电气线路仪

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电气线路仪相关的厂商

  • 致力于电力、通信高科技电子产品的开发、生产及销售企业, 拥有多项高科技产品的专有技术、专有软件,公司有数十位专业软硬件工程师,将为您精心选型配套,提供产品、技术、方案、研发。产品适用于发、变、送、配、农电和在电气设备上工作的人员(包括基建安装人员),在高低压线路和电器设备等危险环境安装、检修时,当线路带电并且与工作人员的距离小于安全距离时预警提示工作人员已靠近带电线路需严格按安全工作规程操作。
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  • 霸州市开发区通汇线路工具厂是集科研、开发、生产、销售及服务于一体的现代化企业,专业生产电力施工工具,电力安全工具、带电作业安防工具、抢险救灾、防汛等系列产品。 电力施工工具有:电线杆挖坑机,机动绞磨,电缆穿孔器,电缆放线架,电缆拖车,电缆盘拖车,电缆放线车,放线滑车,起重滑车,机动绞磨,手扶拖拉机绞磨,手摇绞磨,铝合金立杆机,电缆网套,卸扣,机械冲孔机,角钢切断器,电缆剪刀,液压电缆剪,电缆剥皮器,电缆剥线钳,绝缘层剥除器,电缆压接机,机械压接钳,液压泵,导线卡线器,多功能紧线器,手扳葫芦,母线加工机,铜排加工机,立弯机,切排机等。 霸州市开发区通汇线路工具厂引进具有国内领先技术的检测仪器及设备,并按照国家标准设立了质量检测、试验机构;实行了“四严制度”,即:严格制度、严格管理、严格检测、严格把质量关,并由董事长总经理带头,与各车间一线人员组成严格的检测检验小组,以确保产品质量,提供完善、可靠的保证。
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  • 武汉华能阳光电气有限公司位于武汉市硚口区古田五路17号,公司主要从事仪器仪表、变电站电力测试设备和变电线路检测设备的研制、生产、销售、技术及售后服务,公司的主要产品有耐压测试仪,高压试验变压器,谐振变压器,串联谐振变,谐振变压器,兆欧表,直高发,接地电阻,油介损测试仪,绝缘油介电强度测试仪等等,经营的产品广泛涉足工业自动化与城乡电网的建设、改造和铁路、冶金、矿业、石化、通信、环保、质检、医疗等领域。
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电气线路仪相关的仪器

  • 无线充电器线路板10w无线充快充方案目前在手机通信及便携式设备上使用最为广泛的无线充电技术是WPC QI标准,QI无线充电方案分为发射和接收两个部分,骊微电子10W无线充方案采用无线充电专用IC支持WPC1.2标准和三星快充的无线充电发射器SoC芯片。内置高速 MCU内核、12bits高精度ADC,高速PWM逆变电路以及解码算法。是一款用于符合WPC标准无线充 电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED/蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达78% 。10W无线充方案参数:输入:9V2A输出:9V1.1A/5V1ACE/ROSH/FOD转换效率:大于78% 充电功率:最大可达到10W 充电电流:500MAH-1500MAH 过温保护:60℃自动停止充电 执行标准:QI无线充电标准 产品认证:CE/FCC,兼容QI认证 特征尺寸: 外形可根据客户需求设计  方案功能: 兼容WPC1.2标准单线圈无线充电发射端,向下兼容适用于QI标准无线充电接收器 骊微电子采用无线充电专用IC,5W充电效率可达70%,10W充电效率可达78%;无线充电发射/接收芯片方案符合QI1.2标准,拥有灵敏的FOD功能,有LED灯指示状态和蜂鸣器功能,良好的兼容性,可支持Ti、IDT、等Qi标准接收器,兼容USB供电,支持高通QC2.0,3.0,MTK,展讯快充协议;支持三星快充协议,支持S6,note5,S6 edge+,S7,Note7,S8等手机无线充电。10W无线充电器线路板方案应用领域:1、适用于智能手机、可穿戴应用且符合WPC标准的无线充电器2、专用无线充电器,蓝牙耳机等移动终端设备 3、医疗健康应用 4、智能手表,智能手环,助听器等智能穿戴设备5、移动电源,充电宝等无线充电电源设备
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  • 智能化无线数据采集传输系统无线网络智能无线数据采集系统主要由测试计算机、无线网关、无线路由、智能无线采集模块组成。一套无线系统中可容纳多级无线路由、数千台无线采集模块。整个系统为树状无线网络,采集模块采集传感器或变送器输出信号,可以同路由通讯或同网关直接通讯,将采集数据上传至无线网关,网关与测试电脑之间以以太网方式连接,在电脑端进行数据监视和处理。主要特点:无线数据采集模块可以直接与网关连接通讯,也可以与无线路由连接; 无线网关可允许接入多级路由,形成树状网络通讯结构; 数据采集模块与路由之间通讯距离可达500m,两级路由之间及路由与网关之间通讯距离可达5Km,通讯距离更远,覆盖范围更广。 智能无线温度变送器 无线温度变送器通道多功能设计,支持常规 K/E/T/J/N型热电偶、PT100/PT1000/Cu50电阻 测量、电压测量和电流测量。 校准源等级仪表校准,并支持现场网关校准功能;自动热电偶冷端补偿,环境温度补偿; 多种测量信号输出; 支持本地及远程查看电池电量和信号强度; 快接接头,兼容行业应用传感器; IP67 防尘防水设计,防护等级高; 轻巧便携,安装方便。智能无线压力适配器 无线适配器仅应用于电流信号输出的测量设备,尤其是应用于电力性能试验中对有线压力变送器数据采集,直接将有线测量转化为无线方式。 校准源等级仪表校准,并支持现场网关校准功能; 测量值、信号强度、电池电量等多种测量信号输出; 支持本地及远程查看电池电量和信号强度;快速电气接头,兼容行业应用传感器; 支持给变送器进行供电; IP67 防尘防水设计,防护等级高; 轻巧便携,安装方便。无线路由器 无线路由设备做为数据通讯桥梁,连接无线采集模块与网关,将无线采集模块测量数据进行无线路由发送至网关,延长网络通讯路径,扩展无线网络的空间覆盖范围。 配备外置 5dB 吸盘天线,通讯距离更强; 扩展无线网络空间覆盖范围,延长通讯距离; 支持本地及远程查看电池电量和信号强度; IP67 防尘防水设计,防护等级高; 轻巧便携,安装方便。无线网关 内置无线网络管理软件,具备网络管理、数据管理和设备管理三大功能,自动管理并动态优化网络性能,平衡网络参数,保证无线网络的安全与信息,完成数据收集、网络故障诊断、无线仪表状态监测功能。无线网关与现场无线设备建立通讯,采集过程信息和设备状态信息,并通过标准接口将相关信息送至上位机监测系统和设备管理系统中。 无线网关可以现场独立运行存储数据,数据存储容量 10GB.GETWAY-01 无线网关是基于嵌入式微处理器的电子设备,能在严酷的工业环境中可靠通讯,可以通过工作站进行组态。 网关建立同现场无线设备之间的通讯、自动选择冗余的通讯路径、优化和管理整个网络的通讯; 网关把现场无线设备的信息收集并转换成标准接口和上位主机系统集成,网关为现场无线设备的通讯提供数据安全保护措施;每个网关可以连接多个通道,网络刷新速度为 4 秒(缺省),可调; 每个网关管理各自的网络,根据工厂规模,可以安装多个网关; 配备外置 5dB 吸盘天线,通讯距离更强。
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  • 继电器电气机械寿命试验台采用用PLC+电脑控制组成的系统智能试验设备。可以通过电脑预先设定线圈动作频率和试验次数,以及产品的试验的失误次数。并可同时对四组各种型号电磁继电器的转换型触点在加负载情况下的可靠动作次数监测。试验过程中,会分别监测各个触点的失误情况,并记录失误产品的运行次数和失误次数。由控制柜和负载柜两部分组成。主要技术参数:1、供电电源:AC:220V±10%/50Hz;2、检测产品极数:3个工位单极(最多4极,采用触点串联方试,但不能体现该产品触点的分断容量);3、继电器线圈供电压:DC 0~50V手动调节,AC 0~250V手动调节;4、数显线圈电压值:精度±0.5%,电压输出:DC输出电流最大1A,AC输出电流最大0.5A;5、继电器通/断电试验时间及间隔:0.1秒~99.9S可PLC任意预置;6、试验次数:0~99999999可PLC预置,可断电保持,次数到达时自动停机并有声光报警;7、触点通电次数:PLC根据触点通/断电次数进行累加,可断电保持;8、智能判断:试样通负载时,预先可设置该工位试样连继出现常通(触点粘合)或出现连断开(触点烧)的次数,当累计到设定次时, 判断该工位产品不良,并自动停止负载;9、所设参数和测试试样规格型号均可长期保存;10、控制方式:PLC控制触摸屏操作,人机智能交换;11、接线方式:试验机面板配有2对大电流接线柱分别接被测继电器的2对触点,另配一路接线排用于供被测继电器线圈用电。注:继电器电气试验负载需另配。继电器电气机械寿命试验台操作特点:1、试验总次数:总次数方框中可以输入1-99,999,999的数字。输入的数字是试验产品总的运行次数。2、吸合与开放占空时间:吸合时间和开放时间的方框中可以输入200-65535的数字。吸合与开放占空时间是分开设置,最小时间200mS,最大65535mS。3、失误次数:失误次数方框中可以输入1-250的数字。表示同一个触点失误次数超过设定次数,对该触点不再监测。4、连续失误次数:连续失误次数方框中可以输入1-250的数字。6、线圈电压:试验品的工作电压直流0-50V可调节。交流5-250VAC,60Hz可调。按照试验产品的额定工作电压设置。可进行报表打印。7、本试验台采用台箱式结构,整体防静电喷涂,优质蚀刻不锈钢板作面板,美观耐用,上有控制屏、调节旋钮、通电指示灯、开关、报警器等部件,内有PLC、通电检测模块、控制线路等。8、对被检产品通电并通过高精度电流感应器检测电流通断情况和累计,检测其通电流及动作时间关系特性,正常输出为每对触点1组接线柱(分公共触点COM、常开触点NO及常闭触点NC),一路负载只对单极触点进行检测,也可利用多极触点串联的接线方法对2极以上的触点进行检测(多极串接时不能体现触点的分断容量),或采用分时控制各极触点通/断电时间(必须通电时间小于断电时间)来实现一路负载供2极触点进行试验用。9、通电检测模块可以在试验时检测到电流、电压及交直流转换等信号与控制屏进行通讯,达到试验需求的效果和目的。10、工作台面在寿命台的顶部,用防火的绝缘电木制作而成,开有与试样连接线路的孔位,并且装有可推拉的有机玻璃罩,安全美观,操作方便。满足标准:继电器电气机械寿命试验台满足GBT14598.1-2002电气继电器 第23部分:触点性能标准试验要求、GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分电气继电器触点的 寿命试验试验设备的特性规范、GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值、GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法、GB 14536.11-2008 家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求、GB 14598.27-2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求、GB/T 15510-2008 控制用电磁继电器可靠性试验通则、GB/T 18908.1-2002 工业用时间继电器 第1部分:要求和试验、GB/Z 22204-2016 过载继电器可靠性试验方法等相关标准要求设计制造。
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  • 岛津EPMA在5G通信设备内印刷线路板中的应用
    PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印刷线路板,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体,具有高密度化、高可靠性、可测试性、可组装性等一系列的优点。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互连,都要使用印制板。目前印制板的品种已从单面板发展到双面板、多层板和挠性板;结构和质量也已发展到超高密度、微型化和高可靠性程度;新的设计方法、设计用品和制板材料、制板工艺不断涌现。下文将举例介绍电子探针(EPMA)在印刷板工艺优化方面的应用。 图1. 岛津场发射电子探针EPMA-8050G 岛津EPMA-8050G型电子探针(图1)搭载高质量场发射电子光学系统,结合岛津的52.5°高X射线取出角和全聚焦晶体,可以实现: 1、优越的空间分辨率:EPMA-8050G可达到的更高级别的二次电子图像分辨率3nm(加速电压30kV)。(加速电压10kV时20nm@10nA/50nm@100nA/150nm@1μA) 2、大束流更高灵敏度分析:可实现其他仪器所不能达到的大束流(加速电压30kV时可达3μA)。在超微量元素的检测灵敏度上实现了质的飞跃,将元素面分析时超微量元素成分分布的可视化成为现实。 岛津研发部门使用EPMA-8050G仪器对智能手机天线中的多层压印刷电路板(Laminated multilayer PCBs)进行了表面微区元素和形貌分析。 图2. 展示多层压电路板横截面中的多元素重叠分布,元素含量数据以颜色编码形式展现,其中,红色富Cu区域代表铜箔层,清晰可见4层大致10 μm厚度的铜箔层分布;绿色富C区域代表树脂层;蓝色富Al区域代表填料层;左边缘分布的粉色区域则代表富N的保护层;而右边缘黄色区域则代表与树脂混合的含Si填料,用于提升电路板的耐热性。图2 多层夺印刷电路板的横截面多元素层叠分布图 图3.分别展示了多种元素的分布情况,清晰可见P元素与Al元素、Si元素分布于相同的层状区域,表明填料层中主要以有机磷阻燃剂为主,且符合印刷电路板的无卤素要求。 图3背散射和元素表面分布图像 将多层压印刷电路板剥离分层处理后可分别对其铜箔层和树脂层表面以及层间界面进行分析。图4. 展示了分层处理后的界面信息,其中,蓝色虚线左侧代表铜箔层表面,右侧则代表树脂层表面。铜箔层表面呈现细粒不规则的“雪球”状突起构造,树脂层表面则分布对应的凹状构造。元素重叠分布图中可清晰显示铜箔层中的C元素残留以及树脂层中的Cu元素残留,这些层间残留元素的含量可用于表征电路板的层间粘合强度。 图4铜箔层和树脂层界面的背散射和元素表面分布图像 图5. 展示了高放大倍数条件下铜箔层表面不同区域的二次电子图像。电子信号在铜箔层内传导过程中通常在高频段产生传导损失的现象被称为“集肤效应(Skin effect)”。这种效应(传导损失)随着铜箔层表面不规则程度变大而变大,然后表面过于平整同样会影响电路板的层间粘合强度,因此电路板制作工艺的优化需要平衡这两方面的因素。 图5铜箔层表面二次电子图像 更多电子探针仪器信息和相关应用敬请关注岛津科技资讯通推文内容。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 两项无铅环保印制线路板国际标准出台
    两项环氧树脂印制线路板行业国际标准在东莞出台。近日首次制定的两项线路产品IEC国际标准颁布新闻发布会在东莞举行。据介绍这一标准从提交申请到最后颁布历时4年,这是全国环氧树脂印制线路行业标准化零的突破,打破了以往该类产品国际标准,由欧、美、日三国垄断的局面。同时这也是东莞企业第一次主导制定国际标准。东莞市副市长梁国英表示,这对东莞产业升级有推动作用。据获悉,由东莞企业主导的导热性材料国际标准也正在提交申请过程中,该国际标准一旦颁布,对整个行业将有深远影响。艰难历程历时4载突破重重难关,此次颁布的两项无铅环保印制线路板国际标准,名称编号为IEC61249-2-41《无铅组装用限定燃烧性环氧纤维素纸/玻纤布覆铜箔层压板》和IEC61249-2-42《无铅组装用限定燃烧性环氧玻纤纸/玻纤布覆铜箔层压板》。这两项国际标准的主导制定者,就是广东生益科技股份有限公司。   “这一国际标准的出台,确实碰到了不少困难。”据广东生益科技相关负责人介绍,2006年1月,该公司就成立了专门的工作组,从那时起工作组就开始分头收集相关资料、数据,并起草了标准提案草案。同年10月该公司代表中国向国际电工委员会,提交了两项无铅环保产品IEC标准提案。而在提案过程中也有不少反对声音,根据这些反对声音项目组对有争议方面进行了修改。经过近四年多的努力于今年5月,国际电工委员会颁布了由广东生益科技股份有限公司,主导制定的两项无铅环保印制电路板标准。“在标准制定过程中,我们深刻感受到,拥有复合型人才的重要性。”该公司总工程师苏晓声说,要掌握话语权,除了公司有自主创新技术外,还应该有既懂技术,又懂外语且懂得标准制定程序的复合型人才,这样才会少碰壁。零的突破莞企首次主导制定国际标准,这两项印制线路板行业国际标准,是中国首次制定的印制电路行业国际标准,这是全国印制电路行业标准化工作零的突破,在国际上来看中国很多企业的形象一直是“制造企业”,而这种标准的制定,能更好地提升中国企业的形象,打破以往该类产品国际标准由国外垄断的局面。   同时这也是莞企第一次主导制定国际标准,是东莞市实施技术标准战略工作结出的硕果。按照《东莞市推进制造业标准化工程实施办法》规定,东莞企业每主导制定一项国际标准,市政府将给予100万元的奖励。对此东莞市副市长梁国英指出,近年来东莞市政府大力推进技术标准制定工作,把这一工作作为促产业升级的重要内容,摆在突出的位置。这两项国际标准的发布,是东莞实施技术战略标准工作的重要突破,有利于带动全市企业推进技术标准工作,对东莞产业升级起到重要作用。“对我们企业也有很大启发,至少可以吸收一些成功经验。”广东易事特相关负责人李先生就称,自己的公司也曾参与过多次国家标准的制定工作,但没有主导过国际标准的制定,而此次的成功经验,让他们看到了希望,比如在提交申请过程中应注意哪些方面的事项等问题,都有很好的启发作用。出台背景着眼空档重点突围——东莞企业是如何看到这一契机,使这两项标准实现“零的突破”?进入21世纪后,各国越来越重视环境保护,随着欧盟ROHS指令于2006年7月正式实施,全球电子行业逐步进入了电子产品无铅时代。无铅环保产品标准已成为产业竞争的基础以及市场准入的重要门槛。因此,全球的电子巨头开展了制定无铅产品国际标准主导权争夺。   虽然美国的IPC(美国电子电路和电子互连行业协会),和IEC(国际电工委员会)都在制定无铅化应用的FR-4覆铜板标准,但广泛应用在家用电器等消费类电子产品方面的CEM-3和CEM-1,等复合基覆铜板标准却没有制定。   然而消费类电子产品会首当其冲受到RoHS指令的影响。因此适用于无铅化的高耐性CEM-3和CEM-1等复合基覆铜板的标准制定势在必行。正是看到了这一现状,广东生益科技股份有限公司于2006年10月,代表中国向国际电工委员会提交了两项无铅环保产品IEC标准提案。今年5月国际电工委员会颁布了这两项无铅环保印制电路板标准。继续出击导热材料国际标准在提交中,在导热性材料标准方面我国现有国家标准、但还没有国际标准。广东生益科技主导的导热材料国际标准正在提交申请过程中。该国际标准一旦颁布,对整个行业将有深远影响。“目前已制定出行业标准,国际标准‘答案’即将揭晓。”广东生益科技公司总工程师苏晓声称,目前市场竞争的热点,是利益之争,难度必然会大很多。LED等照明材料行业是热点,也是今后的发展趋势,现在越来越多的企业都进入到这个行业,这必将有更多的企业为了自己的利益来竞争这一标准。
  • 输电线路用上X射线探伤仪
    p style=" TEXT-ALIGN: center"   img title=" 输电线.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/60332b7b-cc86-4387-906a-a1466c66780f.jpg" / /p p  3月24日,在220千伏莱孟I线停电检修工作现场,国网莱芜供电公司输电运检人员正在使用X射线探伤仪,对输电线路进行无损检测。 /p p   对输电线路进行X射线无损检测是莱芜供电公司输电运检人员在线路检修中的一项创新工作。X射线探伤仪分探测器和操控箱两部分,作业人员将探伤仪架设到杆塔引流板、耐张线夹等部位,在杆下操控操控箱,对线路相应部件进行X光照射,并拍摄影像,通过影像分析来检测引流线内部是否存在隐性缺陷。 /p p   在本次检修中,作业人员探伤检测耐张管156组,并对探伤检测发现的三处耐张管隐患进行了及时处理,为输电线路安全可靠供电又提供了一道保障。 /p

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  • 【转帖】电气线路火灾的成因及防范措施

    电气线路火灾的成因及防范措施 随着城乡建筑的迅速发展,人们的生产、生活越来越离不开电。但由于一些确定或不确定的因素,电气火灾大量发生。据统计,2002年,江苏省共发生火灾14706起,直接财产损失4666.9万元,其中因电气故障引发的火灾有1693起,直接财产损失1271.8万元,分别占火灾总数的28%、28.9%,而电气线路因素则是引发电气火灾的一个重要方面。本文试图对电气线路诱发火灾事故的成因及防范措施作一分析。 一、电气线路发生火灾的因素 1.电气线路的安装、施工存在违章操作及无证操作现象。大量的火灾事实表明,一些场所和单位在对电气线路安装和施工时,没有按照操作规程和要求,随意增加用电设备,导致用电负荷超过设计容量,造成“小马拉大车”现象,从而引发火灾。特别是在宾馆、超市、学校等公众聚集场所,一些业主图方便,随意拉接临时线路,由此而引发的火灾十分普遍。同时,一些从事电工作业人员素质较低,有的甚至未经有关部门专业培训,无证上岗作业,他们缺乏基本的电气安装知识,留下许多隐患。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种[URL=http://www.021le.com]工业电器[/URL]。 2.缺少对电气设施的检查和维护管理。一些地区和单位虽已建立了三级供电网络,但在履行职责过程中随意性较大,对电气设备检查得多,而对电气线路却不能按规定及时进行检查和维护,当线路出现故障和问题时不能及时发现和整改。通过对电气火灾事故分析可以看出,一些线路由于检查维护不到位,特别是因电气线路老化引发火灾的概率相当突出。一些老建筑平时缺乏必要的检修和更换,加之电气设备的高负荷运行,导致电气线路破坏、漏电等,久而久之造成电气线路打火短路而发生火灾。同时,一些用户与供电部门虽然建立了用电合同或协议,但在实际工作中不能很好进行配合协调,造成日常用电安全管理过程中的脱节。 3.电气线路的选型不当。根据国家有关规定,电气线路的安装和选材应根据不同的场所、不同的电气设备选用不同的电气线路。但在实际生产、生活中,一些用户一味考虑经济效益,在购买电气线路时只图电气线路的价格便宜,而购买无生产厂家、无标号、无出厂日期的“三无”产品,不能满足安全使用要求。 二、电气线路火灾的预防对策 1.加大电气线路的检测力度。公安消防机构监督人员在日常消防监督检查中,应充分发挥电气检测中介组织功能,对有关单位与场所安装和使用的电气线路要定期进行检测。特别是一些新建的公众聚集场所在开业前必须经电气检测合格后方可允许其开业。同时,对在用的公众聚集场所应建立定期的电气安全检测制度,这样既能及时发现电气线路的老化、损坏、乱拉乱接等现象,又能预防火灾事故的发生。 2.建立用户与供电部门良好的协作关系。作为用户来说,对供电部门安装的电气线路不能随意改变原有的设计、敷设功能,对发现的问题应及时报告供电部门,以便及时修复,确保安全使用。对于供电部门来说,应严格按照有关用电规定进行电气线路的安装施工、维护保养,并要认真履行合同或协议中的条款内容,除了定期对公共线路进行检查、维护外,还要不定期地上门为用户提供安全用电管理维护方面的服务,确保一旦出现险情,及时予以消除,减少双方在用电管理中的责任纠纷。同时,用电单位和场所应选用责任心强、技术全面的人员作为电工操作人员,并经相关部门培训,取得相应的资质。 3.规范电气线路的施工安装。对电气线路的选型应符合场所和设备的要求,根据不同功率的设备选择线径的大小,根据不同的场所选择防爆型、防水型等电气线路,保证线路的正常运行,预防线路的绝缘老化等不良现象。同时,在电气线路敷设过程中,隐蔽敷设或通过可燃材料时必须完全穿管保护,在易燃易爆场所敷设时必须穿金属管保护。在电气线路的选材上,应选用正规厂家生产的合格产品,并根据不同场所和不同设备选用相应的电气线路。在一般场所,应尽量避免使用外表是聚氯乙烯、内芯为铝线等易老化的电气线路。

  • JB-300B冲击试验机电气线路图

    近日维修JB-300B冲击试验机,因没有电气线路图,查找故障原因极其困难。哪位好心人如有JB-300B冲击试验机电气线路图,发上来参考,不胜感谢!

  • 【分享】电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征

    [color=#DC143C][size=6]电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征[/size][/color]摘 要:对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微组织特性进行了对比分析,利用二者之间微结构形态上的差异来分析鉴定火灾的起因,为公安消防部门侦破火灾案件提供了有利的科学证据,可使案件侦破率及破案速度大大提高。因而,将此项工作加以推广有十分重要的意义。与金相显微镜比较,用电镜进行观察分析具有放大倍数连续调节范围大,景深大,分辨率高,同时具有图象更清晰,立体感更明显的特点。关键词:一次短路 二次短路 熔珠 熔痕 柱状晶 等轴晶电镜观察分析是研究金属材料,半导体材料及一切固体材料和生物医学材料的表面形态,内部组织及其结构的一门科学。在上述学科中电镜已得到了广泛的应用。而将它的科学理论,技术方法和仪器设备应用到消防部门,用于电气火灾原因分析中,则是一种比较新的方法。通常,火灾现场的金属残留物很多,在什么部位取样是很重要的。取样部位的恰当与否,直接影响到检查结果的准确性。因而,必须提取带有融化痕迹的物证。由电气线路、设备故障引起的火灾,在故障点高温作用下,绝大多数的铜、铝甚至钢铁及其它合金等,都会出现熔化现象。分析这些金属或导线残留物熔痕的表面形态和其内部的组织结构,对于认定火灾起因才有意义。本文仅对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微特征进行比较分析。1 实验部分1.1 导线短路痕迹的形成及其表现形式电气线路中的不同相或不同电位的两根或两根以上的导线不经负载直接接触称为短路。由于短路的瞬时温度可达2000℃以上,而常用的铜导线的熔点为1083℃,因此,短路强烈的电弧高温作用可使铜导线局部金属迅速熔融,气化,甚至造成金属熔滴的飞溅,从而产生了导线短路熔化的痕迹。导线短路形成的熔痕可分为两种:一种是发生在火灾之前的短路,称为一次短路熔痕:另一种是着火后,火灾火焰或火灾热使导线绝缘破坏而形成的短路,称之为二次短路熔痕。由于短路电流的大小及作用时间的不同,因而短路熔痕的外观状态相当复杂,常见的有以下几种:(1)短路熔珠 (2)尖状熔痕 (3)凹坑状熔痕 (4)喷溅熔珠。

电气线路仪相关的耗材

  • 美国珀金埃尔默线路调节器N0777690
    用于电感耦合等离子体-发光光谱仪的线路调节器 美国PerkinElmer N9307519 线路调节器和UPS系统 珀金埃尔默/Powervar电能质量解决方案采用特定技术,确保敏感分析设备能够在日常和长期运行中实现最佳运行。电源干扰可能导致 质量问题,从而破坏仪器性能,损害用户信心。部件受损或性能下降、进程中断、缺乏可靠性——这些综合起来导致运行受阻、工作 计划中断并出现损失严重的停机。该问题是由反复出现的电源干扰——有些可以看见但更多情况下是看不见的——而引起的,并且年 复一年不停地威胁着你的设备运行。电源“干扰”就是你日复一日所用电源在质量方面出现的或大或小偏差。有些偏差来自于当地的 电力公司,但绝大多数偏差是你所在机构内的配电和使用情况而引起的。这些偏差包括高能量电压瞬变、骤升和骤降,电气噪音,共模电压以及熄灯时出现的电源断电。 线路调节器特点和优点 • 调节器提供120、208或240V的交流清洁电源,负荷可高达 62安培 • 双路输出信号能够以比安装两台调节器更少的成本和精力 保护高压系统负荷和低压外围设备 • 防止:高压浪涌,共模电压,电气噪声,电压骤升和电压 骤降,断电,交流频率不稳定,接地回路仪器型号原子吸收 说明 输入电压 频率(HZ) 部件编号 AAnalyst 100/200/300/400 520 VA 120 V 60 N9307504 PinAAcle 500/900 F 840 VA 120 V 60 N9307517 AAnalyst 100/200/300/400,PinAAcle 500/900 F 750 VA 220/230 V 50 N9307521 AAnalyst 600/800 5.8 kVA 208/240V 60 N9307511 AAnalyst 600/800 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 AAnalyst 700 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307509 AAnalyst 700 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522 PinAAcle 900 H/T/Z 5.8 kVA 208/240 V 60 N9307760 PinAAcle 900 H/T/Z 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 PinAAcle 500/900 F 1440 VA 120 V 60 N9307503 PinAAcle 500/900 F 1500 VA 220/230 V 50 N9306752电感耦合等离子体-发光光谱仪Optima™ 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00,Avio 200/500 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307512 Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00,Avio 200/500 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522电感耦合等离子体-质谱仪 ELAN® 6x00/9000控制器一侧 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307519 ELAN® 6x00/9000控制器一侧 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522 ELAN 6x00/9000射频发生器一侧 5.8 kVA 208/240 V 60 N9307511 ELAN 6x00/9000,NexION® 射频发生器一侧 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 NexION 300/350/1000/2000 5.0 kVA 208/240 V 60 N0777690Titan MPS™ TITAN MPS 2.0 kVA 208/240 V 60 N9306758 TITAN MPS 2.0 kVA 220/230 V 50 N9306755
  • 美国珀金埃尔默线路调节器N0777690
    用于电感耦合等离子体-发光光谱仪的线路调节器 美国PerkinElmer N9307519 线路调节器和UPS系统 珀金埃尔默/Powervar电能质量解决方案采用特定技术,确保敏感分析设备能够在日常和长期运行中实现最佳运行。电源干扰可能导致 质量问题,从而破坏仪器性能,损害用户信心。部件受损或性能下降、进程中断、缺乏可靠性——这些综合起来导致运行受阻、工作 计划中断并出现损失严重的停机。该问题是由反复出现的电源干扰——有些可以看见但更多情况下是看不见的——而引起的,并且年 复一年不停地威胁着你的设备运行。电源“干扰”就是你日复一日所用电源在质量方面出现的或大或小偏差。有些偏差来自于当地的 电力公司,但绝大多数偏差是你所在机构内的配电和使用情况而引起的。这些偏差包括高能量电压瞬变、骤升和骤降,电气噪音,共模电压以及熄灯时出现的电源断电。 线路调节器特点和优点 • 调节器提供120、208或240V的交流清洁电源,负荷可高达 62安培 • 双路输出信号能够以比安装两台调节器更少的成本和精力 保护高压系统负荷和低压外围设备 • 防止:高压浪涌,共模电压,电气噪声,电压骤升和电压 骤降,断电,交流频率不稳定,接地回路仪器型号原子吸收 说明 输入电压 频率(HZ) 部件编号 AAnalyst 100/200/300/400 520 VA 120 V 60 N9307504 PinAAcle 500/900 F 840 VA 120 V 60 N9307517 AAnalyst 100/200/300/400,PinAAcle 500/900 F 750 VA 220/230 V 50 N9307521 AAnalyst 600/800 5.8 kVA 208/240V 60 N9307511 AAnalyst 600/800 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 AAnalyst 700 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307509 AAnalyst 700 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522 PinAAcle 900 H/T/Z 5.8 kVA 208/240 V 60 N9307760 PinAAcle 900 H/T/Z 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 PinAAcle 500/900 F 1440 VA 120 V 60 N9307503 PinAAcle 500/900 F 1500 VA 220/230 V 50 N9306752电感耦合等离子体-发光光谱仪Optima™ 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00,Avio 200/500 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307512 Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00,Avio 200/500 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522电感耦合等离子体-质谱仪 ELAN® 6x00/9000控制器一侧 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307519 ELAN® 6x00/9000控制器一侧 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522 ELAN 6x00/9000射频发生器一侧 5.8 kVA 208/240 V 60 N9307511 ELAN 6x00/9000,NexION® 射频发生器一侧 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 NexION 300/350/1000/2000 5.0 kVA 208/240 V 60 N0777690Titan MPS™ TITAN MPS 2.0 kVA 208/240 V 60 N9306758 TITAN MPS 2.0 kVA 220/230 V 50 N9306755
  • 美国PerkinElmer线路调节器N9307760
    美国PerkinElmer线路调节器N9307760 线路调节器和UPS系统 珀金埃尔默/Powervar电能质量解决方案采用特定技术,确保敏感分析设备能够在日常和长期运行中实现最佳运行。电源干扰可能导致 质量问题,从而破坏仪器性能,损害用户信心。部件受损或性能下降、进程中断、缺乏可靠性——这些综合起来导致运行受阻、工作 计划中断并出现损失严重的停机。该问题是由反复出现的电源干扰——有些可以看见但更多情况下是看不见的——而引起的,并且年 复一年不停地威胁着你的设备运行。电源“干扰”就是你日复一日所用电源在质量方面出现的或大或小偏差。有些偏差来自于当地的 电力公司,但绝大多数偏差是你所在机构内的配电和使用情况而引起的。这些偏差包括高能量电压瞬变、骤升和骤降,电气噪音,共模电压以及熄灯时出现的电源断电。 线路调节器特点和优点 • 调节器提供120、208或240V的交流清洁电源,负荷可高达 62安培 • 双路输出信号能够以比安装两台调节器更少的成本和精力 保护高压系统负荷和低压外围设备 • 防止:高压浪涌,共模电压,电气噪声,电压骤升和电压 骤降,断电,交流频率不稳定,接地回路仪器型号原子吸收 说明 输入电压 频率(HZ) 部件编号 AAnalyst 100/200/300/400 520 VA 120 V 60 N9307504 PinAAcle 500/900 F 840 VA 120 V 60 N9307517 AAnalyst 100/200/300/400,PinAAcle 500/900 F 750 VA 220/230 V 50 N9307521 AAnalyst 600/800 5.8 kVA 208/240V 60 N9307511 AAnalyst 600/800 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 AAnalyst 700 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307509 AAnalyst 700 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522 PinAAcle 900 H/T/Z 5.8 kVA 208/240 V 60 N9307760 PinAAcle 900 H/T/Z 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 PinAAcle 500/900 F 1440 VA 120 V 60 N9307503 PinAAcle 500/900 F 1500 VA 220/230 V 50 N9306752电感耦合等离子体-发光光谱仪Optima™ 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00,Avio 200/500 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307512 Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00,Avio 200/500 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522电感耦合等离子体-质谱仪 ELAN® 6x00/9000控制器一侧 3.8 kVA 208/240 V 60 N9307519 ELAN® 6x00/9000控制器一侧 3.6 kVA 220/230 V 50 N9307522 ELAN 6x00/9000射频发生器一侧 5.8 kVA 208/240 V 60 N9307511 ELAN 6x00/9000,NexION® 射频发生器一侧 6.0 kVA 220/230 V 50 N9307523 NexION 300/350/1000/2000 5.0 kVA 208/240 V 60 N0777690Titan MPS™ TITAN MPS 2.0 kVA 208/240 V 60 N9306758 TITAN MPS 2.0 kVA 220/230 V 50 N9306755
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