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扰偏器

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扰偏器相关的论坛

  • 梅特勒公司,你们的骚扰何时了?不堪其扰,不堪其扰!

    吐槽帖,烦请论坛官方不要随意转移我的帖子!正文:最近四、五年的时间里,梅特勒公司坚持不懈而又毫无顾忌的电话骚扰,让我感觉到了深深的无奈之情!也许是因为公司曾经购买过梅家的八九台地上衡、十余台台秤、还有分析电子天平,也许是因为多年前我曾经对梅家的调查报告及时反馈过,并咨询过梅家是否有某种大型设备,使得梅特勒公司的人觉得有商机可循,便在长达四、五年的时间里,不急不躁地,连绵不绝地用电话进行各种广告,以推销他们的产品!并且梅特勒公司的电话主要有以下几个特点:1、几年如一日,坚持不懈。打电话的人员,大多为女子,声音甜脾气好耐力足,无论你怎么提醒、劝说,她们都会充耳不闻,仍旧经常性电话骚扰,多则一月四次,风雨无阻。2、充分利用各种时间段进行宣传。只要不是这家公司的休息时间或者假期,只要她们想打电话,她们就会随时随地地打进,座机打完打手机,手机打不进打座机,客户假期中?或者在工休时间?这不是她们考虑的事情。3、坚持自我。这家公司的电话,有很多次都是在中午一点半左右打进,这个时间段,是我们这个地区的午休时间。几年前,梅特勒公司在这个时间段打进电话时,我曾以温婉、请求、恳求、烦躁、厌恶的态度渐进地对待他们每次打进的电话,希望他们能尊重我们的作息时间,不要再在这个时间段打电话骚扰他人,但是没有一点效果!就在今天下午13点43分,我又一次被梅特勒公司堂而皇之的电话铃声惊醒了!(0519-80115574)这种肆无忌惮的骚扰行为,梅特勒公司对我一直坚持使用了四五年,这让人有一种客户资料进了他们公司的档案库,就等于掉进了陷阱库的感觉,后果就是会有各种骚扰电话黏哒哒地、如影随形地跟着你,怎么甩都甩不掉!很无奈!非常想不通为什么多次沟通却没有任何作用?也搞不清楚为什么梅特勒公司的工作人员会如此赖皮?难道他们的产品必须要通过这样无赖的行为才能销售?梅特勒管事的人在哪里?今日在此发帖,希望能够引起梅特勒公司相关方的注意,并郑重请求:将我的资料从梅特勒公司的客户资料库里删除!日行一善,功德无量,阿米豆腐!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em0818.gif

  • 雾化室里撞击球和扰流器对水质分析的影响

    单位想招标一台PE900的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],雾化室里可以有两种雾化方式,撞击球雾化或者扰流器雾化。是选择撞击球雾化方式好呢?还是选择扰流器方式好?

  • 【求助】雾化室里的扰流器问题

    雾化室里的扰流器不能转动是不是不正常,这样对灵敏度有影响吗?以前没怎么注意,最近很多元素的 灵敏度下降特别厉害,请各位坛友帮帮忙.

  • 扰流器和撞击球,哪个好?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url],火焰法测定时,雾化室里安装扰流器好?还是安装撞击球好?

  • 雾化室的扰流器需不需要拿掉?

    参加过几次培训,培训老师一般是将仪器雾化室中的扰流器拿掉,说这个东西是没有什么用的。在这里有些疑惑,既然没有什么用,那么仪器还配置这个?问问大家有没有拿掉扰流器,并说说它的主要作用是什么?

  • 什么导致扰流器腐蚀如此严重???

    什么导致扰流器腐蚀如此严重???

    一个用户样品是奶制品,样品量比较大,检修时发现扰流器和雾化器都有严重的腐蚀,见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204061127_359441_1614592_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204061127_359443_1614592_3.jpg良好的扰流器见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204061129_359445_1614592_3.jpg

  • 【原创大赛】扰流器的安装带来困惑

    【原创大赛】扰流器的安装带来困惑

    [size=16px]在PE800的《AAS培训手册》中,对扰流器的安装有明确的规定:[/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310261653_473197_2076515_3.bmp[/img] [size=16px] 扰流器安装后应该是这样的:[/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310261655_473199_2076515_3.bmp[/img] [size=16px]据厂家工程师介绍,这样做的好处是灵敏度高。 纵观整个《手册》里,扰流器总是这样以标准的“六点钟”出现在有关章节的每一幅图片中:[/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310261657_473200_2076515_3.bmp[/img][size=16px] 我们的PE800里安装扰流器的方式自然也不例外。。。如果不出意外,我真不愿别出心裁,另出机杼。[/size][size=16px] 自从上次将火焰的排水管剪去一截以后,测试时排水不畅的问题得到了缓解。然而在测样过程中,尽管没有再发生火焰熄灭现象,仍然时有不正常的咕噜声,且观察到排水管中水流断断续续,间隔一段较长的时间以后,会流下一股较大的水流。[/size][size=16px] 昨天在测样品中铁时又出现了同样的现象。这一次我重测了刚测过的最后的两个样液,结果发现前后两次测定结果相差很大。[/size][size=16px] 我回想起扰流器装在预混室的情形,其实印象也不是很确切。我猜测可能是扰流器指向“六点钟”的轮叶下缘挡住了水流造成的。这个轮叶下缘呈半月形,当将其以“六点钟”方向置于圆形的预混室中时,半月形的下缘正好成为挡住水流的“水坝”。我不知道厂家为何要这样设计?想来其中肯定有科学道理。也许一开始的时候半月形下缘的下面有个支点可以将其支撑起来使水流过,在后来的使用过程中将支点磨平了?。。。管不了啦!尽管这应该算是“权威”的做法。我将其调到了“十二点钟”方向,这样在最下面由另外两个轮叶之间的缺口组成一个“小空门”正好可以过水。[/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310261828_473219_2076515_3.bmp[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310261828_473220_2076515_3.bmp[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310281306_473618_2076515_3.jpg[/img][size=16px] 扰流器处于“六点钟”方向[/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310281307_473619_2076515_3.jpg[/img] [size=16px]扰流器处于“十二点钟”方向[/size][size=16px]扰流器的方向调整过来以后,我重新测定了已经测过一遍的样品,本次测定共有十九个样品。通过对比,发现排在前面的样品两次测定结果相差不多,而排在后面的样品,测定结果的相差则逐渐增大。在重测过程中,排水管从始到终一直有一股看似不动的涓涓细流泻入废水桶,跟以前时而有几滴,时而不流,再忽而一大股洪流奔涌而下截然不同。[/size][font=Arial][size=12pt] 下图分别是第一次测定、第二次测定的数据,及相同样品前后两次测定的数据对比。[/size][/font][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310271117_473421_2076515_3.bmp[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310271117_473422_2076515_3.bmp[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310271117_473423_2076515_3.bmp[/img][font=Arial][size=12pt] 请注意[/size][/font][font=宋体][size=12pt]看上图中[/size][/font][font=Arial][size=12pt]紫色圈内的数据。第一次测样完毕后,观察到排水管中忽然冲下一大股水流,于是重新测定了最后的两个样品[font=Arial]DH4[/font][font=宋体]与[/font][font=Arial]NHF4(1/5)[/font][font=宋体]。结果表明,样品[/font][font=Arial]NHF4(1/5)[/font][font=宋体]重测了两次,分别为[/font][font=Arial]3.150[/font][font=宋体]与[/font][font=Arial]3.163[/font][font=宋体],而仅仅在[/font][font=Arial]1[/font][font=宋体]分钟以前该样液的测定值为[/font][font=Arial]2.235[/font][font=宋体];样品[/font][font=Arial]DH4[/font][font=宋体]重测了一次,测得值为[/font][font=Arial]6.247[/font][font=宋体],而[/font][font=Arial]4[/font][font=宋体]分钟前其值为[/font][font=Arial]3.946[/font][font=宋体]。将扰流器的轮叶调节为“十二点钟方向”,于[/font][font=Arial]1[/font][font=宋体]小时后再次重新测定样品[/font][font=Arial]DH4[/font][font=宋体],得到的值为[/font][font=Arial]6.354[/font][font=宋体],与第一次复测值[/font][font=Arial]6.247[/font][font=宋体]相近,而与第一次测定值[/font][font=Arial]3.946[/font][font=宋体]相差甚远。[/font][/size][/font][font=Arial][size=12pt] 通过对比其它样品的数据还可以得到一些结论,在此就先不作深入探讨了,留待今后研究后再说吧。毕竟这不是看一眼就能拍板的事情。[/size][/font][size=16px] 改变了厂家的做法,心内有些惴惴不安。孰对孰错,任由众评说。[/size][size=16px] 广大使用PE800的同行,想来你们的仪器都是按厂家要求安装的。在火焰测试过程中,难道大家就都没有发现什么异常吗?为什么这一切都发生在我的身上?[/size]

  • 『讨论』火焰原子吸收的撞击球和扰流器又什么区别?

    前些天,仪器工程师来,说仪器销售商送我们一个撞击球于是就装上了装了撞击球好像灵敏度增加了一倍稳定性也不差多少请问,撞击球和扰流器各有什么优缺点?让我想起了上次仪器检定的时候相关系数非常好,但是灵敏度勉强才达到要求估计就是只是用了扰流器,没有用撞击球的原因

  • 【仪器人评电影】之三:非诚勿扰

    【仪器人评电影】之三:非诚勿扰

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812190938_125128_1638240_3.jpg[/img]名称:非诚勿扰 / If You Are The One导演:冯小刚 演员:葛优 舒淇 方中信 徐若瑄 范伟 冯远征 胡可 车晓 类型:喜剧地区:中国语言:国语发行时间:2008-11-18 发行公司:华谊兄弟 秦奋【葛优饰】的天才发明被风险投资人【范伟饰】出天价买断。一夜暴富的这位“剩男”揣着家底开始了“征婚”旅程。漫漫“征途”上,各怀心事者纷至沓来,一段“人间喜剧”演出2008世间百态。几经周折后,秦奋终遇倾心佳人梁笑笑【舒淇饰】。无奈,美人心有所属。秦奋究竟如何逆流而上?几番悲欣交集后,有志者事竟成!秦奋终于带着他的真爱开始一段全新征程。《非诚勿扰》是冯小刚“叛逃”贺岁喜剧四年后的回归之作。电影通过给葛优征婚的形式,呈现了当下都市男女形形色色的生活方式和心理状态。[color=#DC143C][size=4]这部电影到底怎么样?大家都来说说吧![/size][/color]

  • 低压双绕组电流互感器的设计及应用

    摘 要:对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32配合使用可以,实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键词:低压双绕组 电流互感器 工作原理 应用1  引言   低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.2  产品设计2.1 结构特点  本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。  双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。2.2 工作原理  双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:  I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1)  I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)由(1)式可得:  I2×N2= I0×N1- I1×N1由(2)式可得:  I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,所以可得:  I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,即  I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2  上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。4  应用  双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。  双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。4.1 应用实例  以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。4.2 方案性价对比   方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。  方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。  方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。  综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。 5  结束语  双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 【原创】智能电磁流量计抗搅扰技巧的探讨

    电磁流量计 的开展和使用与其抗搅扰技巧的开展提高亲密相干,特殊是近几十年来采用三直低频矩形动摇励磁技巧和双频矩形波励磁技巧,以及微处置器硬件和软件技巧分明地进步了电磁流量计抗搅扰才能和测量精度,扩展了电磁流量计的使用范畴,改动了人们临时以为电磁流量计测量精度低,抗搅扰才能差的概念。  电磁流量计是基于导电性流体在磁场中运动所发生的感应电势来推算流体流量的测量仪表,其根本任务原理是电磁感应定律。因而电磁耦合静电感应是电磁流量计搅扰噪声的首要来源;被测流体介质特性发生的电化学搅扰噪声是电磁流量计搅扰燥声的第二来源;电磁流量计供电电源的电压和频率动摇等电源搅扰噪声是电磁流量计搅扰噪声的第三来源。以上三类搅扰噪声的来源、机理、特性不同。对电磁流量计的影响方式不同,对应采用的抗搅扰措施也不同。作者联合双频矩形波励磁智能电磁流量计的探讨任务,着重就智能电磁流量计抗搅扰技巧加以研究,提出少许抗搅扰的对策,以供智能仪器探讨设计参照。  二 电磁流量计抗搅扰技巧的开展历史  电磁流量计的开展历史就是其抗搅扰技巧的开展历史。早在1832年,英国物理学家法拉第设想地球磁场来测量泰晤土河水的流速,并实行了现场实验,但未能取得成功。重要缘由是在直流励磁磁场下存在流体介质的极化效应和热电效应而发生搅扰噪声吞没了流量信号电势。河床短路了流速信号电势,加之事先的流量技巧远远没有到达处理各类搅扰噪声的抑制和高阻抗信号测量的程度,因而招致初次电磁流量计实验探讨的失败。固然,从电磁流量计探讨伊始就面临如何克制各类搅扰噪声的顺手难题,正因如此,在过后的电磁流量计探讨进程中,人们都将其抗搅扰技巧列为首要的技巧Issue(问题)。  电磁流量计励磁技巧的开展极大地推进其抗搅扰技巧的提高。50年代末电磁流量计初次工业使用开端,电磁流量计抗搅扰技巧的开展阅历了几个阶段,每一次提高都是为理解决其抗搅扰才能的Issue(问题),促使电磁流量计抗搅扰技巧显示一次飞跃,电磁流量计的功能目标进步。50年代末六十年代初,为了削弱直流励磁磁场下电极外表的严重极化电势的影响,采用了工频正弦波励磁技巧,但招致了电磁感应、静电耦合等工频搅扰,致使采用复杂的正交搅扰抑制电路等多种抗搅扰措施,难以整个消弭工频搅扰噪声的影响,招致电磁流量计零点难以稳固、测量精度低、牢靠性差。70年代中期,随着电子技巧的开展和同步采样技巧的问世,采用低频矩形波励磁技巧,改动工频搅扰的形状特征,应用工频同步采样技巧,取得电磁流量计较好的抗工频搅扰的才能,测量精度进步、零点稳固、牢靠性加强。80年代初采用三值低频矩形波励磁技巧和静态校零技巧、同步励磁、同步采样技巧以取得电磁流量计最佳的零点稳固性,进一步进步抗工频搅扰和极化电势搅扰的才能。80年代末采用双频矩形波励磁技巧,既能克制流体介质发生的泥浆搅扰和流体活动噪声,又能具有低频矩形波励磁电磁流量计的零点稳压性,完成电磁流量计零点稳固性、抗搅扰才能和呼应速率的最佳一致。因而电磁流量计励磁技巧的提高,一方面改动正交搅扰电势的形状和特征,另一方面降低泥浆搅扰和活动噪声的数目级,从而进步电磁流量计抗搅扰才能,因此电磁流量计励磁技巧的改良是最有用的抗搅扰措施。  三 电磁流量计搅扰噪声的物理机理、特性及其对策  为了对电磁流量计抗搅扰技巧加以研究,首先必需对电磁流量计搅扰噪声发生的物理机理和特性加以剖析探讨,从而按照各类搅扰噪声的特性采用对应的抗搅扰对策,以进步电磁流量计抗搅扰的才能。  1 工频搅扰噪声  工频搅扰噪声是由电磁流量传感器励磁绕组和流体、电极、缩小器输出回路的电磁耦合,另外电磁流量计任务现场的工频共模搅扰,其三供电电源引入的工频串模搅扰等,其发生的物理机理均是电磁感应原理。首先就电磁流量传感器励磁绕组和流体、电极、缩小器输出回路的电磁耦合发生的工频搅扰对电磁流量计任务影响最大,并且在不同的励磁技巧下其展现的形状、特性不同,因此采取抗搅扰措施也不同  下此工频搅扰噪声的特性。在工频正弦波励磁磁场下,此种电磁耦合工频搅扰噪声展现方式为正交搅扰(见图1b),又称为变压器电势,其特点是搅扰噪声幅值和工频正弦波励磁频率成反比 ,相位滞后流量信号电势900,且幅值较流量信号电势大几个数目级。在低频矩形波励磁,三值低频矩形波励磁和双频矩形波励磁要求,此种电磁巧合工频搅扰噪声展现方式为微分搅扰(见图1c),其波形为脉冲波形,其中幅值和磁通变化率成反比,且按指数规律衰减,普通而言其幅值比正弦波励磁要求下的正交搅扰大得多,另外此微分搅扰仅在励磁磁通变化时发生,而在磁通恒定时,下一个磁通出现变化之前不会发生微分搅扰,具有时段性。  针对工频正弦波励磁下的正交搅扰噪声,采用复杂的主动正交抑制零碎减小正交搅扰噪声的影响,但由于正交搅扰噪声比流量信号电势大几个数目级正交抑制电子电路的任何不完善都将招致一局部正交搅扰转换成同相关扰,使工频正弦波励磁电磁流量计零点漂移,流量测量精度难以进步。  采用低频矩形波励磁、三值低频矩形波励磁、双频矩形波励磁,正交搅扰噪声演化成为微分搅扰。由于微分搅扰具有时段时,应用同步采样技巧在磁场恒活期,即微分搅扰衰减为零之后,采用宽脉冲同步采样( 工频周期的偶数倍),以防止串入流量信号电势中的工频搅扰的影响。其次采用控制励磁电流(励磁磁通)变化率的办法减小微分搅扰的幅值,但减小流量信号采样的时刻间距;也能够采用程控增益技巧使微分搅扰时段增益为Odb,而恒磁通时段增益为100db,以减小微分搅扰的幅值的影响。  关于工频共模搅扰和工频串模搅扰是多见的搅扰,重要是由于电磁屏蔽缺陷、散布电容耦合、电磁流量计接地不良等缘由发生,采用输出维护技巧、高输出阻抗、高共模抑制比自举前置缩小器技巧以及反复接地技巧,工频宽脉冲同步采样技巧等进步抗工频搅扰的才能。  2 流体介质特性发生的电化学搅扰噪声  电化学极化电势搅扰是由于电极感生电动势在两极极性不同而招致电解质在电极外表极化发生。即使采用正负交变励磁磁场能明显削弱极化电势的数目级,但不能基本上整个消弭极化电势搅扰。其特性于流体介质的性质、电极资料性质、电极的外形尺寸外形有关,具有变化迟缓,数目级不大等特点,如图2所示流体电化学电势搅扰及其处理办法。因而选择适宜的电极资料(如碳化钨),设计最佳的电极外形的尺寸是减小极化电势的有用办法之一;另外采用正负两极性交变的矩形波励磁技巧配合微处置器同步宽脉冲采样技巧,到用微处置器运算功效前后两次采样值相减消弭流量信号电势中的极化电势搅扰。  3 供电电源性搅扰  电磁流量计普通都采用工频交流电源供电,其电源电压的幅值和频率的变化都会给电磁流量计带来电源性搅扰噪声。对电源电压的幅值变化,因采用多级集成稳压,普通而言电源电压的幅值变化对电磁流量的测量精度影响不大。当电源电压的频率动摇时,即使其动摇领域无限,但对电磁流量计测量精度影响较大。在智能矩形波励磁电磁流量计(www.jsatm.com)中采用宽脉冲采样技巧,其脉冲宽度为工频周期的整数倍,具同步于工频周期,以整个消弭工频搅扰,但前提要求是工频噪声搅扰根本不变。当供电电源频率动摇时,流量信号采样时使前后的工频噪声不能整个相反,即使采用同步励磁技巧、同步采样技巧依然不能整个消弭工频搅扰噪声,必需采用对应的频率补偿技巧,使励磁电流、采样脉冲,A/D 转换同步于频率的变化。  四 智能电磁流量计硬件抗搅扰技巧  综合上述电磁流量计搅扰噪声发生的物理和特性剖析,智能电磁流量计辨别采用硬件和软件搅扰技巧,以进步电磁流量计抗搅扰才能。  1 新型励磁技巧是进步电磁流量计抗搅扰才能的紧要手腕  电磁流量计励磁技巧的开展,不只削弱电极极化电势、泥浆搅扰、活动噪声的影响,又能改动工频搅扰的形状,便于同步采样技巧处置工频搅扰噪声,以防止工频搅扰的影响。目前电磁流量传感器采用工频频率同步三值低频矩形励磁和双频矩形波励磁,从而进步电磁流量计全部抗搅扰才能,进步电磁流量计的测量精度和牢靠性。  2 前置缩小器的设计是进步抗搅扰才能的首要环节  电磁流量传感器输入流信号非常微弱,内阻抗较高,因而高输入入阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置缩小器才干满足抗同相共模搅扰的请求。前置缩小器采用JFET高输出阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精细电阻精心婚配构成仪用缩小器,并采用输出维护技巧,共模电压自举技巧和接地技巧大大进步抗共模搅扰的才能,抑制零点漂移的影响。  3 同步采样的频度补偿技巧  同步采样和工频电源频率监视补偿技巧,是进步抗流量信号电势中混入工频搅扰和工频电源频率动摇发生工频搅扰才能的有用办法。同步采样技巧,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频搅扰均匀值等于零,以消弭工频搅扰的影响;工频电源的频率动摇补偿是确保频率的静态动摇中,励磁电源和采样脉冲得以同步伐整,真正完成同步采样技巧和同步励磁技巧,同步A/D转换,以降低工频搅扰的影响。  4 采用新型HCMOS系列芯片技巧  采用74HC系列芯片技巧较采用74LS系列芯片其低噪声容限进步2.4倍,高燥声容限进步2.1倍,智能电磁流量计全部硬件采用74HC系列芯片,不只降低全部功耗,并且进步元器件自身抗

  • 双绕组型电流互感器

    双绕组电流互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%,因此可用于电动机保护回路。产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温140℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。

  • 【原创大赛】做到以下几点即可摆脱“切割气”异常的困扰

    【原创大赛】做到以下几点即可摆脱“切割气”异常的困扰

    盛夏已致,空气潮湿,您的PE系列ICP还是否在饱受“切割气异常”的困扰呢? 经过实践经验总结,归纳了几点应对“切割气异常”的办法,行之有效,成功率很高! 所经历过的切割气异常可大概分为“切割气不流动”、“切割气仍然在流动”、“切割气无法关断”等。 针对“切割气不流动”主要的处理措施是依次清理切割气喷嘴、电磁阀以及传感器浮子,主要过程如下:1、清理如下图处所示切割气喷嘴,旋开紧固内六角螺丝,重点用酒精棉清理两个金属片之间的凹槽。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307281113_454208_2337302_3.jpg 2、清理如下图所示的切割气电磁阀及浮子传感器:旋开电磁阀,用酒精棉擦拭;用适量酒精冲洗浮子,再用洗耳球吹干。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307281114_454210_2337302_3.jpg 诸如出现“切割气仍然在流动”、“切割气无法关断”等异常的主要原因是传感器浮子没有落下,浮子脏,粘连是主要原因,清理之即可恢复正常。 还有一原因出现几率不高但也曾遇见过,不能忽视!即上端卡簧变形或位置偏移,将浮子卡住,使浮子无法正常落下。用小尖嘴钳子微调上端卡簧即可使之恢复正常。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307281115_454211_2337302_3.jpg 平时仪器所处环境的湿度控制也是关键,需配备大功率除湿设备。另外压缩机滤芯要定期排放水汽,并视情况定期更换滤芯。 以上是处理PE系列ICP切割气异常的一些心得与体会!与您分享!

  • 【资料】GB4622-84缠绕式垫片

    请版主给加点分。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42153]GB4622-84缠绕式垫片[/url]

  • 基于散射光功率比值测量的抗扰浊度探测器

    【作者】:刘瑞鹏 刘桥 祁志美【题名】:基于散射光功率比值测量的抗扰浊度探测器【期刊】:光学精密工程. 2011,19(06)【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=GXJM201106008&dbcode=CJFD&dbname=CJFD2011&v=kfGrYPMOsJwiGI70aX40NWzVG0Vqecrw4sx1J48FIETofQr2lmbh4LPTl6W99RJL

  • 剖析多绕组变压器的结构和接线

    多绕组变压器和自耦变压器由于结构和接线复杂,稳压器要根据对各种可能故障的分析来决定试验接线。而各种试验的组合、试验电流值、试验方法和试验次数都要由制造厂和使用部门协商决定。  对于三相三绕组变压器而言,其可能的运行方式有两种:一个一次侧(电源侧)两个二次侧(负载侧),pdqs_3或是两个一次侧(电源侧)一个二次侧(负载侧)。如果变压器只有一个一次侧加电,则任何一个带负载的二次侧短路时,另一个二次侧都不作为电源而提供短路电流,此时实质上相当于一台双绕组变压器,所不同的是稳压器如果处于中间位置的绕组短路(或是作为电源侧时),该绕组将会承受辐向压力作用,其内部支撑要引起特别注意。如果变压器有两个一次侧加电一个二次侧带负载,则当二次侧短路时将有双电源供电,此时二次侧所受短路力的大小可以根据变压器的三射线等效电路进行具体分析。  由于变压器强电流试验站一般均无两套电源设备,实际上两个一次侧一个二次侧的短路试验是无法进行的,只能试验一个一次侧加电一个二次侧短路的方式。而且在一般情况下,两个一次侧一个二次侧短路运行比一个一次侧加电一个二次侧短路运行时各绕组所受的辐向电磁力要小。

  • 被骚扰了,想骂人

    七月一号,这么好的日子,被骚扰得烦不胜烦,想骂人从今天凌晨3:47分起,一个河北衡水联通的手机13292217105每隔几分钟或十几分钟就来个响一声的来电,到现在还没完没了,这王八蛋也不嫌累啊

  • 【分享】电流互感器正确绕线及安匝换算

    关键词: 电力   农网改造中常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器 电流][URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=107]互感器[/URL]LDZ1 ,但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,在此愿与大家就上述问题进行讨论。 正确穿绕的方法   我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。变比与匝数的换算   有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。更多技术论文请详见:[URL=http://www.midiqi.com]买电器网(MIDIQI.COM)[/URL][URL=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp]知识库[/URL]

  • 江苏省计量院低频磁场抗扰度测试系统顺利通过验收

    [align=left][color=#333333]日前,江苏省计量院购置的低频磁场抗扰度测试系统顺利通过验收。该套系统主要用于测试汽车电子产品的低频磁场抗扰度能力。系统投入使用后可以满足南京众多汽车厂商的电磁兼容测试需求。[/color][/align][align=left][color=#333333]  低频磁场抗扰度测试系统包括信号发生器,磁场线圈,亥姆霍兹线圈,磁场探头,电流和电压监控器等。测试频率范围涵盖15Hz~150kHz,最大场强可达1000A/m。低频磁场抗扰度试验开展后,江苏省计量院在汽车电子产品电磁兼容领域的检测项目更加全面,检测能力进一步得到提高。[/color][/align]

  • 【原创大赛】【仪器故障】困扰多年的进样器通讯错误,如何解决?

    【原创大赛】【仪器故障】困扰多年的进样器通讯错误,如何解决?

    【仪器故障】困扰多年的进样器通讯错误,如何解决?  2010年3月我们购买了瓦里安气相GC450,同年6月21号布鲁克宣布收购瓦里安三条生产线,其中包括气相,2014年10月9日天美控股收购布鲁克气相(GC)。一台气相,换了三家售后,好在这台气相还算皮实,自安装后没出过大的毛病,但有一些小毛病持续了好长时间。一、故障气相在用了两年后,出现“未找到注射器座传感器”与“进样器通讯错误”,出现的次数不多,与布鲁克工程师联系后,有两个方法解决,一是严格控制室温,15℃∽25℃,高温与低温都有可能出现错误,二是出现这个故障后,重启气相与电脑可解决,但前题是室温正常,如果低温或高温,再次启动后仍然出现这两个故障,还是无法进样。想着这个故障一个月还不出现一次,平常多开空调也是可以的,也就没有报修。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509221754_567198_1645480_3.jpg瓦里安气相的日志显示。二、报修  2015年问题越来越严重了,一天出现三四次“进样器通讯错误”的信息,出现报警后,气相停止工作,每次都要重启,而且出现的时间不定,大批量样品等待进样,下班时好好的,第二天早上来了一看,一夜啥也没干,干生气。更致命的是即使全天开空调,将温度控制得很好,也是不行。我们认识到这个问题不能再拖了,与天美联系,报修气相,天美派来工程师上门维修,对进样器进行检查,也对进样器各部件进行了保养,无法确定故障原因,让观察一段时间再说。  可是故障并没有解决,依然如故的出现,与天美联系,他们经过讨论,认为有以下几点是出现故障的原因:1、进样器皮带原因,因为皮带使用时间较长,可能会因室温高低出现皮带拉不到位;2、进样器里三块电路板有问题,某个部件接触不良,需要更换进样器电路板;3、进样器与主板连接的连接线接触不良;4、主板上的通讯端口接触不良,需要更换主板。  他们分析的故障原因,我很认同,但如何维修呢?先从便宜的开始,挨个试,试到哪个部件换哪个,这个过程得多长时间?需要花费多少?如果最后一个是对的,前面所花的钱岂不是白花了?

  • 【原创】线绕电阻的优势特征

    线绕电阻,分为固定型线绕电阻和可调式线绕电阻,其主要功能都是使变压器受阻,耗散电流。在线绕电阻器中,有一种用陶瓷做骨架,在电阻器的外层涂釉或其他耐热并且散热良好的绝缘材料的大功率线绕电阻器,线绕电阻器的特点是耗散功率大,可达数百瓦,主要用作大功率负载,能工作在150℃~300℃温度的环境中。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。线绕电阻的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小。

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