浪涌抑制器

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浪涌抑制器相关的厂商

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    睿谱诞生在国内分析仪器行业百家争鸣、转型升级、迅速发展的时代。睿谱踏浪而来,务实进取,产品可靠,成为离子色谱行业的一股清流。 踏踏实实做事,推出用户喜爱、市场需要的产品是睿谱追求的目标。一直以来睿谱把满足用户需求做为产品开发的出发点,研发团队多年来已经养成细心、严谨、追求完美的工作习惯和作风,推出的产品深受用户喜爱。 公司团队拥有近20年离子色谱工作经验,致力于提升国产离子色谱仪技术水平,并逐步替代进口部件,多年的积累使公司在成立之初就已掌握多项先进技术,同时与各科研院所和高校保持了良好的合作关系,在动态量程电导检测器、电化学抑制器、样品在线处理、淋洗液发生器、智能控制等方面研究深入,成果显著。 2006年启动WLK系列抑制器研发工作,包括WLK阴离子抑制器和阳离子抑制器,目前该系列产品被广泛用于替代进口仪器的抑制器,应用于各型号离子色谱仪。 2017年睿谱率先推出数字动态量程检测器,填补国内空白,突破量程限制,可同时分析高低浓度离子,必将引领离子色谱检测器未来的发展方向,推动整个离子色谱行业的发展。 2018年睿谱RPIC-2017离子色谱仪取得型式评价证书,正式上市销售。 2018年睿谱推出推出免维护阴阳离子抑制器,解决困扰广大用户的抑制维护和保养难题,WLK系列抑制器正式进入抑制器3.0时代。 2018年睿谱推出淋洗液发生器及外围产品,可方便实现淋洗液多阶梯度分析,有效扩展了离子色谱分析范围。 2019年睿谱推出2mm抑制器,同步推出2mm离子色谱系统,成功应用于西安交通大学,整机灵敏度较4mm系统提高4倍,检测限达到ng/L级别,。 2019年睿谱推出成熟的抑制法阳离子分析系统,首先成功应用于山西中瑞恒晟环保科技有限公司,用于抑制法阳离子检测,非常适合酸性基体标样定量,检测限为μg/L级别。 从用户需求出发开发仪器,以科学严谨、客观务实的工作满足用户日益不断的使用需求是我们一直坚持的指导思想。逐步推出可替代进口产品的离子色谱核心部件及高度集成的色谱整机,为广大用户降低使用成本。 睿谱愿与高校和科研机构展开广泛的合作,包括方法开发和仪器定制方面,目前已经与中科院、海洋大学等单位展开了多方位的合作。 科技发展永无止境,睿谱也将继续探索创新,在发展中不断进步,为用户提供更优质产品和更专业服务!
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  • 深圳市华科智源科技有限公司,是一家专业从事功率半导体测试系统自主研发制造与综合测试分析服务的高新技术企业,坐落于改革开放之都-中国深圳,核心业务为半导体功率器件高端智能检测准备研制生产,公司产品主要涉及SMT首件检测仪,MOS管直流参数测试仪,MOS管动态参数测试仪,IGBT动态参数测试系统,IGBT静态参数测试仪,在线式检修用IGBT测试仪,变频器检修用IGBT测试仪,IGBT模块测试仪,轨道交通检修用IGBT测试仪,风力发电检修用IGBT测试仪,功率循环,雪崩及浪涌测试设备,产品以高度集成化、智能化、高速高精度、超宽测试范围等竞争优势,将广泛应用于IDM厂商、器件设计、制造、封装厂商及高校研究所等;
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  • 郑州万佳防雷有限公司是一家专注于防雷产品的研发生产、防雷工程设计施工、检测维护和技术咨询服务为一体的现代化高科技企业。 公司产品涵盖了直击雷防护、电源线路浪涌保护、信号线路浪涌保护、接地降阻材料和SPD在线监测系统和智能型防雷综合检测等七大系列、一百多种品种。是国内防雷产品一站式采购、服务专业的制造供应商。
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浪涌抑制器相关的仪器

  • ES-506AT 通讯浪涌测试仪输出浪涌相位精准,设备小巧,操作方便◆ 产品特点1、输出干扰电压6kV2、采用10.1寸智能化电容触控显示屏3、外置通讯线耦合去耦合网络4、设备小巧,方便移动5、输出浪涌相位精准6、电压电流实时显示◆ 符合标准IEC61000-4-5、GB/T17626.5、EN61000-4-5、美国ANSI◆ 技术参数雷击浪涌测试仪规格浪涌电压输出范围0.1kv~6kV短路电流范围2.5A~150A输出电压精度<±5%输出电压极性正、负、正负交替、负正交替输出波形浪涌综合波开路电压波前沿:10us±30% 脉冲宽度:700us±20%短路电流波前沿:5us±20% 脉冲宽度:320us±20%阻抗15Ω、40ΩIEC标准内置IEC4个等级标准浪涌重复次数1~9999次浪涌间隔时间:10~9999s可调组合波输出接口类型:4mm香蕉头操作系统Android屏幕1280×800LCD彩色液晶触摸显示,支持10点触控语言中文、英文切换其他接口HDMI、RS485、USB等使用环境温度:10℃~40℃,湿度:30%~70%设备供电AC:100~250V@50Hz/60Hz外形尺寸4U/19"标准机箱重量14kg◆ 应用领域通讯通信
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  • 品牌: 华科智源 名称: 浪涌电流测试仪 型号: HUSTEC-IFSM-1200A 用途: 浪涌电流是指电源线接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值产品详情华科智源-二极管浪涌电流是指电源线接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或过载电流。半导体器件在工作时,有时要承受较大的冲击电流,器件的用途不同,要求器件能承受浪涌电流的能力也不同,为了检测器件承受浪涌电流的能力,可产生一个大的浪涌电流施加于被测器件上,从而检测被测器件是否能承受大浪涌电流的冲击。华科智源浪涌电流试验仪的测试方法符合JB/T7626-2013中的相关标准。浪涌电流试验台,是二极管等相关半导体器件测试的重要检测设备,该设备具有如下特点:1、该试验台是一套大电流、高电压的测试设备,对设备的电气性能要求高。2、该试验台的测试控制完全采用自动控制,测试可按测试员设定的程序进行自动测试。3、该试验台采用计算机记录测试结果,并可将测试结果转化为EXCEL文件进行处理。4、该套测试设备主要由以下几个单元组成: a、浪涌测试单元 b、阻断参数测试单元 c、计算机控制系统二、技术条件2.1 环境要求:1、环境温度:15—40℃2、相对湿度:存放湿度不大于80%3、大气压力:86Kpa—106Kpa4、海拔高度:1000米以下5、电网电压:AC220V±10%无严重谐波6、电网频率:50Hz±1Hz7、电源功率:小于1.5KW8、供电电网功率因数:>0.92.2主要技术指标:1、浪涌电流(ITSM/IFSM)测试范围:30~1200A;选配3000A,8000A,20kA,50kA等2、浪涌电流(ITSM/IFSM)精度要求:显示分辨率1A精度±3% 浪涌电流(ITSM/IFSM)波形:近似正弦半波;3、 浪涌电流底宽:8.3和10ms;选配1ms,10us等4、 测试频率:单次;重复5、 反向电压(VRRM)测试范围:200~2000V;6、 反向电压(VRRM)显示分辨率10V,精度±3%;7、 反向电压频率:DC直流8、 各种模块均手动连接,并以单管形式测试。9、 采用计算机控制、采样及显示;
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  • 产品详细说明:可以接1-10只数字传感器,能保护传感器避免遭到超过20V以上的强电压、浪涌、核电磁脉冲及射频干扰从而提高了衡器系统的可靠性;产品采用陶瓷气体放电管/压敏电阻/瞬态抑制二极管/防雷电感,能够对电路产生的瞬变过压进行短路、分流、泄放;铝合金铸告造外壳,进口密封接头,耐用、密封性好;外型尺寸:180×120×40连接方式: j4\j6\j8\j10
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浪涌抑制器相关的资讯

  • 离子色谱抑制还是非抑制,可能没你想的那么简单——阳离子篇
    在上一篇文章“离子色谱抑制还是非抑制,可能没你想的那么简单——阴离子篇”中我们向大家介绍了离子色谱使用中抑制还是非抑制的一个原则。• 原则 阴离子分析一定要抑制 阳离子分析抑制不抑制,看情况并且我们也从原理上剖析了为什么阴离子分析一定要抑制,那么我们今天这篇文章就是跟大家讨论一下阳离子抑制的问题。 ▼ 为什么阳离子分析要看情况使用抑制器?在进行阳离子分析时,目前使用的淋洗液主要为硝酸和甲磺酸,与阴离子抑制器的功能正好相反,阳离子抑制器的作用是使用OH-取代流路中的阴离子,同样,我们以NaCl为待测物、HNO3-为淋洗液举例说明。假设NaCl浓度为cSample,淋洗液浓度为cEluent,Λ为摩尔电导率。 ▼ 如果不使用抑制器 所以,在非抑制检测阳离子时,如果软件不进行校正,得到的色谱图是一个负峰。 ▼ 经过抑制器后 由此可以看出,在进行阳离子检测时,如果使用抑制器,基线可以从421 cEluent降至约为0,但是同时峰高也从300 cSample降为248 cSample,即降低背景电导率的同时,也降低了检测的灵敏度。因此,对于阳离子的检测是否需要抑制,各厂家出现了不同意见,有的厂家采用了抑制的方法,而有的厂家采用了非抑制的方法,那么到底怎么样做好呢?可能这才是大家最终关心的问题,别急,我们一起来讨论一下。 采用抑制的方法检测阳离子的时候有一个难以绕过的问题就是NH4+和胺类物质的检测,因为阳离子抑制时用以替换流路中阴离子的OH-会和NH4+或胺反应,生成弱电离的物质,对于弱电离的物质,电导检测器的检测效果并不是非常理想,因此在使用抑制器检测NH4+和胺类物质的时候,我们无法在大范围内得到线性的检测结果,但是偏偏NH4+还是一个经常需要检测的常规阳离子。 既然不能抑制,那么怎样解决我们在上一篇文章中提到的离子检测中信号峰容易被基线噪音淹没的问题呢?我们可以换个角度考虑问题,既然不能采用降低背景电导率从而降低噪音的方式来提高检测灵敏度,那么我们从检测器硬件入手呢? 瑞士万通自创立之初便专注于电化学领域的研究,76年来一直在电化学领域深耕细作,旗下的自动电位滴定仪、卡尔费休水分仪、伏安极谱仪和电化学工作站等电化学产品在世界范围内广受赞誉。瑞士万通离子色谱系统配备的电导检测器,采用DSP数字式信号采集技术,在0~15000μS/cm范围内,电子噪音所以,在阳离子的分析过程中,只要离子色谱的检测器硬件做得好,使用非抑制的方法,既可以获得不亚于抑制法的检出限,又可以在胺类检测中获得良好的线性,可以说是两者兼顾。那么,分析阳离子,你知道怎么选了吗? 如果您想了解更多关于离子色谱抑制的问题,欢迎您留言或拨打热线电话400-604-0088向我们咨询!
  • 在仿制药一致性评价浪潮中如何打赢这场“无限战争”?
    2017年12月22日和2018年3月13日,国家药品审评中心相继发布关于公开征求《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》和《药物注射剂研发技术指导意见》,在仿制药一致性评价浪潮中又掀起了一波让人欢喜让人愁的巨浪。医药界的各路英雄又集结在一起医药界的“无限战争”,又要开始了。在越演越烈的一致性评价浪潮中,如何才能赢得“无限战争”?凭借着美国队长那样的坚韧意志,钢铁侠那样的精良装备以及雷神托尔那样的强大威力,破解仿制药一致性评价中的各种谜题,在注射剂一致性评价中先拔头筹?针对注射剂一致性评价工作中的难题,小编即将送出终极攻略: ▌注射剂一致性评价的最大Boss——杂质,在药物研发工作者心目中,犹如灭霸般的存在,其组成有:01有关物质重点对制剂的降解产物进行研究,包括原料药的降解产物或者原料药与辅料和/或内包材的反应产物。原料药的工艺杂质一般不需要在制剂中进行监测或说明。02异构体对于存在几何异构体和手性异构体等情况,根据产品特点和生产工艺等方面的研究,确定是否订入标准。03遗传毒性杂质根据相关文献、参比制剂的情况,通过对生产工艺、产品降解途径的分析,判断是否可能产生潜在的遗传毒性杂质,必要时进行针对性的研究,根据研究结果按照相关技术指导原则进行控制。04元素杂质根据ICHQ3D的规定,通过科学和基于风险的评估来确定制剂中元素杂质的控制策略,包括原辅包、生产设备等可能引入的元素杂质。 ▌针对“灭霸”——杂质,作为全球知名的仪器供应商——岛津制作所,早已为各位药物研发工作者准备了强力装备:01 Nexera X2系列和i-series Plus系列高性能神器,有效应对杂质分离中的各种要求,并可针对玩家不同的需要,摇身一变成为方法开发或者方法转移神器。Nexera 方法开发系统Nexerai-MT 方法转移系统02 针对有关物质的定性鉴别,对其进行全方位的分析(质谱、核磁、红外、紫外等),岛津早已为您准备了智能化杂质制备“军火库”:从制备液相色谱,到质谱引导的制备液相系统,再到可以获得单一组分的溶液/粉末的UFPLC系统/C2P系统,让您不可能错过任何一个杂质。03 众所周知,异构体杂质,可怕之处在于其强大的合体能力。然而,魔高一尺,道高一丈,获得美国匹兹堡会议金奖的NexeraUC超临界流体分析系统,高效实现异构体分析和检测,所配备的高灵敏度质谱检测器,可让您在拆分异构体Boss的同时准确对异构体进行定性定量分析。04 遗传毒性杂质早就已经被我们专业的分析专家团队所关注,岛津分析中心的应用攻城狮们早已帮您锁定目标,完善的遗传毒性杂质解决方案让您高枕无忧。05 岛津专业的光谱解决方案,高效率低维护费用的ICPMS设备,让元素杂质无所遁形。有如此多的精良装备,团灭杂质Boss,应该是各位药物研发工作者喜闻乐见的EasyJob了。不过,岛津制作所作为一个有着百年历史的分析仪器供应商,岂能仅有这点存货?针对注射液一致性评价中包材相容性分析,我们还有大招。预知后事如何,且听下回分解。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 浅谈仪器仪表雷电防护的必要性
    浅谈仪器仪表雷电防护的必要性 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)X寸仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5 ~20tMHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。 此辐射能量的峰值经常出现在35~45MHz之间发生自激振荡。许多信息传输电缆的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。电快速瞬变脉冲群也产生相当强的辐射发射,从而耦合到电缆和机壳线路。当电缆暴露在4 ~8kV静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600V这个电压远远超出了典型数字仪器仪表的门限电压值0~4V典型的感应脉冲持续时间大约为400ns仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)皮烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表的隐形致命杀手。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 防雷端口根据仪器仪表应用的工程实践,仪器仪表受雷击可大致分为直击雷、感应雷和传导雷。但不论以哪一种形式到达设备都可归纳为从以下4个部位侵入的雷电浪涌,在此把这些部位称为防雷端口,并以仪器仪表举例说明。 外壳端口比如说,我们可以把任何一个大的或小的仪器仪表或系统视为一个整体的外壳,如传感器、传输线、信号中断、现场仪表、DCS系统等,它们都有可能完全暴露在环境中受到直接雷击,造成设备损坏。 标准规定,当设备外壳受到4kV的雷电静电放电时,都会影响仪器仪表或系统的正常运行。例如放置于室外的传感器端子箱有可能受到雷电接触放电;位于机房内的DCS机柜有可能受到大楼立柱泄流时的空气放电。 信号线端口含天馈线、数据线、控制线等。 在控制系统中,为了实现信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,如过程控制系统的信号交接端的总配线架、数据传输网的终端、微波设备到天线的馈线口等等,那么这些从外界接收信号或发射信号出去的接口都有可能受到雷电浪涌冲击。因为从楼外信号端口进来的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/7(0Fs波形,标准规定线到线间浪涌电压为05kV,线到地间浪涌电压为1kV.而楼内仪器仪表之间传递信号的端口受到浪涌冲击相当于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)Ms组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。 电源端口电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪的部位,从配电箱到电源插座这些电源端口可以处在任何位置。标准规定在L 2/50(8/20)Ms波形下线与线之间浪涌电压限值为Q 5kV线到地浪涌电压限制为1kV但这里的浪涌电压是指明工作电压为220V交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少寿命有影响。 接地端口尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上信息技术设备地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升格地满□高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大达不到电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻接地线极(长度、直径、材料)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到直流电源端口损坏直流工作电压的设备。综上所述,信息技术设备的防雷可以考虑从四个关键的端口入手,如所示。 仪器仪表防雷的四个关键的端口,仪器仪表的端口保护外壳端口仪器仪表的外壳端口保护不仅仅是建筑物外壳,也应当包括某个设备的外壳或者某套系统的外壳,比如说机柜、计算机室等。按照EC 1312-1雷电电磁脉冲的防护第一部分(一般原则)的适用范围为:建筑物内或建筑物顶部仪器仪表系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种:接地、屏蔽及等电位连接。 接地EC1024-1已经阐述了建筑物防雷接地的方法,主要通过建筑物地下网状接地系统达到要求。仪器仪表系统防雷时还要求对相邻两建筑物之间通过的电力线,通信电缆均必须与建筑物接地系统连接起来(不能形成回路)以利用多条并行路径减少电缆中的电流。 仪器仪表系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下仪器仪表系统接地不能直接和防雷地线相连,否则将有杂散电流进入仪器仪表系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网,通过放电器低压避雷器连接,使其在雷击状态下自动连通。 屏蔽从理论上考虑,屏蔽对仪器仪表外壳防雷是非常有效的。但从经济合理角度来看,还是应当从设备元器件抗扰度及对屏蔽效能的要求来选择不同的屏蔽方法。线路屏蔽,即在仪器仪表系统中采用屏蔽电缆已被广泛应用。但对于设备或系统的屏蔽需要视具体情况而定。EC提出了采用建筑物钢筋连到金属框架的措施举例。 表系统的主要电磁干扰源是由一次闪击时的几个雷击的瞬时电流造成的瞬态磁场。如果包含仪器仪表系统的建筑物或房间,用大空间屏蔽,通常在这样的措施下瞬时电场被减少到一个足够低的值。 等电位接连等电位连接的目的是减小仪器仪表之间和仪器仪表与金属部件之间的电位差。在防雷区的界面处的等电位连接要考虑建筑物内的仪器仪表系统,在那些对雷电电磁脉冲效应要求最小的地方,等电位连接带最好采用金属板,并多次与建筑物的钢筋连接或连接在其它屏蔽物的构件上。对于仪器仪表系统的外露导电物应建立等位连接网,原则上一个电位连接网不需要直接连在大地,但实际上所有等电位连接网都有通大地的连接。 信号线端口信号线端口保护现在已经有许多类型的较为成熟的保护器件,比如仪器仪表信号网络不同接口保护器、天馈线保护器、终端设备的保安单元等。在保护器选择时除了保护器本身的性能外,应该注意保护设备的传输速率、插入衰耗限值、驻波比、工作电压、工作电流等相关指标,如果在同一系统(或网络)使用多级保护还应该考虑相互配合问题。值得提出的是,当前由于商业因素,在同一网络中有过多使用保护器的倾向,其反而带来降低速率、增大衰耗、传输失真、信息丢失等问题。因此对某一网络的信号端口保护应在网络信号进出的交界面处安装合适的保护器即可。 在信号端口窜入的瞬态电流最容易损坏信号交换或转换单元及过程控制计算机,如主板、并行口、信号接口卡等。事实上瞬态电流或浪涌可能通过不同途径被引入到信号传输网络中,EEE 802-3以太网标准中列出了四种可能对网络造成威胁的情况。(1)局域网络元件和供电回路或受电影响的电路发生直接接触。(2)局域网电缆和元件上的静电效果。(3)高能量瞬态电流同局域网络系统耦合曲网络电缆附近的电缆引入)(4)彼此相连的网络元件的地线电压间有细小差别(例如两幢不同建筑的安全地线电压就有可能略有不同)。 以数据通信线为例,在R-232的串、并行口的标准中,用于泄放高能浪涌和故障电流的地线同数据信号的返回路径共享一条线路,而小至几十伏的瞬态电压都有可能通过这些串、并行口而毁坏计算机及打印机等设备,信号传输线也能直接将户外电源线上的瞬态浪涌传导进来,而信号接口能够传导由闪电和静电泄漏引起的浪涌电压。 用户应当对数据线保护器慎重选择有些保护器虽然起到了“分流”作用,但常常是将硅雪崩二极管(SAD)接在被保护线路和保护器外壳之间,测试表明SAD的钳位性能很好,但它电涌分流能力有限。同时压敏电阻(MOV池不能在数据线保护器上使用。先进的过程控制系统的信号接口防雷保护装置无论是R-232串等通信接口还是计算机同轴网络适配器接口)目前均采用瞬态过电压半导体放电管,其冲击残压参数指标很重要。有条件能够采取多级保护设计电路效果更佳。 天馈线保护器基本采用波导分流原理,其中发射功率400W,额定测试放电电流(8/20s)5kA传输频率25GH插入损耗08响应时间100ns 23电源端口原则上采用多级SPD做电源保护,但信息系统的电源保护由于其敏感性必须采用较低的残压值的保护器件,且此残压应当低于需要保护设备的耐压能力。同时还必须考虑到电磁干扰对仪器仪表系统的影响,因此带过滤波的分流设计应当更加理想。 所以对于仪器仪表系统电源保护特别注意的两点是:前两级采用通流容量大的保护器,在仪器仪表终端处则采用残压较低的保护器。最后一级的保护器中最好有滤波电路。对仪器仪表系统电源端口安装SPD时应注意以下问题。 多级SPD应当考虑能量配合、时间配合、距离配合。如果配合不当的话,效果将适得其反。 (2)连接防雷保护器的引线应当尽量粗和短。 (3)全保护时尽可能将所有连接线捆扎在一起。内容来自看仪器网

浪涌抑制器相关的方案

浪涌抑制器相关的资料

浪涌抑制器相关的论坛

  • 浪涌的产生以及防护措施

    浪涌又被称作突波、瞬态过电压等。它发生的时间非常之短,一般就10-6秒时间内完成,在这短短的时间内,所产生的电压和电流是平常的两倍甚至更多,而这可能对敏感电子设备会产生破坏、干扰、过早老化等三种情况的损害,这三种损害,有可能是灾难性的,也有可能是长期积累性的。那浪涌是怎么来的呢?浪涌的来源一般分为两种,一种是来自外部的,比如雷击浪涌等,这种浪涌在所有发生的浪涌中大概占20%,另外一种发生的比较多的情况,是电子设备或者系统内部自己产生的,比如开关切换、电路短路或者用电超负荷等,都会产生浪涌。可以说,浪涌在电子设备/系统中是无处不在的,无法避免,只能采取一些措施来减小它的危害。比如,我们可以给系统或设备增加一个浪涌保护器(或者浪涌阻绝装置),它在承受瞬间高压后,会立即将高压抑制到指定电压,避免浪涌产生的高压对设备/系统造成损害。除此之外,我们还可采取一些网络技术来对浪涌产生的高压进行抑制,比如针对系统外的浪涌,我们可以采用门限抑制网络技术,而针对系统内自己产生的浪涌,我们则可以采用主动跟踪网络技术来对高压、高能量进行抑制。

  • 贝鲁科浪涌保护器BLR-CM系列

    贝鲁科浪涌保护器BLR-CM系列

    浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。其中,贝鲁科BLR-CM系列浪涌保护器根据 IEC 防雷分域名和分级保护的原则 ,在配电线路级加装浪涌 , 使进入设备的过电压值**设备耐压值。

浪涌抑制器相关的耗材

  • 抑制器
    该高容量抑制器几乎支持所有分析型的 IC 应用,可用于阴离子和阳离子分析,提供 2 mm 和 4 mm 两种规格。Dionex ERS 500 和 Dionex ERS 500e 抑制器在标准孔 (4 mm) 和微孔 (2 mm) 规格下适用于碳酸盐(仅等度)、氢氧化物、甲磺酸或硫酸洗脱液的等度或梯度应用。下一代抑制器——专为 IC 应用新需求而制造由于其具有较高的反压耐受性(在高达 900 psi 的情况下无泄漏,在高达 200 psi 时进行操作),提高了联用检测技术(特别是质谱分析)的兼容性较高的温度耐受性(在运输和储存中高达 80°C,操作时为 40°C)凭借其平面的填充床抑制槽,无电流操作后,无需试剂完全电解再生即可轻松恢复低峰扩散保持 4 μm 色谱柱的峰形效率在无需化学再生的情况下重新启动之后,其高抑制容量可立即产生稳定的峰面积值低噪音特性使抑制器适用于痕量分析Dionex ERS 500e 抑制器 - 专为外加水模式应用而制造 再生室反压降低,便于实施加压储液箱输送。平行的再生剂流可使硼酸盐洗脱液和含有溶剂(高达 40%)的洗脱液的再生剂清除率大化。可用于化学再生剂模式。为更可靠定量提高灵敏度。与 Thermo Scientific™ Dionex™ CRD 300 碳酸盐去除装置配合使用时,Dionex ERS 500 和 Dionex ERS 500e 抑制器配合碳酸盐洗脱液,能够降低背景电导和噪音、增强分析物响应和检测灵敏度,从而提高定量的可靠性。对实现 Reagent-Free™ IC (RFIC™ ) 操作十分重要无需试剂的完全再生Dionex ERS 500 和 Dionex ERS 500e 抑制器可直接替代 Thermo Scientific™ Dionex™ SRS™ 300 自再生抑制器。
  • 抑制器接管
    抑制器接管
  • 防雷装置检测浪涌保护器安全巡检仪
    北京朋利驰科技有限公司生产产品:可燃气体测试仪,接地电阻测试仪,大地网测试仪,土壤电阻率测试仪,等电位测试仪,环路电阻测试仪,回路电阻测试仪,直流电阻测试仪,防雷元件测试仪,浪涌保护器安全巡检仪,智能高压绝缘电阻测试仪,压敏电阻测试仪 ,标准电阻,感烟探测器功能试验器,感温探测器功能试验器,数字照度计,线型光束感烟探测器滤光片,超声波流量计等。序号仪器设备名称配置台数主要性能要求甲级乙级1. 激光测距仪√√量程:0-150m2. 测厚仪√√金属厚度测量,超声波3. 经纬仪√√量程:0-360°,分辨率:2″4. 拉力计√√量程:0-40kgf;指针式5. 可燃气体测试仪√√适用气体:可燃气体6. 接地电阻测试仪√√测试电流:20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω7. 大地网测试仪√测试电流:3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选8. 土壤电阻率测试仪√√四线法测量,测试电流:20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω9. 等电位测试仪√√测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池;10. 环路电阻测试仪√√电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA 11. 防雷元件测试仪√√测试器件:MOV,具备大容量锂电池。12. 绝缘电阻测试仪√√0-1000MΩ13. 表面阻抗测试仪√√测量范围:103-1010Ω 14. 静电电位测试仪√√测量范围:±20kv15. 数字万用表√√电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半16. 防爆对讲机√防爆对讲17. 标准电阻√√10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型18. 钢卷尺√√分辨率:0.01m19. 游标卡尺√√量程:0-150mm20. 防雷检测仪器携带箱(选配)●●用于上述设备的存放和携带,内衬激光开模高倍海绵:对仪器提供坚实保护。
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