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变频交流磁化率测定仪

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变频交流磁化率测定仪相关的论坛

  • 磁化仪磁化率检测设备

    总体描述KLY5 Kappabridges是最灵敏的商用实验室仪器,用于测量磁化率和磁化率各向异性(AMS)。KLY5系列带来了磁化率同相和异相分量以及磁化率各向异性的精确绝对测量。版本KLY5-A完全配备了特殊的上/下机构和旋转器,允许使用旋转样品方法,该方法使用3D旋转器或经典旋转器进行简单、快速和精确的AMS测量。为提高用户舒适度,集成了自动例行程序,用于研究AMS的磁场变化以及整体磁化率。可选附件CS4和CS-L能够测量-192°C至700°C范围内的体积磁化率温度变化。KLY5-BKappabridge的基本版本,用于手动测量AMS、体磁化率和磁化率的场变化,没有上/下机制、旋转器和CS4或CS-L支持。为了便于AMS测量,必须在15个不同的方向手动测量磁化率。可以升级到KLY5-A版本,但这种升级必须在AGICO工厂进行。软件数据采集软件Safyr控制Kappabridges的所有特定功能,计算单个测量的结果以及测量数据的高级统计。结果的标准可视化也包括在内。为了对AMS进行更深入的分析,AGICO提供了先进的软件来处理AMS数据集。主要特征■高灵敏度2 x 10-8 SI(适用于400 A/m磁场)■相位测定的高灵敏度0.1■全自动调零系统■同相和异相磁化率的测量■可变场的自动化测量■快速AMS自动量程■增强了对电力线噪声的抵抗力■电流隔离USB连接■复杂的软件支持■用于控制的内置电路[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303200024510165_9263_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303200024510380_2478_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303200024509544_7533_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303200024509696_1620_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303200024509696_1620_1602049_3.png[/img]

  • 怎么计算磁化率

    不用实验测定,能不能通过分子量等计算摩尔磁化率?那位知道,麻烦告诉我可以吗?

  • 【原创大赛】砝码磁化率检定实例

    【原创大赛】砝码磁化率检定实例

    砝码磁性引入的不确定度是使用电子天平检定、校准砝码,和检定电子天平过程中重要的不确定度分量。但因砝码磁性引入的不确定度不可修正、不可进行不确定度评定,所以该不确定度分量必须可以忽略不计。所以对准确度等级较高的,常用于精密测量的E1、E2、F1等级砝码不仅折算质量应符合检定规程要求,其磁化率也应满足相应等级砝码要求。以下便以一只E2等级砝码详细阐述砝码磁化率的检定过程。首先选择Mettler Toledo生产的XP6U型质量比较仪作为衡量仪器,最小分度值0.1微克。配合专用磁化率检定组件进行测量。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102154479974_3962_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img] XP6U型质量比较仪和磁化率测量专用组件[img=,690,1419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102154537344_4177_1638093_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]安装磁化率测量组件,并调节水平[img=,690,1419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102154570664_6165_1638093_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]E2等级100g标准砝码,根据砝码形状确认形状符合OIML R111国际建议形状。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102154599494_6321_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]启动专用软件,连接质量比较仪并对质量比较仪进行校准。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102157184034_1899_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]进入砝码基本参数设置界面,录入砝码编号、标称质量。选择砝码标注的准确度等级为E2等级,砝码形状选择符合国际建议形状的100g砝码形状,并添加确认。[img=,690,1419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102157522732_9921_1638093_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]将标准磁铁与支架放置于质量比较仪的秤盘上,将标有数字面向上(磁铁北极)。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102158256534_2532_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]开始检测,检测系统自检确认各项设计满足测量条件。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102158415012_1219_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]根据之前磁铁防止方向,选择磁铁北极向上。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102159119222_5324_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]开始检测,根据系统提示,移除测量平台上的砝码。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102159531432_8392_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]此时质量比较仪示值会自动清零,带稳定后加载砝码[img=,690,1419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102201069584_6503_1638093_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]将被测砝码放置于检测平台中心位置。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102203101912_6033_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]此时会发现受磁力影响,质量比较仪数值发生明显变化。待数值稳定后,继续下一步。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102204085934_7979_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]根据系统提示,从测量平台移除被检砝码后,质量比较仪测量数值趋于回“零”。此时进行下一步。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102206164484_2813_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]根据系统提示,调换标准磁铁磁极方向。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102207028762_2168_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]待“零”点数值稳定后,继续下一步,将被检砝码放置于检测平台上。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102210286172_1352_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]测量得到磁铁北极向下的测量数据,测量数据有微小变化。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102212423332_4473_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]测量数值稳定后,移除被测砝码,待“零”位稳定后继续下一步。全部测量流程完成,系统自动计算检测结果。[img=,690,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909102214120134_7311_1638093_3.jpg!w690x335.jpg[/img]磁化率测量结果为0.11,大于检定规程规定的0.07的极限值,可判定该砝码磁化率不合格,不能用作E2等级砝码使用。

  • 【原创大赛】砝码磁化率影响测量结果的实验验证

    【原创大赛】砝码磁化率影响测量结果的实验验证

    砝码磁性在检测电子天平或使用电子天平作为衡量仪器检测砝码时,会对测量结果带来影响,影响量既不能进行质量修正,也不能进行相应的不确定度评估。所以在国际建议R111和JJG99-2006《砝码检定规程》中,均给出了砝码的磁化率最大允许误差,在砝码的磁性满足规程要求时,砝码和电子天平之间将不会引起质量量值的改变,由磁性引起的不确定度分量也可忽略不计。以下通过实验对砝码磁性带来的影响进行验证。使用的设备:标准砝码:使用经国家计量院检定合格的E1等级砝码作为标准砝码,材质:JF-1型无磁不锈钢;被检砝码:1988年生产的原二等标准砝码,材质:铜合金,带调整腔,实测磁化率3.4(因填充物影响,磁化率明显高于检定规程要求),标称质量:20g。衡量仪器:使用不同的衡量仪器分别对被检砝码的质量进行测量,分别选用Metter Toledo公司生产的XPE56C型和AX26型电子天平,最小分度值均为1微克。[img=,690,1419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909111447091038_37_1638093_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]XPE56C型电子天平[img=,690,1419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909111447359258_3397_1638093_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]AX26型电子天平 实验采用ABA循环测量,为减小其他因素带来的影响,检测过程中均使用吊挂式秤盘测量,消除电子天平偏载误差带来的影响,次用10次测量结果的平均值作为测量结果,减小测量重复性带来的影响。测量数据如下:[img=,591,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909111449088068_6536_1638093_3.png!w591x340.jpg[/img][img=,620,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909111449230108_1481_1638093_3.png!w620x358.jpg[/img] 为方便计算,使用砝码测量过程中标准砝码与被检砝码的差值作为测量结果。 通过测量数据可见,在算数平均值的标准偏差基本相等的条件下,均为0.002mg,测量结果明显不同,相差0.0076mg。在电子天平偏载误差引入的不确定度可忽略,测量重复性基本一致,标准砝码相同,在相同环境条件下,短时间测量的情况下,可以确认该现象是由于被检砝码磁性造成的。而且在不同电子天平上造成的影响力并不相同,无法进行评估。 所以,只有在砝码磁性符合相应等级砝码要求时,才可用于对应等级的电子天平和砝码的检测。

  • 蕾磁化学需氧量测定仪COD-571型

    我公司需监测废水COD值,每次需同时检测6-8个污水样品(COD值100-17000mg/l),想购买蕾磁化学需氧量测定仪COD-571型。请问该仪器性能怎样?(如准确性,重现性),先谢谢大师们,望不吝赐教!

  • 仪器仪表技术:变频器定义及工作原理概述

    变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、 SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的 PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。 VVVF:改变电压、改变频率 CVCF:恒电压、恒频率。各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。 变频器的工作原理 我们知道,交流电动机的同步转速表达式位: n=60 f(1-s)/p (1) 式中 n———异步电动机的转速; f———异步电动机的频率; s———电动机转差率; p———电动机极对数。 由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 变频器控制方式 低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。 1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 2电压空间矢量(SVPWM)控制方式 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。 矢量控制(VC)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流 Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。 直接转矩控制(DTC)方式 1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 矩阵式交—交控制方式 VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:——控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;——自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;——算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;——实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。 矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。

  • 【原创】神奇的磁化水

    磁化水是一种被磁场磁化了的水。让普通水以一定流速,沿着与磁感线平行的方向,通过一定强度的磁场,普通水就会变成磁化水。磁化水有种种神奇的效能,在工业、农业和医学等领域有广泛的应用。 在工业上,人们最初只是用磁场处理少量的锅炉用水,以减少水垢。现在磁化水已被广泛用于各种高温炉的冷却系统,对于提高冷却效率、延长炉子寿命起了很重要的作用。许多化工厂用磁化水加快化学反应速度,提高产量。建筑行业用磁化水搅拌混凝土,大大提高了混凝土强度。纺织厂用磁化水褪浆,印染厂用磁化水调色,都取得了很好的经济效益。 在农业上,用磁化水浸种育秧,能使种子出芽快,发芽率高,幼苗具有株高、茎粗、根长等优点;用磁化水灌田,可使土质疏松,加快有机肥分解,刺激农作物生长。通过实践人们发现,常浇磁化水的大豆、玉米等农作物和萝卜、黄瓜等蔬菜,产量可提高10~45%,水稻、小麦、油菜等作物可增产11~18%。此外,有些畜牧场用磁化水喂养家禽家畜,可使禽畜疾病减少、增重快。 在医学上,磁化水不仅可以杀死多种细菌和病毒,还能治疗多种疾病。例如磁化水对治疗各种结石病症(胆结石、膀胱结石、肾结石等)、胃病、高血压、糖尿病及感冒等均有疗效。对于没病的人来说,常饮磁化水还能起到防病健身的作用。 在日常生活中,用经过磁化的洗衣粉溶液洗衣,可把衣服洗得更干净。有趣的是,不用洗衣粉而单用磁化水洗衣,洗涤效果也很令人满意。 磁化水为什么会有如此神奇的作用呢?这是一个至今尚未揭开的谜。一些科学家认为,水分子本身就是一个小磁体,由于异性磁极相吸,因而普通水中许多水分子就会首先相吸,连结成庞大的“分子团”。这种“分子团”会减弱水的多种物理化学性质。当普通水经过磁场作用后,冲破了原先连接的“分子团”,使它变成单个的有活力的水分子。当然,要彻底揭开磁化水的奥秘,还有待于人们继续研究和探索。自然界和生活中的神奇现象真是太多了,我们只是对几种现象进行了粗浅的研究,许多深奥的知识我们还不懂。这使我们增加了学习物理的兴趣,激发了我们探究的欲望,我们渴望打开物理世界的大门,在神奇的物理世界里遨游。

  • 【讨论】希望高手帮忙解决一个困惑很久的核磁问题(关于磁化矢量方面的)

    【讨论】希望高手帮忙解决一个困惑很久的核磁问题(关于磁化矢量方面的)

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101140253_273995_1619302_3.jpg如图所示,在核磁共振时,假如磁化矢量M在射频磁场作用下,向X轴倾倒,那么在倾倒的过程中,(1)磁化矢量M大小变化吗?(2)X轴上的磁化矢量加上Y轴的的磁化矢量等于磁化矢量M吗?试解释以上两个问题的原因我说出以下我的想法希望哪有不对的地方大家给指出来(1)核磁共振时自旋体系的平衡态被破坏,低能态的核依指数形式向高能态越进,低能态的核减少所以纵向磁化矢量减小,低能态的核向高能态核跃迁过程中由于分散不平衡,所以产生了横向磁化矢量(2)我认为横向磁化矢量和纵向磁化矢量的矢量和等于磁化矢量M,磁化矢量M在向X轴倾倒的过程中大小不变,但是我说不出原因 麻烦高手解释麻烦进来的朋友看到贴子如果你知道还麻烦能够给解释一下,你的回答是我前进的动力,这个问题已经困惑很久了,可惜到目前还没有找到答案!

  • [综述] 磁化技术在水处理中的应用

    磁化技术在水处理中的应用杨春维 全燮 赵雅芝(大连理工大学环境科学与工程学院 辽宁 大连)摘要:磁化水已经广泛应用于水处理系统,虽然关于磁化水的作用机理上还不能确定,但其在水处理装置抑垢中的功效却是显而易见的,而且近来磁化水技术还被应用到污水的工业处理中。本文介绍总结了磁化水在环境水处理中的应用现状和前景,并对其机理进行了浅析。关键词:磁化水 水处理 Magnetized technology in water treatment industryABSTRACT: Magnetized water technology has been widely used in the water treatment system. Though the function of it is not certain, this technology has effect on the restraint of scale formation. This technology has also been used on the wastewater treatment today. This article introduces the using of magnetized water in the waste water treatment process and analyzing the mechanism simply.Key words:magnetized water wast water treatment   水经过一定强度的磁场,就成为“磁化水”。目前研究表明水磁化后会产生物理化学性质的变化,其中的机理尚不能肯定。一些学者认为磁场会破坏水原来的结构,使原来较大的缔合水分子集团变成较小的缔合水分子集团,甚至是单个分子。而且分子中的氢键也会有部分因为洛仑兹力的作用下正负离子反方向旋转而断裂(1)。所以磁化后的水会表现出一些性质的变化,如:pH值、密度、挥发性、溶解性、表面张力、电导率、沸点、冰点都有不同的改变,这种改变和所加的磁场大小有密切的关系(2)。磁化水因为其特殊的性质已经被广泛的应用到工程。  早在十三世纪,人们已经注意到磁化水的医疗作用。1945年比利时韦梅朗应用磁化水减少锅垢获得成功并申请了专利。该技术由于装置简单,不需要任何化学试剂而被美国、日本和前苏联广泛应用并得到发展。我国的磁化水研究开始于六十年代初,以前由于化学法水质稳定剂技术的迅速发展,使得磁水器应用推广较慢。现在这一技术又重新获得重视。应用对象已经涉及到建材、化工、冶金、农业、医学等各个领域。在工业锅炉的除垢防垢、油田的防蜡降粘等方面、医学上的磁疗等领域中的应用取得了一定的成果。近年来,如何将磁化效应与环境污染治理技术结合起来,提高污水的处理效果已逐渐引起人们的兴趣。

  • 磁化曲线类型求助

    磁化曲线类型求助

    下面两张图是同一个曲线,测试得到的磁化曲线在低磁场强度时有个回滞环,符合铁磁性材料,但是磁场强度增加到1000以上后,曲线变成了一条斜率直线,又和顺磁性材料一致,没有最大饱和磁化强度。不熟悉磁性材料,请问这样的磁化曲线是代表顺磁性材料还是铁磁性材料呢?[img=,412,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210191048116113_3121_5011117_3.png!w412x320.jpg[/img][img=,607,473]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210191048458306_9908_5011117_3.png!w607x473.jpg[/img]

  • 【原创大赛】材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用

    材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用王立锦编北京科技大学材料学院实验测试中心2007年6月材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用 美国Quantum Design 公司的产品PPMS(Physics Property Measurement System) 是在低温和强磁场的背景下测量材料的直流磁化强度和交流磁化率、直流电阻、交流输运性质、比热和热传导、扭矩磁化率等综合测量系统。北京科技大学材料学院与美国Quantum Design 公司在北京科技大学材料学院实验中心联合成立了PPMS材料综合物性测量研究实验室,安装了PPMS-9综合物性测量系统、HH-15振动样品磁强计、材料磁电阻效应、霍尔效应及磁致伸缩效应测量仪等仪器,现已全面对学生教学和科研测试开放。一、实验目的 1、了解PPMS-9综合物性测量系统的结构、组成、测量原理及应用范围; 2、熟悉PPMS-9仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法; 3、熟悉PPMS-9仪器软件控制程序及参数设置方法;二、PPMS仪器测量原理和方法PPMS是Quantum Design 公司在成功推出MPMS1之后,于20 世纪90年代中期推出的又一款产品。一个完整的PPMS 系统也是由一个基系统和各种选件两个部分构成,根据内部集成的超导磁体的大小基系统分为7 特斯拉、9特斯拉、14 特斯拉和16特斯拉系统。但与MPMS 专注于磁测量不同,PPMS 在基系统搭建的温度和磁场平台上,利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和热电输运测量。基系统主要包括软件操作系统,温控系统,磁场控制系统,样品操作系统和气体控制系统。下面结合各种选件对PPMS 的测量原理和方法加以说明。1. 交直流磁化率选件  该选件是研究各种材料在低温下磁行为的主要设备之一,包括探杆、样品杆、伺服电机、电子控制部分、精密电源和软件部分(集成于系统软件) 。可以在同一程序中对一个样品先后进行交流磁化率和直流磁化强度的测量而不需要对样品进行任何调。样品杆处于探杆的中间,样品置于样品杆的一端,样品杆的另一端连接在伺服电机上。探杆之外由内到外依次由校正线圈组(用于消除仪器电子装置自身带来的信号增益和漂移) 、抗磁温度计、样品磁矩探测线圈、AC 驱动线圈(用于提供交流磁场) 以及AC 驱动补偿线圈(用于把交流磁场限制在线圈内部、防止它和外部的测量装置相互作用) 组成。 AC 磁化率测量原理 交流激发信号被输入到交流驱动线圈中,伺服电机驱动样品依次到两个绕向相反的探测线圈的中心,同时,与时间相关的样品信号被收集。把测得的样品在两个探测线圈中心的信号相减以消除驱动线圈和探测线圈间的随机相互作。通过对多次测量的采样和平均,可以减少测量过程中的信号噪音。与一般交流磁化率测量仪器相比,PPMS上AC磁化率测量装置有两个特点值得指明:首先它没有采用传统的单相锁相技术来处理信号,而是采用高速数字信号处理器(DSP),这样它不仅提高信噪比、加快测量速度,而且还不再需要在实部信号和虚部信号之间进行转换。其次,对于如何消除仪器电子设备自身给测量数据带来的增益或漂移的技术问题,PPMS上AC 磁化率测量装置使用校正线圈。在每次测量之前把校正线圈接入到探测线圈线路中,进行正向和反向的测量,比较探测信号与初始激发信号的差别,进而修正仪器本身电子设备引起的相漂移。同样道理,校正线圈还可以精确的校正实际所加交流磁场强度的幅值,提高B - H 测量精度。正因为如此,PPMS上AC 磁化率测量装置在允许的工作频段内(10Hz~10kHz) 的测量精度可以达到与SQUID 相媲美的程度。DC磁矩测量:采用提拉法,样品速度可达1m/ s。 该选件的技术指标如下:AC 磁化率灵敏度:2 x 10-8emu @10 kHzDC 磁矩测量灵敏度:2.5 x 10-5emuAC 驱动频率:10 Hz~10 kHzAC 驱动磁场幅值:0.002~ 15 OeDC 提拉速度:100 cm/ s样品尺寸:直径7.5 mm2. 比热测量选件  该选件是结合了绝热法和弛豫法,利用双τ模型精确的计算样品的比热。在测量过程中,系统处于高真空状态,样品的顶部有遮热屏。整个样品平台温度非常相近。这样,严格限制热量通过对流和辐射散失。与实时数据采集系统相结合,从而实现对热流密度和温度、时间的精确监控。该选件配有两个专用温度计和一个加热器件,实现精确控温。这样,通过实验曲线和数学模型相结合,就可以得到样品的比热。另外,软件会假设样品和样品托传热不理想,这样引进两者之间的导热系数,用另外一套模型进行拟合,最后,在二者中选择拟合结果更加合理的一个。 该选件有以下几个优点:方便的将

  • 【原创大赛】材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用

    材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用  美国Quantum Design 公司的产品PPMS( Physics Property Measurement System) 是在低温和强磁场的背景下测量材料的直流磁化强度和交流磁化率、直流电阻、交流输运性质、比热和热传导、扭矩磁化率等综合测量系统。北京科技大学材料学院与美国Quantum Design 公司在北京科技大学材料学院实验中心联合成立了PPMS材料综合物性测量研究实验室,安装了PPMS-9综合物性测量系统、HH-15振动样品磁强计、材料磁电阻效应、霍尔效应及磁致伸缩效应测量仪等仪器,现已全面对学生教学和科研测试开放。  一、实验目的  1、了解PPMS-9综合物性测量系统的结构、组成、测量原理及应用范围;  2、熟悉PPMS-9仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法;  3、熟悉PPMS-9仪器软件控制程序及参数设置方法;  二、PPMS仪器测量原理和方法  PPMS是Quantum Design 公司在成功推出MPMS1之后,于20 世纪90 年代中期推出的又一款产品。一个完整的PPMS 系统也是由一个基系统和各种选件两个部分构成,根据内部集成的超导磁体的大小基系统分为7 特斯拉、9 特斯拉、14 特斯拉和16 特斯拉系统。但与MPMS 专注于磁测量不同,PPMS 在基系统搭建的温度和磁场平台上,利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和热电输运测量。基系统主要包括软件操作系统,温控系统,磁场控制系统,样品操作系统和气体控制系统。下面结合各种选件对PPMS 的测量原理和方法加以说明。  1. 交直流磁化率选件  该选件是研究各种材料在低温下磁行为的主要设备之一,包括探杆、样品杆、伺服电机、电子控制部分、精密电源和软件部分(集成于系统软件) 。可以在同一程序中对一个样品先后进行交流磁化率和直流磁化强度的测量而不需要对样品进行任何调。样品杆处于探杆的中间,样品置于样品杆的一端,样品杆的另一端连接在伺服电机上。探杆之外由内到外依次由校正线圈组(用于消除仪器电子装置自身带来的信号增益和漂移) 、抗磁温度计、样品磁矩探测线圈、AC 驱动线圈(用于提供交流磁场) 以及AC 驱动补偿线圈(用于把交流磁场限制在线圈内部、防止它和外部的测量装置相互作用) 组成。  AC 磁化率测量原理 交流激发信号被输入到交流驱动线圈中,伺服电机驱动样品依次到两个绕向相反的探测线圈的中心,同时,与时间相关的样品信号被收集。把测得的样品在两个探测线圈中心的信号相减以消除驱动线圈和探测线圈间的随机相互作。通过对多次测量的采样和平均,可以减少测量过程中的信号噪音。与一般交流磁化率测量仪器相比,PPMS上AC磁化率测量装置有两个特点值得指明:首先它没有采用传统的单相锁相技术来处理信号,而是采用高速数字信号处理器(DSP),这样它不仅提高信噪比、加快测量速度,而且还不再需要在实部信号和虚部信号之间进行转换。其次,对于如何消除仪器电子设备自身给测量数据带来的增益或漂移的技术问题,PPMS上AC 磁化率测量装置使用校正线圈。在每次测量之前把校正线圈接入到探测线圈线路中,进行正向和反向的测量,比较探测信号与初始激发信号的差别,进而修正仪器本身电子设备引起的相漂移。同样道理,校正线圈还可以精确的校正实际所加交流磁场强度的幅值,提高B - H 测量精度。正因为如此,PPMS上AC 磁化率测量装置在允许的工作频段内(10Hz~10kHz) 的测量精度可以达到与SQUID 相媲美的程度。DC磁矩测量:采用提拉法,样品速度可达1m/ s。  该选件的技术指标如下:  AC 磁化率灵敏度:2 x 10-8emu @10 kHz  DC 磁矩测量灵敏度:2.5 x 10-5emu  AC 驱动频率:10 Hz~10 kHz  AC 驱动磁场幅值:0.002~ 15 Oe  DC 提拉速度:100 cm/ s  样品尺寸: 直径7.5 mm  2. 比热测量选件  该选件是结合了绝热法和弛豫法,利用双τ模型精确的计算样品的比热。在测量过程中,系统处于高真空状态,样品的顶部有遮热屏。整个样品平台温度非常相近。这样,严格限制热量通过对流和辐射散失。与实时数据采集系统相结合,从而实现对热流密度和温度、时间的精确监控。该选件配有两个专用温度计和一个加热器件,实现精确控温。这样,通过实验曲线和数学模型相结合,就可以得到样品的比热。另外,软件会假设样品和样品托传热不理想,这样引进两者之间的导热系数,用另外一套模型进行拟合,最后,在二者中选择拟合结果更加合理的一个。  该选件有以下几个优点:方便的将样品安装到高真空系统中,不需要插入探测器; 特殊的仪器设计使得那些对于比热测量不熟悉的人也能很容易进行操作;完备的数据采集电子器件和分析软件;自动的微观量热学驰豫技术;自动校准程序和内置的背景比热消除功能;在每一个测量点对德拜温度的进行校正和记录。  该选件的技术指标如下:  温度范围:1.9~400 K (配相关选件将达 300 K  塞贝克系数: S = ΔV/ΔT  测量范围: μV/ K - V/ K  误差大小: ±5 % 或±0.5μV  热电品质因数: ZT = S2T/ (ρκ)  复合误差: ±15 % —基本上依赖于S  数据获取速度:(连续数据采集) 一般±0.5 K/ min,从390~119 K的测量需要  13 个小时  5. 扭矩磁强计选件  该选件是QD 公司与IBM公司共同开发,专为测量小尺寸的各向异性样品而设计,提供全自动测量与角度有关的磁矩的途径。该选件采用压电转换技术来测量扭矩,将惠斯通电桥集成在扭矩测量芯片中从而达到电路高度平衡和稳定性。芯片上集成了校准电流线圈从根本上消除了地球引力作用的影响。  该选件的技术指标如下:  均方根扭矩噪音: 1 ×10-9Nm for 40 s 采样  均方根磁矩灵敏度:1 ×10 - 7emu @9T fo

  • 【分享】热磁式氧分析仪和氧化锆传感器式氧分析仪原理

    氧分析仪原理常用的氧分析仪主要有热磁式和氧化锆式两种。(1)热磁式氧分析仪  其原理是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。(2)氧化锆传感器式氧分析仪  氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。  在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。[color=#fe2419]非常好的参考[/color]

  • 【资料】变频电源的应用

    变频电源原理变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压在一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。 变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。PS系列程控变频电源,以微处理器为核心,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术, 使单机容量可达150KVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行1、阻性负载: 电源容量 = 1.1×负载功率 2、感性负载: 电源容量 = ────────── ×负载功率注:对于冰箱、空调、马达等大启动电流的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。3、整流负载: 电源容量 = ──────────4、混合型负载:请按照不同负载所占比例适当选取。5、如有疑问,请联系我公司售前服务部,我们将给您提供最佳的电源解决方案。

  • 【资料】变频器控制技术在平衡机中的应用

    1 前言: 近十多年来,随着电力技术,微电子技术及现代控制技术发展,变频器已经广泛地应用于交流电动机的速度控制。其中最主要的特点是,具有高效率的驱动性能和良好的控制特性。变频器以调速精度高,响应速度快、保护功能完善、过载能力强、维护方便及节能显著等优点,赢得广大用户的信赖。在机械行业,变频器应用改造传统产业,实现机电一体化的重要手段。在工厂自动化技术中,交流伺服系统正在取代直流伺服系统。在电器行业中变频器应用技术,有效地提高了经济效益和产品质量,同时也减少机械振动和噪声。 平衡机在国内从70年代开始研究开发,多年来,人们一直以一些大型平衡机机械系统的变速机构复杂而麻脑,旋转时启动停车时间比较长,工作效率少,操作繁琐,而且机器庞大。所以为了减少平衡机变速机构,进一步提高平衡机工作效率及使用性能,采用变频器,调速、制动刹车等功能,使机械系统变得更加简单,操作方便。 2系统构成及工作原理: 系统主要由电动机,机械振动系统、控制系统(变频器)、电测箱等组成。系统通过变频器调节电机转速达到工件所需平衡转速,根据交流电机转速特性, 在电机选定之后P 、S为定值,电机转速n与电源频率f成正比,通过变频器改变电机驱动电源频率,来实现对电机的变频进行无级调速。由于变频功能齐全,停车时可通过变频器设定停车时间,使电机立即停车。 电机旋转时通过传动带带动平衡机主轴,主轴与工件相连一起旋转,由于工件本身不平衡,旋转产生振动通过传感器将机械信号转换成电讯号,输入电测箱,经电测箱运算处理后,再由显示器显示工件不平衡量的大小和相位。 3 变频器主要参数设置 3.1频率上限下限设定:本文以Panasonc 变频器为例,最高频率为120Hz,最低0Hz。为了适用不同工件平衡转速,只有通过调整电机转速,达到工件要求。通常设定50-100Hz,即电机最高转速限制在4450rpm以内,以防工件平衡时转速太高,造成平衡机系统某些部件损坏等问题,甚至造成破坏事故。系统设定最低频率为28Hz,即平衡机启动时频率可迅速上升到28Hz,电机转速线性增加到对应的转速。同时避免因频率过低,启动时间过长,启动转矩不足,启动电流过大,损坏电机。 3.2加减速时间设定:启动变频器后,观察加速过程中输出电流,若输出电流过大,则延长加速时间,反之缩小加速时间。在停止变频器运行后,观察减速过程是否出现直流过压,若出现则延长减速时间,否则可缩短减速时间,根据现场试验结果,设定加速时间不超过为30秒。 3.3制动(刹车)设定:由变频器对电机施加直流电来起制动作用。制动有两种方式,一滑行制动,主要适用大、中型工件平衡时刹车,停车时,变频器开始制动并将频率降到3Hz(可调)时滑行停车。二紧急停车,一般用于小、微型工件平衡时刹车,全程制动时间是滑行制动两倍。 4 运行与操作 变频器投入运行后,能自动稳定工件平衡所需的转速,操作简便但必须遵守如下规定:(1)、启动前,检查工件与夹具之间的配合。安全架(安全罩)是否罩上,避免出现故障。 (2)、接通电源,调节变频器控制面板“▲▼”按钮,设定系统所需要的平衡转速频率。 (3)、启动:将变频器控制面板“RUN”按下,或在操作箱上按“启动”按钮,电机即可运转。 (4)、停车:将变频器控制面板“STOP”按下,或在操作箱上按“停止”按钮,电机即可停止。 (5)、各种保护功能齐全,发生故障时,变频器自动跳阐,且具故障自诊功能,减少操作者的重复劳动力。 5 结束语: 变频器在平衡机中应用,完全取代长期以接触器为主半导体元件组成的控制电路,且控制电路结构简单,稳定可靠,调试方便,故障少优点等。同时大大减少机械系统的变速机构和控制机构,使系统更加方便操作,设备工作效率更高。

  • 【在线分析仪器知识普及】在线分析仪…顺磁氧篇…磁压式氧分析仪(收集)

    【在线分析仪器知识普及】在线分析仪…顺磁氧篇…磁压式氧分析仪(收集)

    磁压力式氧分析仪一、测量原理:根据被测气体在磁场作用下压力的变化量来测量氧含的仪器,我们叫做磁压力式氧分析仪。被测气体进入磁场后,在磁场作用下气体的压力将发生变化,致使气体在磁场内和无磁场空间存在着压力差:公式1:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810151314_112660_1605035_3.jpg[/img]△p……压差;u0……真空磁导率;H……磁场强度;k……被测气体的体积磁化率;由式中可以看出,压差△p与磁场强度H的平方及被测气体的体积磁化率k的差值也同样存在正比关系:

  • 【求助】请教JJG99—2006《砝码》中磁性检定中有关问题

    请教JJG99—2006《砝码》中磁性检定中有关问题:1、磁化率和极化强度测量过程是同一个过程——依次测得F1和F2,只是计算内容不同。在规程附录E给出的检定记录表格中,是否没有必要分别给出极化强度和磁化率两张记录表格?2、而且规程附录E虽然分别给出了极化强度和磁化率两个记录表格,好像两个表都不好反映检定过程:极化强度μ0M/μT砝码标称值μ0M/μT不确定度(k= )合格不合格顶部底部磁化率χ砝码标称值χ不确定度(k= )合格不合格顶部底部两表中顶部和底部栏,结合规程给出的检定方法,似乎只能是填砝码的顶部和底部至磁铁中心的距离,那么极化强度μ0M和磁化率χ该填何处呢?[img]http://bbs.instrument.com.cn//images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=194185]磁性的请教.rar[/url]

  • 【提议】建议将此板块细分一下

    建议将此板块细分一下,比如有关电阻(率)测试,磁性(磁化率)测试,温度测试,湿度测试,硬度测试,等等。这样有利于大家交流,也为大家节省不少时间!

  • 【分享】变频器基本应用须知1

    变频器基本应用须知变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。一.变频器的选型:1.分析负载类型:如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。2. 变频器与负载的匹配问题:1).电压匹配:变频器的额定电压与负载的额定电压相符。   2). 电流匹配:普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。   3).转矩匹配:这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。  3. 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。  4 .变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。  5 .对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。

  • 变频节能设备谐波测试

    近年来,随着节能减排观念的普及,变频器因具有很好的节能效果被在工业生产和民用设备领域得到广泛应用。[b]变频器(Variable-frequency Drive,VFD)[/b]利用集成变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备,为能源的高效利用、能效提升和电力系统的稳定运行提供了关键解决方案。变频器的节能效果显著,不仅降低了能耗浪费,而且通过智能监测、软启动和功率因数提高等功能,进一步增强了其在能源节约和电力系统稳定性方面的作用,其在可持续发展中的贡献不可忽视。然而,伴随着这场全球范围内的节能风潮,需要注意到变频器在运行过程中可能产生的谐波隐患,这可能对电能质量造成影响。因此,在变频器的广泛应用中,需综合考虑谐波治理措施,以确保电力系统的稳定性和可靠性。[align=center][img=变频节能设备谐波测试.png]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202404/11/b20a30e7a7974c90b1d3445ef4b6f0d0_w.png[/img][/align][b]变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)[/b]是一种电力控制设备,主要由整流器、中间电路、逆变器和控制电路这四个核心部分组成。通过利用变频技术和微电子技术,调整电机的工作电源频率,以实现对交流电机的精确控制。整流电路位于变频器输入端,由于存在非线性元件,所以其属于非线性负载,主要作用是将输入的正弦电流信号整形成脉冲波,与此同时产生大量谐波分量反馈给电网,影响电网供电设备的正常运作。逆变电路位于变频器输出端,会对整流后的直流信号进行PWM脉冲调制,输出频率可调的PWM波。由许多高频脉冲信号共同组成的PWM信号,含有丰富的高次谐波,严重的情况下将会导致输出设备运行噪音增大、设备发热,甚至造成设备损坏,危害生产安全与稳定,因此必须对其进行测量与治理。[b]解决方案[/b]尽管变频器在提高能效方面有显著的节能作用,但其电路特性也导致了谐波产生。整流电路位于变频器输入端,由于存在非线性元件,它将正弦电流信号整形成脉冲波,同时产生大量谐波反馈给电网,可能影响电网供电设备的正常运作。采用仪器具备高测量精度SPAW7000功率分析记录仪,精度可达0.01%,采样速率2MS/s。对于市面上常见的变频器,其输出PWM波的高频率高次谐波对测量仪器提出了极高的要求。SPAW7000的高精度测量能力确保对变频器输出PWM波形的准确测量,有效应对高次谐波挑战。此外,SPAW7000支持七通道信号同步输入,保障各电路转换效率和整体效率的实时、可靠测量。同时,它具备FFT变换功能,可对变频器的三相输出信号进行同步分析,实现频谱分布特性的全面把握。[align=center][font=&][size=13px][color=#111111][img=变频节能设备谐波测试方案.png]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202404/11/42bb11770efe4736b8475b6ea69ace43_w.png[/img][/color][/size][/font][/align][b]主要优势[/b]1、高测量精度:SPAW7000功率分析记录仪具有最高达0.01%的测量精度和0.1 Hz-5 MHz的高带宽,能够准确测量输入输出电压、电流、功率等关键参数。2、FFT功能:FFT功能可以设置采样点数、采样比等参数,分析输入信号的频谱,这样可以观察到谐波测量中无法显示的频率部分。3、谐波分析:SPAW7000功率分析记录仪可同时对所有7个功率通道进行谐波分析测量,并且可以选择不同的PLL源,大大提高了在变频电机、机器人、照明等领域的谐波测量效率。测量的谐波次数最多可达500次。4、支持多种类型的输入模块:SPAW7000支持不同电压、电流输入范围以及不同精度的模块,一台仪器上最多可安装7个模块,而且可以是不同的规格。这样用户可以根据自己的不同需求,选配不同规格的模块,量身定制所需仪器,只需一台功率分析仪便可实现多种应用。目前提供8种不同规格的模块,并且新的模块在陆续更新中。5、最高10ms更新率+自动更新率:SPAW7000功率分析记录仪的数据更新率为10ms~20s、Auto。最快10ms的更新率,可以在保证高精度的基础上进行高速运算,并通过独立数字滤波器技术确保测量值的稳定性。开启自动更新率模式,可追踪从0.1Hz开始变化的频率信号,根据输入信号的频率自动改变数据更新率,便于对变化的信号进行更精准的测量。

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