需要快速响应测斜仪测量以确定旋转速率以及加速度;由于在塔上工作的人员而导致的塔架运动不会随着风或标量交换而变化,但可能会扰乱风场。3.2塔上横臂在1976年的国际湍流对比实验中,一些报告显示直径0.05 m的水平支撑结构造成的平均上升风速为0.1 m/s (Dyer, 1981),它大到足以使涡动相关测量无效。因此,风速计安装臂的尺寸也要尽量小,只需要提供一个安全稳定的测量平台就可以了。王国华等利用成熟的计算流体软件,对布置多个支撑观测仪器的支架所导致的大气边界层风场失真进行定量仿真。他们发现,当支架间距小于6倍的支架直径D或来流风向角小于30°时支架附近流场受到明显的相互干扰。通过对不同来流风向及支架间距离模拟结果的对比分析,认为使用多支架进行多点联合观测时,支架应沿垂直于观测地点常年来流主风向的展向布置。为避免不同支架相互干扰,支架间的最小距离L应大于9倍的支架截面直径。此外,横臂本身需要足够稳定以支撑仪表,可以通过增加侧臂和拉索的方式,以避免横臂的扭矩和振荡。3.3塔下建筑物3.1.1一节讨论了塔体本身对风速和风向造成扭曲从而影响风场的作用,塔下其他障碍物(如设备房间、供电小屋等)也存在这种作用,如图 9 所示。图 9 从障碍物侧面看的迎风流畸变和背风侧流畸变的概念图(引自Davies and Miller, 1982)回流效应在高大的森林冠层中最为明显,但较矮的草地和作物冠层也必须考虑,特别是在附近存放其他设备的房屋的情况下。因此,应尽可能地减少这种流动变形源,在不可减少的情况下,障碍物应远离观测塔,避免对风场的影响。参考文献1. Raupach M R , Finnigan J J . The influence of topography on meteorological variables and surface-atmosphere interactions[J]. Journal of Hydrology, 1997, 190(3-4):182-213.2. Baldocchi D , Falge E , Wilson K . A spectral analysis of biosphere-atmosphere trace gas flux densities and meteorological variables across hour to multi-year time scales. 2000.3. 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法[M]. 高等教育出版社, 2006.4. Detto M, Katul G G, Siqueira M, et al. The structure of turbulence near a tall forest edge: The backward‐facing step flow analogy revisited[J]. Ecological Applications, 2008, 18(6): 1420-1435.5. Horst T W, Weil J C. How far is far enough?: The fetch requirements for micrometeorological measurement of surface fluxes[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1994, 11(4): 1018-1025.6. Gö ckede M, Rebmann C, Foken T. A combination of quality assessment tools for eddy covariance measurements with footprint modelling for the characterisation of complex sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2004, 127(3-4): 175-188.7. Munger J W, Loescher H W, Luo H. Measurement, tower, and site design considerations[M]//Eddy Covariance. Springer, Dordrecht, 2012: 21-58.8. Kaimal J C, Finnigan J J. Atmospheric boundary layer flows: their structure and measurement[M]. Oxford university press, 1994.9. Mordukhovich M I, Tsvang L R. Direct measurement of turbulent flows at two heights in the atmospheric ground layer(Atmospheric turbulence statistical characteristics dependence on stratification and elevation from heat flux and wind friction stress characteristics)[J]. ACADEMY OF SCIENCES, USSR, IZVESTIYA, ATMOSPHERIC AND OCEANIC PHYSICS, 1966, 2: 477-486.10. Wyngaard J C. The effects of probe-induced flow distortion on atmospheric turbulence measurements[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 1981, 20(7): 784-794.11. Wyngaard J C. The effects of probe-induced flow distortion on atmospheric turbulence measurements: Extension to scalars[J]. Journal of Atmospheric Sciences, 1988, 45(22): 3400-3412.12. Sanukii M, Tsuda N. What are we measuring on the top of a tower?[J]. Papers in Meteorology and Geophysics, 1957, 8(1): 98-101.13. Vaucher G T, Cionco R, Bustillos M, et al. 7.3 FORECASTING STABILITY TRANSITIONS AND AIR FLOW AROUND AN URBAN BUILDING–PHASE I[J]. 2004.14. Griessbaum F, Schmidt A. Advanced tilt correction from flow distortion effects on turbulent CO2 fluxes in complex environments using large eddy simulation[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A journal of the atmospheric sciences, applied meteorology and physical oceanography, 2009, 135(643): 1603-1613.15. Serafimovich A, Thomas C, Foken T. Vertical and horizontal transport of energy and matter by coherent motions in a tall spruce canopy[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2011, 140(3): 429-451.16. Dyer A J . Flow distortion by supporting structures[J]. 1981, 20(2):243-251.17. 王国华, 贾淑明, 郑晓静. 观测支架引起的大气边界层风场的失真规律[J]. 兰州大学学报: 自然科学版, 2012, 48(5): 71-78.Davies M E, Miller B L. Wind effects on offshore platforms-a summary of wind tunnel studies[R]. National Maritime Inst., Feltham (UK), 1982.为了保障各位老师同学从仪器维护的工作中解放出来,做数据的使用者,把更多的时间和精力用在数据深度分析和科学价值发掘方面,我们特提供以下技术服务:站点长期正式运维基于站点管理、工作流程/规范、设备安全、系统优化、设备/数据预警、站点/设备监控、数据分析、科研成果凝练和挖掘等多方面综合执行。站点短期巡检发现目前设备安装、使用、维护、运行状态等影响数据质量的问题。数据远程综汇系统升级建立系统平台,对站点运行状态和数据质量进行预警、监控等。数据整理分析和深度挖掘通过数据整理、插补和分析,形成数据质量分析报告;同时深入挖掘数据背后的科学信息,可以多方面地支撑文章写作、项目申请、专利以及软件著作权申请等工作。通量观测技术培训(涡动相关系统、闪烁仪系统等)根据用户的实际需求,可以有针对性地培训涡动通量观测和设备运行的基本原理,数据处理的基本流程,通量数据处理软件介绍及实际操作演示,通量、气象设备日常维护以及仪器标定,站点选址等相关内容。提供远程视频和上门现场培训等多种方案。
  • 河南首批自动土壤水分观测站在平顶山试点
    经过前期的选址、土壤水分常数的测定等充足的准备工作,10月12~15日,由河南省气象局和市气象局共同筹建的自动土壤水分观测站相继在平顶山市新华区滍阳镇西滍村及各县(市)进行最后的仪器安装、调试。至此,该市7家自动土壤水分观测站建设全部完成,彻底改变了传统的、落后的人工土壤水分观测工作,标志着平顶山市气象现代化建设又上了一个新的台阶,对服务全市粮食生产具有重大意义。  该市位于河南省中部,地处伏牛山和黄淮平原的过渡地带,属于半干旱、半湿润的大陆性季风气候区域,降水的年际变化及季节变化较大,加之受复杂地形、地貌的影响,干旱发生频繁,对农业生产影响严重。多年来,气象部门始终把对为农业生产服务放在气象服务的第一位,通过高科技的技术手段,观天测雨,趋利避害,为我市农业生产保驾护航。土壤水分观测是气象为农业服务的基础性工作之一。  土壤水分的监测,就是通过连续的、定点的土壤水分含量的测定,掌握土壤墒情的动态变化,为农业生产服务提供第一手实况资料。但是,由于受技术条件的限制,我国在土壤水分观测设施和技术方面长期处于落后的人工操作状态,这不仅不能适应目前气象现代化建设的要求,也不能满足为农业生产服务的需求。为此,由河南省气象科学研究所和中国电子科技集团公司第二十七研究所共同研究开发了自动土壤水分观测仪。经过前期的实验研究,目前已进入面对全国进行推广、安装阶段。根据中国气象局部署,河南省作为全国现代农业气象业务服务建设试点省,要率先安装并投入业务化运行;平顶山市是先期试点单位之一。  这次自动土壤水分监测站建设,由中国气象局投资,河南省气象局和平顶山市气象局共同承建。首期分别在新华区、鲁山县、舞钢市等县(市、区)建立7个监测站,总投资约65万元。今后根据服务需求,还将逐渐增加观测点密度,扩大观测区域覆盖面,以便全面掌握全市各地土壤水分含量情况及土壤水分变化情况,更好地服务于农业生产。
  • 安徽省计量院通过《机动车发动机转速测量仪》建标考核
    近日,安徽省考核专家对安徽省计量院新建“机动车发动机转速测量仪校准装置”进行了现场考核。   专家对此次申报建标的技术报告进行详细审核,查看了检定人员对机动车发动机转速测量仪校准的模拟试验操作,认为此次安徽省计量院新建的“机动车发动机转速测量仪”符合《机动车发动机转速测量仪校准规范》要求,校准装置、配套设备齐全,检定人员校准流程规范,给予一次性通过。   机动车发动机转速测量仪是通过固定在压燃式发动机高压喷油管或贴附在机动车发动机机壳上,通过感应发动机振动频率来测量发动机转速,此次建标填补了省内空白。

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