调节变频率仪

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调节变频率仪相关的厂商

  • 东莞市九品测量设备有限公司是一家集开发、生产、销售、服务于一体的企业,销售各类直流电源、稳压电源、变频电源,及专业开发生产各类轻触开关,旋转开关、档位开关,行程开关、薄膜开关机械寿命测试仪、电位器旋转寿命测试仪,根据客户所提出的产品技术要求量身制做,为客户打造属于自己的专业检测仪器,同时经营各类电子测量仪器设备,所生产经营产品广泛用于五金、电子、塑胶,模具,印刷等众多行业,本着诚信是金的经营理念,为客户提供高品质、高效能的检验仪器设备。 主营产品: 一、开关式直流稳压电源,线性直流稳压电源,变频电源。二、各类全自动开关寿命测试仪,电位器寿命测试仪。三、数字电桥,信号发生器,频率计,功率计,示波器,万用表。四、电阻测试仪,噪音计、照度计、风速计、转速计。
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  • 无锡市新逸德空气调节设备有限公司是一家专业从事各类调节设备设计、生产、销售于一体的大型企业。公司经营范围包括转轮除湿机、冷冻除湿机、全/显热交换器、新风换气机、冷水机、热泵、恒温恒湿机、净化组合式设备、组合式转轮除湿机等设备和换热器、表冷器、加热器、过滤器、冷却塔、水泵、风机等配件。
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  • 我公司主营进口仪器仪表。如: Agilent HP FLUKE 福录克 Tektronix TDS 罗德施瓦茨[R/S], 美国吉时利、IFR/MARCONI、Chroma Anritsu KIKUSUI PRODIGIT 博计 置日HIOKI 横河Yokogawa阳光等世界知名品牌,网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、示波器、数字通讯测试仪、高频信号源,频率计,功率计,音频分析仪,电源、万用表,天馈线测试仪,光谱分析仪,信号发生器,噪声系数分析仪,数字万用表,表程控电源,函数信号发生器,LCR电子测试仪,电子负载,变频电源,万用表校准仪,示波器校准仪,高压机,数据采集器,接收/发射机,接收机,调制度分析仪,蓝牙综测仪,阻抗分析仪,视频分析仪,等高频通讯测试仪器仪表的销售回收及租赁业务,其中二手仪器销售业务,可以为各厂家节约成本30%%-65%%。 另外公司专业承接高频仪器,频普分析仪,网络分析仪,综合测试仪,高频信号源等仪器的维修和回收,价格便宜。欢迎来电洽谈。 公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销, 竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
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调节变频率仪相关的仪器

  • 光学频率梳-飞秒光学频率梳-掺 Er 光纤光学频率梳飞秒光学频率梳,使光学频率测量领域发生了前所未有的改变。近年来,作为新一代飞秒光梳技术的掺 Er 光纤光学频率梳,成为飞秒光梳技术发展的主流方向,已逐步突破时间频率领域,成为许多高端研究领域的基础性科学仪器。我国诸多科学和应用研究对飞秒光学频率梳的需求严重依赖进口。 掺 Er光纤光学频率梳主要由光学系统和电学系统两大部分组成,其中光学系统由掺 Er光纤飞秒激光器、掺 Er 光纤飞秒放大器、光谱展宽、f-2f 干涉仪组成,电学系统由重复频率锁定系统和载波包络偏移频率锁定系统组成,从而实现掺 Er 光纤光学频率梳的精密锁定。中国计量科学研究院研制高稳定性掺 Er 光纤光学频率梳主要解决了红外波段倍频程光谱展宽技术、高信噪比 f0 信号获取技术、可见光波段获取技术、单点倍频技术、长时间连续锁定等关键性技术难点。掺 Er光纤光学频率梳具有 40dB 的高信噪比 f0 信号,并进一步实现了月以上的长时间连续锁定,同时完成可见光波段的扩谱,使掺 Er 光纤光学频率梳的光谱范围覆盖到多个典型稳频激光以及原子、离子光钟的钟激光波长,为我国国家波长基准建设以及光钟的研究提供了技术保障。 随着光纤光梳技术的发展和不断成熟,掺 Er 光纤光学频率梳的可靠性进一步增强,在时间频率计量、光学频率计量、超稳微波源、绝对长度计量、高精密光谱学、温室气体监测、健康诊断、环境监测等领域的作用和地位将进一步增强。 掺 Er 光纤光学频率梳参数:中心波长(nm):1530 光谱宽度(nm):>50脉冲宽度(fs):100 输出功率(mW):150 或扩展更高功率重复频率(MHz):200 重复频率调节范围(MHz):1(位移台)重复频率调节范围(kHz):1.5(压电陶瓷)内部波长扩展范围(nm):1100~2200 外部波长扩展范围(nm):500~1064 或其他波段梳齿线宽(Hz):3(锁定至 Hz 量级线宽光频)f0 信噪比(dB):40 连续锁定时间(天):30与外激光拍频信噪比(dB):35准确度:E-14 量级@120 s 或与参考源相同(以先达到的为准)稳定度:5E-13@1 s 或与参考源相同(以先达到的为准) 1)工作中的掺 Er 光纤光学频率梳2)掺 Er 光纤光学频率梳输出光谱3)掺 Er 光纤光学频率梳向可见光波段扩展4)掺 Er 光纤光学频率梳的载波包络偏移频率 f0信号5)掺 Er 光纤光学频率梳重复频率 fr和载波包络偏移频率 f0的连续锁定 光学频率梳-飞秒光学频率梳-掺 Er 光纤光学频率梳
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  • &ldquo 变频交流磁化率测定仪&rdquo 让使用者测量磁性样品在不同频率的交变磁场下的交流磁化率的实部与虚部。此测量仪不仅可作为测量磁性物质磁性特点的分析仪,亦可用作测量磁性物质浓度的仪器。由于此测定仪具有操作简单、测量时间短、重复性好、所需样品量少等特点,目前已逐渐被应用于磁性研究、大学实验教学及磁性材料生产品管等。本文将介绍此变频交流磁化率测量仪设计原理、功能及应用范例。原理:磁性物质具有自发性的磁偶极(Magnetic dipole),在外加磁场下,物质中的磁偶极方向会因外界磁场作用而倾向沿着外加磁场方向。而当外加磁场是交变磁场且交流频率不太高时(一般在微波频率以下),磁偶极的方向可随着此外加交变磁场,做来回周期性振荡,此即交流磁化率的物理原因。磁偶极的振荡频率与外加交变磁场频率一致,但瞬间磁偶极方向并不一定与外加磁场方向相同,其间的差异可用磁偶极相对外加交变磁场的周期性振荡相位差来代表。因此,一个材料的交流磁化率Xoc可以表示成Xoe-i&theta ,其中Xo代表材料磁导率强度,而&theta 就是材料磁偶距相对外加交变磁场的周期性振荡相位差。为充分说明相位差的概念,图1中画出外加交变磁场H与样品磁偶极M随时间的变化。当某一瞬间时间点,H到达最大值,但M却尚未到达最大值,而是在该瞬间点一段时间后(ㅿ t),才到达最大值。这样的现象即称为磁偶极与外加交变磁场间的相位差。相位差&theta 的大小为(ㅿ t/T/&pi )× 180° ,其中T为外加交变磁场振荡周期。除了以磁导率强度Xo及相位差&theta 来表示材料的交流磁导率Xoc外,若将Xoe-i&theta 展开成复数形式Xocos&theta -iXosin&theta ,X&alpha c可表示为Xr+iXi,Xr=Xocos&theta ,称为交流磁化率实部(real part,Re[X&alpha c]),而Xi=-Xosin&theta ,称为交流磁化率虚部(imaginary part,Im[X&alpha c])。所以,材料的交流磁化率X&alpha c亦可用Re[X&alpha c]及Im[X&alpha c]来表示。而交流磁化率测量仪就是在测量Re[X&alpha c]及Im[X&alpha c](或Xo及&theta )。其中值得注意的是,Im[X&alpha c]所代表的物理意义,是该磁性材料对外加交变磁场能量的吸收;Im[X&alpha c]愈大,表示该磁性材料愈会吸收外加磁场的能量。当外加交变磁场的频率改变时,磁性物质之交流磁化率也会随之变化;但各种磁性材料交流磁化率随外加交流磁场频率的变化反应不尽相同。本文中所述及的变频交流磁化率测量仪,其主要功能即是测量磁性物质在不同频率下的Re[X&alpha c]及Im[X&alpha c],调频范围为10Hz到25KHz。应用:实例一:磁性流体交流磁化率随外加交变磁场频率的特性研究磁性流体是一种含有磁性粒子的液体,例如我们可以将Fe3O4磁性纳米粒子用亲水性的葡聚糖(dextran)包覆着,再将这些磁性纳米粒子分散在水中,即是水基磁性流体。我们取平均粒子直径大约为60纳米、饱和磁化率为8.4emu/g的水基磁性流体0.1ml,注入样品管中。使用此台变频交流磁化率测量仪测量此磁性流体在不同频率下的Re[X&alpha c]和Im[X&alpha c],结果如图2所示。由图2的结果可知,在低频下(<3000Hz),Re[X&alpha c]Nor几乎是个定值,不随外加交变磁场的频率而改变。而当外加交变磁场频率高于3000Hz后,Re[X&alpha c]Nor随着频率的增加而持续降低。而Im[X&alpha c]Nor随外加交变磁场频率的变化表现与Re[X&alpha c]Nor完全不同,Im[X&alpha c]Nor在某一特定频率时(如图2中的13000Hz)出现最大值。此结果表示,该磁性流体对频率为13000Hz的交流磁场之能量吸收最强。相对应于Im[X&alpha c]Nor最大值的频率,会随许多材料因素而定,如磁性材料的组成成分、磁性纳米粒子的大小、测量温度等。因此,现今有许多合成磁性材料的研究人员,使用本变频交流磁化率仪测量当磁性材料本身组成改变时,材料Re[X&alpha c]Nor及Im[X&alpha c]Nor随外加交变磁场频率的变化行为,籍以探讨材料组成成分对材料中磁偶极动力学特性的影响。 实例二:材料磁性浓度测量当合成出磁性材料后,我们经常要测量该磁性材料的磁性浓度。现今有许多仪器可供做磁性浓度测量,如震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer VSM)、超导量子干涉振动磁量仪(SQUID magnetometer)及电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)。这些仪器虽然有很好的功能,但都是高价仪器,不仅价格高、操作不易,使用及维护成本也不低,一般实验室购买有困难。因此让许多研究单位或磁性材料生产厂商不易对所生产或合成出的磁性材料进行检测,及时测知该材料的磁性浓度。本文中所介绍的变频交流磁化率测量仪,可解决使用者这些方面的困扰。一般磁性材料的磁性浓度表示法有两种:其一是以emu/g表示,其二是以铁含量mg-Fe/ml(或mg-Fe/Kg)表示。而本变频交流磁化率测量仪乃是藉由测量磁性材料在特定交流频率下的Re[X&alpha c]大小来决定磁性浓度。理论上,磁性浓度愈高时,表示单位体积(或质量)材料中的磁偶极强度愈强,这会反映出愈高的Re[X&alpha c]。所以,透过磁性浓度与Re[X&alpha c]间的关系,我们可以从测量到的Re[X&alpha c]得到待测样品的磁性浓度。图3即是一例。图3中,我们取一高磁性浓度的待测样品(如磁性流体),先使用高价仪器测得该样品的实际磁性浓度(如5.0mg-Fe/ml),接着将高浓度的样品稀释成不同磁性浓度的样品,此时这些样品的浓度都可以依稀释倍率得知。使用可变频交流磁化率测量仪测量这些不同磁性浓度的样品,可得到每一个样品的Re[X&alpha c]。如此,我们可以建立一条磁性浓度与Re[X&alpha c]的相关曲线,如图3所示。往后,使用者只要是合成出相同材料的磁性样品,就可透过如图3中的曲线,在短短的3分钟内,测出材料的磁性浓度。特点说明:所需样品量小:仅需0.1ml磁性样品,即可进行测量测量速度快:每秒钟采样一次,每个样品测量时间少于一分钟软件界面简单,操作方便仪器体积小、重量轻、方便移动可针对各种样品形态进行测试,例如:液体、粉体、薄膜、块状样品
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  • 微型/迷你/桌面型喷雾干燥机(Mini spray dryer)为首次试用喷雾干燥工艺、可行性研究、工艺开发和产品研究提供了简洁的解决方案。微型/迷你/桌面型喷雾干燥机是用于快速温和的干燥水溶液、悬浮液或乳液中的产品的实验室设备。 样品消耗量少(低至50ml),可节约宝贵的材料,同时可以实现(高达 70%)产品回收率和低维护成本,实现经济高效的性能。快速干燥过程使优化配方时间更短,节省时间,采用玻璃组件,喷雾干燥过程清晰可见,以便在程序中更快、更明智地作出决策。选型帮助1、参考瑞士品牌并按国内实际需求改进,可放置于桌面上操作。2、物料以水溶剂为主,开式并流干燥,送风或引风+布袋除尘可选。3、物料若为有机溶剂,需要增配有机溶剂回收装置联用。4、适合高校和外贸出口需求,电气部分可选用全进口品牌。 主要特征1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;可选配全不锈钢机身;☆2、机型异常小巧,占地不足0.3平方,可在实验台面上完成操作,机器按键、温度计、空气管路、触摸屏全部采用人体工程设计;3、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;可选配施耐德品牌电气;4、采用PLC+7寸威纶通触摸屏,操控精准,画面表现细腻,功能齐全;可升级选配西门子PLC;5、二流体喷枪采用0.75mm口径的喷嘴,针对黏性物料,设有喷嘴清洁器(通针),在喷嘴被堵塞时,会自动清除,通针的频率可调整;6、风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果,通过变频风机设计,让用户摸索合适的风量;☆7、内置磁力搅拌装置,可通过旋钮控制转速,方便用户在实验过程中对粘度较高的样品进行同步搅拌;☆8、可选配布袋过滤装置,尾气过滤效率高,可捕集粒径大于3微米的细小粉尘,净化空气效率可达99以上,改善环境,绿色环保。9、标配外置35L大容量全无油空压机,噪音非常低,小于60db,并且不会长时间工作,符合国家实验室噪音标准;10、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心。技术参数产品型号NAI-MSD1500版本类型标准款外贸出口款干燥方式开式干燥系统热风系统送风+ 并流方式(可升级引风+布袋除尘模式)平均干燥时间1.0~1.5 秒最大水蒸发水量2000ml/h(纯水)控制系统PLCSiemens PLC人机互动HMI威纶通 7寸触控屏Siemens 7寸触控屏电气制作标准正泰/德力西Schneider雾化方式0.75mm口径标配二流体Spray喷嘴喷嘴排堵装置自动通针频率可调,0~999 秒/次喷雾压力0-0.8Mpa(建议0.2Mpa)电加热器3.0KW/AC220V(材质:2520特种不锈钢)进风温度~300℃± 1℃出风温度~200℃± 1℃变频风机DARGANG+众辰DARGANG+DELTA变频风机参数1.5m3/min;400W出风温度监测PT-100铂电阻送料泵调节范围0-580ml/min物料回收旋风分离器仪器尺寸620mm×480mm×920mm(长宽高)电源电压AC220V,50Hz总功率3.6KW(不含空压机)外置压缩气源35L大容量静音空压机(65L/min;800W)
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调节变频率仪相关的资讯

  • 我“变频功率测量技术”获重大进展
    有望将电机系统运行效率提高2%—3%  近日,由湖南银河电气有限公司、湖南省计量检测研究院和国防科学技术大学联合研制的“变频功率标准源”在长沙通过鉴定。  当前,国内外变频功率标准源的输出电压、电流只能达到1000V、100A,且只有美国等几个少数国家拥有该项技术成果。针对国家电机节能重点工程、变频功率、变频能量计量等领域的技术难题。由上述合作单位研制的“变频功率标准源”,其输出电压、电流已达到10000V、500A,在电机低频率、低转速的情况下,输出频率可拓展至5Hz,成功解决了变频电机能量消耗的测量统一性问题。  以中国工程院张钟华院士为首的专家鉴定委员会一致认为:该项目研究的变频功率测量技术属当今国际计量领域的前沿课题,技术难度大。课题组采用数字合成、大功率放大、智能测控等技术,首次成功地研制出了变频大功率标准源,解决了目前其他国家无法解决的变频电量传感器、变频电量分析仪、变频高电压、变频大电流、变频电机效率等仪器设备、技术参数的量值溯源问题。解决了我国在节能减排等领域变频功率测量技术的瓶颈问题,研制的高电压、大电流变频功率标准源,填补了国内外空白,整体技术达到国际先进水平,其中的量程和频率范围等技术指标居国际领先水平。  该成果有助完善面向战略性新兴产业发展、民生改善以及其他重点领域的计量基本标准体系建设 可为国家“电机系统重点节能工程”的变频电机效率测试、电机试验和电机节能改造提供计量保障 有望在“十二五”期间,将电机系统运行效率提高2%—3%,达到年节电能力800亿千瓦时的目标。
  • 微波毫米波捷变频信号发生器问世 解决“卡脖子”难题
    日前,203所研制成功微波毫米波高速捷变频信号发生器,频率范围覆盖10MHz~67GHz,频率捷变速度和幅度捷变速度小于95纳秒,总体技术指标达到了国外同类产品的先进水平。  目前国内外的通用捷变频频率源,一般只有频率捷变的功能,频率捷变时间在200纳秒左右,具有简单的调频、调幅功能。而国外严格限制我国引进宽带捷变频频率合成器产品,且该类产品价格昂贵。该项目的研制成功,对打破国外的技术垄断和封锁,实现国产化具有重要作用。  该产品突破了高速宽带频率捷变、高速功率捷变、精确时序同步等关键技术,利用高速数字器件和现代数字信号处理技术,产生宽带高速捷变基带信号,不仅可以快速产生低杂波、低相噪的单频信号,而且可以产生宽带线性调频信号和矢量信号。该产品综合指标较好,在实现宽带频率捷变的同时,保持信号的低杂波、低相噪等特性,可广泛用于雷达探测、电子对抗、导航定位、精确制导等测试,具有良好的经济效益和社会效益。  随着《中国制造2025》的全面实施,203所作为一家以计量测试技术为基础的研究所,正加大基础技术领域产品的研发力度,解决“卡脖子”的难题,增强我国军工产业发展的后劲。据课题负责人李宏宇介绍道,203所具有良好的频率合成技术基础,又经过近10年潜心钻研,203所频率合成技术水平不断提高,在捷变频率合成、低噪声频率合成、相噪可调频率合成、宽带复杂调制频率合成等频率合成技术方面形成了自己的专业特色和特长。今后203所将继续紧跟频率合成技术发展趋势,持续提高频率合成技术水平,开发出更多有特色高水平满足市场需求的频率源产品,走特色化、差异化产品开发之路。测试场景
  • 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量
    光学频率梳(Optical frequency comb,简称“光梳”)由大范围、等间隔的梳齿分量构成,每根梳齿均对应绝对频率,如同在光频上的一把梳子(或标尺)。得益于飞秒激光器和非线性光学的发展,1999年美国标准局和德国马普所的研究团队分别在实验上实现了光梳,解决了绝对光频率计量问题,J. L. Hall和T. W. Hänsch因此贡献而分享了2005年诺贝尔物理学奖。光梳的诞生同样给光谱测量领域带来了革命性突破,分辨率提高到皮米量级,光梳光谱学的新技术和新应用也在不断涌现。双光梳光谱学可以充分利用光梳在频率准确度、频率分辨率、光谱范围和脉冲宽度等方面的优势,在诸多基于光梳的测量技术中脱颖而出。在频域上,双光梳光谱学表现为两个有微小重复频率差异光梳的多外差探测,可以将探测光梳记录的待测谱线,如分子吸收谱,从光频转移到射频。双光梳光谱学可以利用光谱交织技术进一步将分辨率提高至几十飞米量级。然而现有方案测量时间大幅增加,使用温度或驱动电流调节时无法提供绝对频率参考,且分辨率仍有进一步提高至光梳梳齿线宽的较大空间。电光调制光频梳(简称“电光梳”)由对连续种子光的电光调制产生,用于构建双光梳系统时其具有天然的互相干性,无需复杂的锁定电路或相位校正算法,可以大幅降低系统复杂度。此外,由于电光梳具有不受谐振腔腔长限制的重复频率以及可自由调节的中心波长,由其构建的更具应用前景的双电光梳系统受到研究人员的广泛关注。上海交通大学何祖源、樊昕昱教授团队提出了一种新型双电光梳光谱测量方案,将光谱测量分辨率进一步提高到亚飞米量级,相较于现有方案提高了两个数量级。该方案利用外调制的稳频光作为扫频电光梳的种子光,可以在实现低频率误差快速光谱交织的同时,提供绝对光频率参考。图1 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量技术原理示意图研究团队在分析各性能指标的理论限制和相互制约关系的基础上,将光谱测量技术关注的综合性能指标(光谱分辨率、测量带宽以及测量时间)提高至奈奎斯特极限,并且可以通过多次平均提高测量信噪比。该方案用于测量分子吸收谱线和高Q值光纤法布里珀罗腔谐振谱线的实验结果,充分展示了该方案灵活实现超高光谱分辨率、高信噪比和高刷新率的能力。图2 氰化氢(HCN)气体吸收谱线的光谱测量结果图3 光纤法布里珀罗谐振腔反射谱的光谱测量结果该研究成果将推动超精细光梳光谱学的进一步发展,并在温室气体监测、精密光器件测试、生物化学传感,以及诸如电磁诱导透明等物理现象观测中具有非常重要的应用价值。

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  • 给力变频器之选择篇

    随着时代的发展,技术的进步,变频器的应用也愈加广泛。现在造纸机传动控制基本上全部采用交流变频传动控制系统,而市场上变频器品牌众多,功能各异。面对如此众多的变频器产品,如何选择变频器及相应的控制系统成为各厂家的难题,下面简单介绍造纸机对变频器的基本要求,以及如何选择变频器。 首先要考虑纸机传动特性与变频器机械特性;造纸机传动属于恒转矩负载,所以要求电机采用恒转矩调速。要求变频器工作在恒转矩调速控制状态,所以香蕉插座应该选用恒转矩机械负载型的。有的公司对于恒转矩调速和恒功率调速采用不同型号的变频器,有的公司对于恒转矩调速和恒功率调速采用同一型号的变频器,对于同一台变频器采用不同的控制方式所接配的电机不同,变频器内部参数设置不同。所以用户应该了解变频器的机械特性匹配。其次要考虑频率分辨率对纸机传动性能的影响;频率分辨率是衡量变频器的重要指标。频率分辨率包含频率给定分辨率和频率控制分辨率。频率给定分辨率指变频器的给定通道对输入信号的分辨率,一般指模拟输入通道AD的位数。对于通讯通道一般给定精度远远大于模拟通道,所以模拟给定通道若能满足要求,通讯通道是绝对满足的。一般纸机对传动调速的控制精度要求为0.1%,对于一台确定的造纸机从频率分辨率的角度来说,若能在最低速满足给定控制精度,则在高速运行是没有问题的。通常都是通过间隔柱来控制调节。所以我们在选择传动系统时注意纸机低速时变频器能否满足控制精度的要求。而不必担心高速的给定精度。给定精度也可以通过变频器参数来进行调节,但缺点是在改变工作状态时需要重新调整参数。

  • 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。

  • 【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。

调节变频率仪相关的耗材

  • 祥云佳友FK998-T电脑中频电疗仪
    FK998-T电脑中频电疗仪是用于物理治疗的一种医疗设备。本机采用微电脑控制技术,由中、大规模集成电路组成,设双通道输出,并具有各种显示功能。机内存贮90个特定的多步程序处方,它们是理疗专家根据不同用途而编制成的。医生依患者病况而选择。当处方选择好后,启动仪器,即可自动地按程序输出有特定治疗作用的系列中频电流。输出电流大小可自由调节。当处方程序运行结束时,仪器自动切断输出电流,并发出一声提示音响。二 主要技术参数1、正常工作条件1.1 环境温度范围:5℃~40℃;1.2 相对温度范围:≤80%;1.3 大气压力范围:860hPa~1060hPa;1.4 电源条件:220V±22V,50Hz±1Hz。2、技术性能2.1 设备分类:I类、BF型;2.2 治疗方式分类:D类设备;2.3 基波频率范围:2000~8000Hz±10%;2.4 调制频率范围:0~150Hz±10%;2.5 调制波种类:三角波、方波、指数波;2.6 差频频率范围:不窄于0~100Hz;2.7 调幅度:在0~100%调幅度范围内99连续设置,允差±5%;2.8 调制方式:连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制、交替调制;2.9输出电流调节方式:按键递增递减连续可调;2.10 输出电流:50mA≤输出电流≤100mA(负载500Ω);2.11 输出电流稳定度:双极输出方式电流变化率不大于10%;2.12 输出通道:五通道;2.13 存储容量:24K字节,内存处方90个;2.14 输入功率:60VA+6VA;2.15 熔断器:ф5mm×20mm 0.5A;2.16 外形尺寸:455×330×85mm3;2.17 净重:6kg。1.扭伤、挫伤、腰痛、颈椎病。2.关节肿痛、骨质增生、类风湿性关节炎。3.从骨神经痛、神经炎、股外侧皮神经炎、肌纤维质炎4.肩周炎、肱骨外上髁炎(网球肘)、腱鞘炎5.附件炎、盆腔yan、注射后硬结6.咽炎、喉炎、声带小结、声带麻痹7.胃下垂、胃功紊乱、便秘8.电体操(弱)、面神经麻痹、周围神经损伤9.消除运动后的疲劳10.电体操(强)、锻炼刺激肌肉、使肌肉发达11.镇痛、各部位软组织损伤12.镇痛、各部位软组织损伤13.消炎、消肿14.瘢痕疙瘩、术后粘连、慢性炎症15.功能性电刺激(FES)16.面部理疗17.乳房理疗18.腹部减肥19.臀部肌肉理疗20.脉动直流电离子导入
  • 自动调节湿度的加湿器
    自动调节湿度的加湿器 加湿器厂家新闻资讯报道:在工业生产中,静电有着许多不容忽视的危害,会妨碍车间的正常生产,以及降低产品质量,而且还容易引发各种安全事故;例如: 在纺织厂,静电使纤维缠结、断头增多以及吸附灰尘,飞花增多;在印刷厂,静电使纸张不齐、难以分开而影响印刷速度和质量;在电子部门、航空、航海等领域,静电可对电子元件,仪器仪表产生干扰,造成设备失控而发生事故; 在车间生产过程中,环境湿度的高低与静电的产生有着直接的关系;一般来说,湿度越低,空气越干燥所产生的静电也就越严重;因此,要想解决静电这个问题,就需要使用正岛CS-20Z自动调节湿度的加湿器及CS系列超声波加湿器进行合理的湿度调节,使车间生产环境湿度保持在最适宜的范围之内; 正岛CS-20Z自动调节湿度的加湿器及CS系列超声波加湿器无需接自来水管,将纯净水桶放上供水,可移动加湿,是新一代节能高效洁净卫生的加湿、降温设备。 一经推出,立即在众多领域得到迅速推广,成为替代高压喷雾加湿器、气水混和加湿、离心式移动加湿器等众多加湿型式的最佳选择! 特别适用于水源不便或高洁净的电子车间厂房、食品、药品企业、实验室等场所的加湿、消除静电等工作;还可广泛应用于机场、车站、酒店、商场、办公区等公共场所增加空气湿度及空气中负离子含量。 点击此处查看自动调节湿度的加湿器全部新闻图片 备注:该系列产品可与环境试验设备以及环境监测仪器等温湿度相关仪器设备配套使用,也可作为其中的一个核心配件!正岛CS系列超声波自动调节湿度的加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!备注目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置低价格在销售请客户区别以下:品 牌电 源风 机外 壳正 岛变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障)特制防水风机全不锈钢外壳及内胆仿冒变压器(高耗能、高故障高、维修频率高)普通风机(易烧毁)普通钣金(易锈)正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第一,诚信至上为企业宗旨。 欢迎您来电咨询自动调节湿度的加湿器,全自动湿度控制加湿器,工业加湿器厂家的详细信息!工业加湿器的种类有很多,不同品牌工业加湿器价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 正岛CS-20Z自动调节湿度的加湿器及CS系列超声波加湿器内部采用十组晶片集成式雾化器,并配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有1-10&mu ,能够迅速使水雾化,使水雾长时间悬浮于空气之中。是高效、可靠、实用的超声波空气质量调节加湿设备。 正岛CS-20Z自动调节湿度的加湿器及CS系列超声波加湿器加湿量与控制方式: 控制方式加湿量1.8kg/h加湿量3kg/h加湿量6kg/h开关控制CS-06CS-10CS-20时序控制CS-06SCS-10SCS-20S湿度控制CS-06ZCS-10ZCS-20Z 查看更多自动调节湿度的加湿器,全自动湿度控制加湿器,工业加湿器厂家的详细信息尽在:正岛电器 正岛CS-20Z自动调节湿度的加湿器及CS系列超声波加湿器产品六大核心配置优势: 优势一:【全不锈钢箱体】机组采用全不锈钢箱体结构,喷塑处理,美观耐用;自动进水,设有溢水保护,可自动控制水位;底部装有万向轮,可自由移动。 优势二:【集成式雾化器】机组采用集成式超音波钢化机芯,自带缺水保护装置,无机械驱动、无噪音、雾化效率高,杜绝易堵塞、维修繁锁等问题。 优势三:【IP68级防水电源】机组采用独家专利的全密封防水变频电源和全密封集成电路,防水等级为IP68(可置于水下1米深处也不会短路)。 优势四:【轴承式防水风机】机组风动装置采用防水等级为IP68的滚珠轴承式36V防水风机,具有启动快、风量大、振动小,耐腐蚀、运转稳定。 优势五:【耐碱酸陶瓷雾化片】机组选用的陶瓷雾化片适合较硬水质和耐碱酸的使用环境,且正常使用寿命长达3000-5000小时,更换方便快捷。 优势六:【高精度湿度传感器】机组配有微电脑自动控制器&日本神荣高精度湿度传感器,全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作。工业加湿器厂家记者核心提示:因空气干燥而产生的各种麻烦如木材干裂、纸张粘连、仪表失灵、粉尘爆炸、静电打火等,都会给工业生产带来不同程度的经济损失;虽然很多工厂企业都为静电问题而投入了大量的人力物力,但工厂车间内部环境保持适宜的湿度是不能忽视。 通常,湿度保持在40-60%RH之间是较为适宜的;在车间生产环境中安装相应的正岛CS-20Z自动调节湿度的加湿器及CS系列超声波加湿器进行合理的加湿,可以有效的确保达到这一湿度标准。现在,大多数工厂企业都意识到了在车间生产环境中保持适宜的湿度能给它们带来生产力和资金上的显著收益。以上关于自动调节湿度的加湿器,全自动湿度控制加湿器,工业加湿器厂家的最新相关新闻报道是正岛电器为大家提供的! 您可以在这里更详细地了解自动调节湿度的加湿器产品的相关资讯信息: 很多使用过超声波工业加湿器的人都知道,这种设备使用时间长了,水箱内会产生水垢,影响设备使用寿命,那么超声波工业加湿器如何操作维护保养呢?下面我们就来了解一下这方面的知识。 超声波工业加湿器的操作与保养 一、清洗 一般情况下,加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘,所以用户应视自己的使用环境,定期彻底清洗震荡器及水箱,时间一般为7天或15天。 1、每周排水一次。操作方法:断电后,打开水箱底部排水阀门。 2、检查机箱内使用情况,操作方法:用钥匙打开加湿器水箱盖板,检查水箱内是否有水垢杂质。 二、保养维护 1、检查机箱内水箱底部、雾化器上的震动片(图片中小圆孔状)是否水垢,如结垢须立即清洗。正常保养过的雾化器如下图所示: 2、机箱内水箱底部、雾化器上的震动片如有水垢等杂物,可用软毛巾等进行擦洗,如结垢较深厚,可用食用醋对雾化器进行浸泡15-30分钟,然后再用清水冲洗干净。 3、清洗好水箱内的水垢,还应注意检查一下水位浮球开关,若浮球结垢加厚,份量加重,可能会失去无水自停功能,影响机器正常工作。让机器内部始终保持干净。 超声波加湿器最好采用纯净水加湿,因很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高,加上水处理时添加净水剂,这些成分对加湿器相当不利,一部分随水雾一起喷出,弥散在空间和地面上,另一部分形成白粉结成水垢,沉淀在换能器和水箱上,改变换能器厚度,影响其震动频率。所以最主要的是清洗换能片和水箱,周期大概为7天和15天。
  • 祥云佳友FK998(2)电脑中频电疗仪
    产品简介: FK998(2)电脑中频电疗仪单路双通道输出可做热电同步治疗与中药透入治疗,FK998(2)电脑中频电疗仪是一种家用型电脑中频电疗仪,采用微电脑控制,操作 简单、使用方便。采用理疗专家编制的16种治疗处方,用户可根据病情选择相应的处方,按一下“治疗"键后,仪器自动按程序输 出有特定治疗作用 的系列中频电流。有揉、敲、搓、振、颤等感受,能改善血液循环和促进神经功能的恢复,具有消炎、镇痛的作用。适用于家庭治疗和保健。FK998(2)电脑中频电疗仪主要特点:1、外观小巧,适合家庭使用2、16个专家处方,可满足非专业人员家庭使用需求3、具有加热功能,在治疗的同时可进行热敷作用4、具有中药透入治疗功能外形尺寸:297 X 210 X 70(mm)工作条件:环境温度范围: 5 ℃~ 40 ℃;相对湿度范围:≤ 80%大气压力范围:860 hPa ~ 1060 hPa电 源 条 件: 交流220 V, 频率50 Hz技术参数:设备分类:Ⅱ类,BF 型工作频率: 2000Hz~8000Hz调制波种类:三角波、方波、指数波输出通道:单通道调制方式:连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制
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