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电缆接头分析仪

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  • 电缆接头开裂是什么因素导致?电缆失效分析

    电缆接头开裂是什么因素导致?电缆失效分析

    [align=center](需对客户的信息及样品保密,此案例只体现部分信息)[/align]项目背景某公司生产的电缆线,在出货之前就出现了严重的开裂,失效比例高达80%。造成这次失效的直接原因是,更换了新的材料:注塑接头部分依然是聚醚型TPU,但线缆部分由之前的聚醚型TPU,改成了聚酯型TPU。于此基础,制定了下面的失效分析方案,给予具体的失效原因和建议。主要测试项目外观观察热分析分子量分析添加剂分析老化验证1、外观观察根据提供的信息,观察整个样品。如图,位置1包覆层为聚醚型TPU,下层为聚酯型TPU线缆外被。包覆层TPU材料性能良好,柔软有弹性,无开裂或发粘现象。下层聚酯型TPU线缆外被可见明显开裂。切开包覆层,可看到,下层聚酯型TPU材料已经发粘,碎裂。位置2为聚酯型TPU线缆外被,其表面光洁,柔软有弹性,无开裂或发粘,弯折也无发白无裂纹。[align=center][img=,670,285]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271826_01_3300822_3.png[/img][/align] 图1. 聚酯NG样品 图2. 聚醚OK样品基于观察到的现象:对线缆外被的聚酯型TPU材料,被包覆部分的聚酯型TPU材料物性严重下降,出现开裂;无包覆部分的聚酯型TPU材料物性基本没变化,无裂纹。[align=center][img=,526,381]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271827_01_3300822_3.png[/img][/align]2、热性能分析对于聚酯型TPU线缆材料的样品,取位置2的聚酯型TPU材料(正常)与位置1的聚酯型TPU材料(异常),做DSC与TGA分析。结果如下图。[align=center][img=,690,241]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271827_02_3300822_3.png[/img][/align] DSC对比图 TGA对比图从样品DSC测试谱图来看,位置1部分聚酯TPU材料的玻璃化温度为-40.2℃,位置2部分聚酯TPU材料的玻璃化温度为-32.6℃。从样品TGA测试结果谱图来看,位置1与位置2部分聚酯TPU材料的起始分解温度分别为316.0与272.0。残留质量分别为12.26%与11.22%。表明位置1与位置2的材料的可分解成分含量基本一致,但材料成分有了明显的差异。3、分子量测试对位置1与位置2部分聚酯TPU材料的分子量做了对比测试,结果如下表:[table][tr][td]样品[/td][td]检测项目[/td][td=3,1][align=center]结果[/align][/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td]Mn[/td][td]Mw[/td][td]D[/td][/tr][tr][td]位置1部分TPU[/td][td]分子量[/td][td]9995[/td][td]17772[/td][td]1.95[/td][/tr][tr][td]位置2部分TPU[/td][td]分子量[/td][td]37404[/td][td]47548[/td][td]1.27[/td][/tr][/table][align=center][/align]从相对分子量结果可见,位置1部分的TPU材料的分子量相比位置2部分的TPU材料的分子量有了明显的下降,直接表明位置1部分的TPU材料出现了降解。4、样品增塑剂分析 用Py-GCMS,对位置1的包覆材料聚醚型TPU材料的添加剂进行分析。对位置1与位置2部分聚酯TPU材料,也通过萃取分离出添加剂,进行红外分析。综合两个结果可见,在位置1部分聚酯TPU材料中萃取分离得到了磷酸甲苯二苯酯。而在位置2部分的聚酯TPU材料中未发现磷酸酯类物质。由于位置1与位置2部分聚酯TPU材料为相同的原材料,对比包覆层聚醚型TPU材料的添加剂为磷酸酯类,认为是有包覆层的添加剂渗入到聚酯型TPU材料内。[align=center][img=,690,230]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271828_01_3300822_3.png[/img][/align][align=center][img=,690,194]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271828_02_3300822_3.png[/img][/align]5、老化验证根据样品加工信息与前述测试结果,位置1部分聚酯型TPU发生了明显降解,位置2部分聚酯型TPU未明显降解。降解的原因可能为:1.水汽降解,2.加工时的热降解,3.渗入的添加剂降解。对于这三种情况,设计了温度加速老化试验。1.水汽降解:取聚酯型TPU接头样品与聚醚型TPU接头样品位置2部分TPU材料,置于温度60℃,湿度90%环境下,14天。每2天检查样品是否有发粘,开裂。结果:至14天。样品柔软有弹性。表面光洁,无发粘,无明显开裂。2.热降解:取聚酯型TPU接头样品与聚醚型TPU接头样品位置2部分TPU材料,加热到175℃,维持34秒,冷却后,置于温度60,湿度90%环境下,14天。每2天检查样品是否有发粘,开裂。结果:至14天。聚酯型TPU接头样品材料柔软有弹性,无发粘,表面有微小裂纹。聚醚型TPU接头样品柔软有弹性,表面光洁,无发粘,无明显开裂。3.添加剂降解:取聚酯型TPU接头样品与聚醚型TPU接头样品位置2部分TPU材料,浸入磷酸酯类物质中,48小时后检查样品是否有发粘,开裂。结果:聚酯型TPU接头样品材料有轻微发粘。聚醚型TPU接头样品材料表面无明显变化。总结总结上述测试,从外观与测试观察表明,包覆层下的聚酯型TPU材料发生了明显降解导致开裂,无包覆层的聚酯型TPU材料末发生明显降解。通过添加剂成分分析,可看到,包覆层的聚醚型TPU的磷酸酯类阻燃剂有渗入到下层的聚酯型TPU材料内(无包覆层部分聚酯TPU内无磷酸酯类物质)。通过水汽老化与热老化,暂时没发现有降解现象,进行添加剂的降解老化测试,发现对聚酯型TPU材料有腐蚀作用,对聚醚型材料无明显腐蚀作用。MTT是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及失效分析服务的第三方实验室,网址:www.mttcert.com,联系电话:400-850-4050。

  • W1-101电缆接头Anritsu

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5036.html]W1-101F[/url][font=宋体][font=宋体]凹型电缆终端头经精心设计,可安装在于[/font][font=Calibri]UT-47[/font][font=宋体]半刚性电缆上,并可以提供工作频段从[/font][font=Calibri]DC[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]110GHz[/font][font=宋体]的优越性能。同类型凸型接头规格为[/font][font=Calibri]W1-101M[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]W1-101M[/font][font=宋体]凸型电缆终端头经精心设计,可安装在于[/font][font=Calibri]UT-47[/font][font=宋体]半刚性电缆上,并可以提供工作频段从[/font][font=Calibri]DC[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]110GHz[/font][font=宋体]的优越性能。同类型凹型接头规格为[/font][font=Calibri]W1-101F[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=宋体]出色的[/font][font=Calibri]RF[/font][font=宋体]性能指标,工作频段为[/font][font=Calibri]DC[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]110GHz[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω特性阻抗[/font][/font][font=宋体]低压驻波比[/font][font=宋体][font=Calibri]1mm[/font][font=宋体]数据接口[/font][/font][font=宋体]精确的测试功能[/font]

  • 【转载】电缆局部放电测量常见干扰及抑制措施分析

    本文从电力电缆局部放电测量要求和试验特点分析测量中干扰的来源和途径,分析和阐述各种干扰的抑制措施,共同探讨、研究在测量系统设计、安装和使用过程中抑制测量干扰重要性和必要性。 关键词:电力电缆 局部放电 测量 干扰 抑制措施 一、前言局部放电测量是挤包绝缘电力电缆产品检验中重要安全项目之一,电缆局部放电是指电缆绝缘中局部缺陷(如毛刺、杂质、气泡或水气等)被击穿引起的电气放电,其放电量可能极小,以10-12库仑(pC)计,但这种微小放电危害极大,若在电缆运行中长期存在,或将引起放电周围绝缘发热老化,导致绝缘性能下降,引发电力安全事故,因此,准确测量电缆局部放电十分必要。但准确测量除关注检验设备性能及精度外,还应特别关注各种干扰对测量产生的影响。 二、常见干扰来源及途径 (一) 电缆局部放电测量标准要求及试验特点GB/T1206.2-2008和GB/T1206.3-2008挤包绝缘电力电缆标准要求,被试电缆在1.73U0(U0为电缆额定电压)下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电,例行试验声明试验灵敏度应不大于10 pC,型式试验声明试验灵敏度应不大于5 pC。GB/T3048.12-2007局部放电试验方法标准要求,试验回路包括高压电源、高压电压表、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,试验电源应是频率为49~61Hz交流电源,近似正弦波,且峰值与有效值之比应为√2±0.07。产生试验电压可以是变压器或串联谐振装置。试验步骤包括试验回路选择和连接、电量校准、施加电压和放电测量等。从试验设备和标准要求可知,电缆局部放电测量具有如下特点:1、 设备庞大,试验室占据空间大,连接环节多。无论使用变压器式或串联谐振式高压设备,其额定电压输出容量一般都在100kV以上,其调压设备、高压设备、耦合电容器和控制设备等都很庞大,试验时,需将这些设备、试样和局部放电检测仪按试验要求连接一起,可见空间之大,环节之多。2、 试样长,试验负载为电容性负载。短试样长度最小10m,长试样有时可达数千米,由于试验电压加于电缆屏蔽和导体上,中间为绝缘层,其试验时为电容性负载。3、 试验电压高,局部放电检测仪输入放电脉冲信号电压小。试验电压为1.73 U0,对于额定电压35kV电力电缆中C类电缆,试验电压为45kV。采用JF2000局部放电检测仪测量局部放电,其输入放电脉冲信号电压每升高0.1V,仪表读数增加10 pC,而放电测量值通常小于10 pC,可见放电脉冲信号电压之小。 (二)干扰的产生和影响从电缆局部放电测量标准要求及试验特点分析,电缆局部放电测量系统是大型、高灵敏度的试验设备,它在试验过程中极容易受到干扰,常见干扰和对测量的影响为以下几个方面:1、电源质量的干扰。试验过程高压电压表是测量试验电压有效值,而绝缘产生最大放电通常在峰值电压时刻,电源正弦波的品质不好,会引起试验电压峰值偏差,标准规定的试验电压为电压有效值,因而会造成局部放电测量误差,此外,交流电源频率和电压稳定性对测量也存在影响。2、电磁辅射的干扰。无线电设备的电波发射、电气设备的运行、发动机的点火和自然界中的雷电等都会产生电磁辐射,空间中,电磁辐射极其复杂,每一种电磁辐射都具有频率、波长

  • 【转帖】线束端子断面分析仪

    随着汽车行业的迅速发展, 汽车低压电线束横断面分析技术也变得十分重要,各行业的也慢慢地对端子技术的要求也十分地高连接器端子断面分析系统. 上海天省仪器厂研发的端子断面分析仪是汽车线束生产厂家连接器端子分析仪必备的用以检验端子压接形状是否合格连接器截面分析仪的器,端子压接形状的工序:横切端子、对断面进行研磨、清洗断面并腐蚀去氧化皮接头端子断面检测分析仪,照相取样、通过软件对图形成像进行分析端子断面检测显微镜。 TXD-660C,TXD-770C是上海天省研发的一种线束端子快速检测分析仪。主要用于线束生产过程中对线束进行抽样检测。在电缆线束生产线上,品质的可靠性及生产速度非常重要,可以说在生产过程中采用连续的质量分析已成为市场竞争的重要因素。该系统可在短时间内完成精确的质量分析,为您的生产保驾护航!操作基本步骤:1.切割部分 从垂直于电缆的方向切断冲压件 2.打磨部分 打磨并抛光被切断的冲压件 3.蚀化部分 为了得到清晰的截面图片,需要对截断并磨光的冲压件作泡沫蚀化处理 4.图片的摄取部分 采用进口高清晰摄像机,经显微镜放大的截面图片 5. 使用线束端子专用的测量分析软件对截面图片进行分析,可获取冲压高度,宽度,压缩比率(压缩面积)及冲压件几何形状等的参数,并可打印及存档。简单易操作!技术参数 上海天省仪器厂1.型号:TXD-660C TXD-770C2.测量精度:0.001mm3.切割轮厚:0.6 mm4.转速:2800 rpm(切割) 1800 rmp(研磨)5.腐蚀:酸液泡沫腐蚀6.图像处理:130万像素摄像头,USB2.0接口10~45倍高清显微镜,定倍测量带压缩比测量分析软件7.处理时间:3~5分钟8.电 源:AC220V 50Hz

  • 【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统1、引言随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。”本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。2、系统简介2-1 系统概述:XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧道模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆运行的可靠性及技术管理水平。2-2 连续的温度测量显示 通过对电缆头、电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆设备本身的故障趋势,及时提供故障部位,实现设备的状态检修,避免发生重大事故。2-3 烟雾检测 做为系统的一种辅助监测措施,离子型感烟装置能够检测电缆隧道中的烟雾。这种烟雾是由于电缆发热烧损绝缘层而产生的,通过离子感烟器启动数据采集器的继电器可以控制电缆隧道内防火门的自动关闭,隔离火灾的蔓延,减小火灾事故造成的损失。2-4 通讯接口标准化 为了与其它系统更好地连接,本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485和ETHERNET IEEE802.3规范,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网互连。(可选)2-5 隔离、耐高压及工作温度◆ 现场智能数据采集器与通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒◆ 温度传感器可经受ESD ±10000V高压,工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是0.5℃,分辨率达到0.1℃◆ 工作环境温度:-35℃--+85℃2-6 质量认证及鉴定标准◆ 离子烟雾传感器具有UL(美国)认证,并通过中国消防局鉴定◆ 温度传感器通过Meets UL#913(4th Edit)◆ 本系统部件均通过ISO-9001 Certified◆ 数据通讯校验标准:CRC纠错◆ 国家消防电子产品质量监督检验中心认证 通信接口及电缆符合下列规范: IEEE(美国电气和电子工程协会)ANSI IEEE802.3。 UL(美国保险商实验室)UL44橡胶导线、电缆的安全标准。数据采集模块是接收、管理、转换其所在范围内的智能温度传感器、离子感烟探头和测温电缆的数据进行上传,数据通讯采用CRC16和CRC8纠错校验,以保证系统能在恶劣环境下可靠运行。配合光缆使用,传输距离可达几十公里。 CL-IV型数据采集器可同时挂接20个T1001智能温度传感器、8个离子感烟探测器,所辖范围为100米半径,或者挂接200米WAB智能测温电缆。安装位置在所带设备的中心电缆隧道的墙壁上。具有独立显示温度的功能,能够极大方便现场故障的定位及维护。本传感器是数字化温度传感器与总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。本传感器可经受ESD(10000V)的高压,安装在电缆头压接管绝缘外侧防爆盒内或电缆密集处。◆ WAB智能测温电缆:实时测量动力电缆运行温度,可以沿电缆走向进行铺设,每根测温电缆长度为100米。适合电缆测温、电缆敷设密集的地方。用于检测电缆绝缘受热及燃烧时产生的化学气体(有色或无色)。这是采用红外或非离子型感烟探头所无法实现的。3-5 现场总线接口及操作监视站ACCESS模块总线将操作监视站与分布于现场的数据采集器连接起来。它可以采用双绞线和光纤的混合布线方式,当采用双绞线布线方式时,系统的基本通讯距离1500m,其隔离方式为双隔离浮动总线技术,单级隔离电压为3500VDC,总隔离电压高达7000VDC;当采用光纤布线方式时,其功能是增加网络覆盖范围,单模光纤的通讯距离超过3000m,并能够提供超过1000Kv的隔离电压。这一设计主要应用于6Kv以上的高电压电缆监测,有效地防止了电缆沟内的高电压串入操作监视站,并造成人员和设备的损伤。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210291515_400001_2519986_3.jpg

  • 【原创大赛】铜电缆导线发黄原因分析

    【原创大赛】铜电缆导线发黄原因分析

    铜电缆导线发黄原因分析1.概况 材料为聚氯乙烯绝缘控制电缆,生产工艺如下图:铜导线原材料为纯铜,线皮为PVC材质。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131300_560437_2042772_3.png 根据客户反馈,聚氯乙烯绝缘控制电缆在仓库放置一段时间后,在使用时发现里面铜丝发黄。其他批次未发现发黄、色泽暗淡现象。为分析发黄、色泽暗淡产生原因,对正常不正常电缆线铜丝及PVC外皮进行分析,分析结果如下:2.宏观观察 如图下图所示:正常良品导线芯部铜丝,具金属光泽;不正常导线芯部铜丝色泽暗淡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131300_560438_2042772_3.png3、形貌观察及能谱分析 用扫描电子显微镜及X射线能谱仪对样品表面进行微观形貌观察和能谱半定量成分分析,结果见图2~15。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131310_560444_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131310_560445_2042772_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508131310_560446_2042772_3.png4、检测结果汇总4.1 正常线缆上导线铜丝具金属光泽,表面成分为C、Cu,符合客户给的材质要求为纯铜,碳可能是空气中吸附,未考虑。正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。不正常线缆上导线铜丝色泽暗淡,其表面成分为C、O、Cl、Cu,说明表面已氧化,不正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。内壁与铜丝接触处测出Cu元素,可以看出铜丝与PVC线皮之间发生化学反应。4.2 两种PVC线皮成分虽然基本相同,但生产原料的来源不同而生产的PVC质量差异较大。如果是再生料,在潮湿空气中放置较长时间,其表面容易分解出游离的Cl离子,电线氧化正是在带有Cl离子的介质中发生。5、初步汇总根据检测结果分析初步认为,铜丝氧化是由于PVC胶粒质量较差引起。

  • 线束端子检测分析仪

    随着汽车行业的迅速发展, 汽车低压电线束横断面分析技术也变得十分重要,各行业的也慢慢地对端子技术的要求也十分地高连接器端子断面分析系统.研发的端子断面分析仪是汽车线束生产厂家连接器端子分析仪必备的用以检验端子压接形状是否合格连接器截面分析仪的器,端子压接形状的工序:横切端子、对断面进行研磨、清洗断面并腐蚀去氧化皮接头端子断面检测分析仪,照相取样、通过软件对图形成像进行分析端子断面检测显微镜。线束端子检测分析仪。主要用于线束生产过程中对线束进行抽样检测。操作基本步骤:1.切割部分 从垂直于电缆的方向切断冲压件 2.打磨部分 打磨并抛光被切断的冲压件 3.蚀化部分 为了得到清晰的截面图片,需要对截断并磨光的冲压件作泡沫蚀化处理 4.图片的摄取部分 采用进口高清晰摄像机,经显微镜放大的截面图片 5. 使用线束端子专用的测量分析软件对截面图片进行分析,可获取冲压高度,宽度,压缩比率(压缩面积)及冲压件几何形状等的参数,并可打印及存档。简单易操作!1.型号:XDT-620E2.测量精度:0。001mm3.切割轮厚:0.6 mm4.转速:2800 rpm(切割) 1400 rmp(研磨)5.腐蚀:酸液泡沫腐蚀6.图像处理:130万像素摄像头,USB2.0接口 10~45倍高清显微镜,定倍测量 带压缩比测量分析软件7.处理时间:3~5分钟8.电 源:AC220V 50Hz

  • 【原创】计算机电缆配件养护知识

    计算机电缆配件养护知识 一:拔下电源线从计算机运行到墙壁插座.该电缆插头AA级的电缆,因此您可以简单地退出该计算机(就像当你从墙上插座拔下电源线)它.换用不同的电缆.你可以在任何电子商店更换电源线.如果计算机可以打开,这个问题是与电缆,而不是电脑。 二:电源关闭计算机并删除到系统运行的所有电缆的背面(再次,只需将电缆拉时滑出电缆上轻轻地,就像一个电缆到墙壁电源插座).起飞沿电脑旁的菲利普斯螺丝.这些螺丝举行到位电脑机箱.滑动的情况下关闭一次螺丝关闭。 三:菲利普斯螺丝钉卸下电源到计算机背面的配件端口.这是在电源到计算机中来.这是一个砖形盒,内置的风扇。 四:滑出电力电缆接头盒一旦螺丝都将被删除,实际电缆配件的电源箱的一部分,如果电缆配件不再工作,你需要更换框.更换一个新的电流电源箱.你可以在这里找到任何大型电器商店这样的设备.五:装上螺丝举行到位的新动力箱,然后关闭了电脑机箱和重新附加其他螺丝和电缆.插入电缆配件端口和电脑的电源电源线.

  • 【原创大赛】废电缆线中污染元素铅的含量分析方法

    【原创大赛】废电缆线中污染元素铅的含量分析方法

    以前的一篇作品,希望对大家有参考价值废电缆线中污染元素铅的含量分析方法摘要:本文对进口电缆线的塑料保护皮经灰化、消解后,用原子吸收测定方法对其中铅含量的测定条件进行了探讨。在本法选择的条件下,回收率为88.5%~109.6%,相对标准偏差小于5.9%,结果令人满意。关键词:电缆线;塑料;GFAAS;铅;中图分类号:O657.31 文献标识码:B 文章编号:GFAASDetermination of Pb in plastics cableAbstract:FAAS Determination Pb of plastics cable in chemical fertilizerDigested,Thedetermination conditions were studied。Under the certain conditions,the recovery was 88.5%~109.6%;The relative deviation was 5.9%;There was no obvious difference form the national Standards.Key words:plastics;cable;GFAAS;Pb;随着环保要求的不断严格增强,国际上对电缆线特别是废电缆线回收过程中重金属对环境污染问题的越来越重视。由于高分子材料的特殊性和研究的忽视,目前还没有一个比较令人满意的消解方法,对塑料中铅含量的检测也鲜有报道。我们对进口电缆线的塑料保护皮样品经灰化、消解后,用石墨炉测定方法对铅含量的测定条件进行了探讨。实验表明,在本法选择的条件下,在分析方法上是可行的,可用于进口废电缆线中塑料保护皮含铅量的检测。1 实验原理电缆线的塑料保护皮样品经灰化、消解后,样液注入石墨炉中原子化,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,可与标准系列比较定量。2 试验部分2.1 主要仪器与试剂2.1.1 主要试剂(1)硝酸:1.0mol.L–1;(2)硝酸溶液(3+100);(3)基体改进剂:0.2mg·ml–1氯化钯+20mg·ml–1抗坏血酸的混合溶液。(4)铅标准溶液:精密称取0.1598g硝酸铅(优级纯),加l.0 mol.L-1硝酸10ml,溶解后,移入100ml容量瓶中,加水稀释至刻度,此溶液每毫升相当于1.0μg铅。使用前以硝酸溶液(3+100)的硝酸逐级稀释至浓度为50ng.ml–1的铅标准使用液。硝酸、盐酸、高氯酸试剂为AR级,水为二次去离子水;2.1.2 主要仪器(1)Spectr AA·880型石墨炉检测器原子吸收分光光度计(美国Varian公司)。(2)马弗炉所用玻璃仪器均需以硝酸(1+5)浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净。2.2 仪器工作条件特征谱线283.3nm,光谱通带宽度0.5nm,灯电流6mA;干燥温度85℃,5s;l20℃,30s;灰化温度250

  • 电缆故障测试仪的测试方法有哪些?

    电缆故障测试仪的测试方法有哪些?

    电缆故障测试仪是一种用于检测电缆各种故障的设备。当电缆在运行过程中出现问题时,普通人很难判断故障点。只有借助电缆故障测试仪,才能检测出问题段的电缆,从而根据检测到的显示结果确定电缆的故障点和故障原因,然后进行有针对性的解决!那么使用电缆故障测试仪有哪些测试方法呢?让我们和福禄德一起好好看看吧!  [b][url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]的测试方法主要有以下五种:[/b]  1、脉冲故障测距法:  这种方法是一种非常传统的故障测距方法,利用故障点产生的电波传播到测试点的时间来计算故障点的距离。该方法适用于所有电缆故障,但测试精度较低,因为测试结果受电缆长度和故障点反射脉冲强度的影响较大。  2、低压脉冲反射法:  低压脉冲反射法主要用于低阻抗电缆故障测试。通过在电缆中施加低压脉冲,当脉冲在传播过程中遇到故障点时,反射回波会因阻抗不匹配而产生。通过使用示波器记录回波,可以分析故障点的位置。这种方法操作简单,直观易懂。[align=center][img=电缆故障测试仪产品,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281901153664_8925_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  3、直闪法:  闪光法是一种用于闪光故障的测试方法。这种方法是将DC电压施加到电缆上,使故障点闪光放电,从而产生可检测的电波信号。故障点的位置可以通过分析回波信号的传播时间来计算。因为直闪法需要在较高的电压下操作,所以需要特别注意安全问题。  4、冲闪法:  闪光法是介于直闪法和低压脉冲反射法之间的一种方法。这种方法通过向电缆施加逐渐增加的电压,使故障点在较高的电压下闪光放电。与直闪法相比,闪光法的操作更安全,还可以产生可检测的电波信号。故障点的位置可以通过分析回波信号的传播时间来计算。  5、二次脉冲法:  二次脉冲法是一种相对较新的故障测距方法。这种方法通过向电缆施加脉冲信号,当脉冲信号在传播过程中遇到故障点时,反射回波会因阻抗不匹配而产生。在回波信号中,包括二次脉冲信号和一次脉冲信号,二次脉冲信号通过特殊电路分离,然后施加到电缆中,产生新的反射信号。通过分析一次和二次反射信号,故障点的位置可以更准确地计算出来。该方法操作简单,精度高,是目前故障测距的理想方法。  上面介绍的电缆故障测试仪主要有五种测试方法,希望大家能理解,这对后续的电缆故障测试有很大的帮助。查看更多关于电缆故障测试仪的产品,欢迎来:http://www.whfulude.com/hangye/1663.html

  • 新品发布 -110GHz VNA测试电缆

    新品发布 -110GHz VNA测试电缆

    矢量网络分析仪(VNA)测试,半导体探针测试,汽车雷达测试以及军事雷达测试需要使用高可靠性的产品才能实现精确测试结果。此外,为了保证能实现所需精度,测试系统中每个部分的设计和制造必须采用品质极高且公差严格的部件。 为了满足上述测试需求,Pasternack发布了一系列全新的110GHz VNA测试电缆,这些电缆可在弯折条件下提供优异的相位/幅度稳定性。上述VNA测试电缆的特征包括:110GHz频率范围内以高精确度工作1.0mm精密不锈钢连接器轻质柔性电缆及保护铠装弯折条件下优异的幅度及相位稳定性不导电的保护性Nomex外套管每个电缆组件均具有自身序列号且附带测试数据PE3TC1220-6 (RoHS)[img=,502,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903121138571081_4679_3859729_3.jpg!w502x336.jpg[/img]PE3TC1221-12 (RoHS)[img=,504,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903121139143971_2771_3859729_3.jpg!w504x338.jpg[/img] 这系列工作频率达110GHz的VNA测试电缆在Pasternack均有现货库存,1件起发,当天发货。如有其他疑问,请致电Pasternack中国指定唯一代理商嘉兆科技服务热线400 007 3336或0755-83761117。嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 【原创大赛】进口废电缆线的塑料保护皮中铬含量分析方法

    【原创大赛】进口废电缆线的塑料保护皮中铬含量分析方法

    以前对原子吸收的一点工作,供大家参考进口废电缆线的塑料保护皮中铬含量分析方法摘要:本文对进口废电缆线的塑料保护皮中铬含量的检测条件进行了研究。样品经灰化、消解后,用石墨炉测定。在本法选择的条件下,回收率为88.5%~109.6%,相对标准偏差小于5.9%,结果令人满意。关键词:电缆线;塑料;FAAS;铬;中图分类号:O657.31     文献标识码:B 文章编号:随着环保要求的不断严格增强,国际上对电缆线特别是废电缆线回收过程中重金属对环境污染问题的越来越重视。由于高分子材料的特殊性和研究的忽视,目前还没有一个比较令人满意的检测方法,对塑料中铬含量的检测也鲜有报道。我们对进口电缆线的塑料保护皮样品经灰化、消解后,用石墨炉测定方法对铬含量的测定条件进行了探讨。实验表明,在本法选择的条件下,在分析方法上是可行的,可用于进口废电缆线中塑料保护皮含铬量的检测。1 实验原理电缆线的塑料保护皮样品经灰化、消解后,样液注入石墨炉中原子化,在铬原子特征谱线上,一定浓度范围,其吸收值与铬含量成正比,可与标准系列比较定量。2 试验部分2.1 主要仪器与试剂2.1.1 主要试剂(1)硝酸:1.0mol.L-1;(2)硝酸溶液(3+100);(3)基体改进剂:0.2 mg·ml–1氯化钯+ 20 mg·ml–1抗坏血酸(1+1)。(4)铬标准溶液:精密称取0.1598 g硝酸铬(优级纯),加l.0 mol.L-1硝酸10 ml,全部溶解后,移入100 ml容量瓶中,加水稀释至刻度,此溶液每毫升相当于1.0μg铬。用前以硝酸溶液(3+100)的硝酸逐级稀释至浓度为50 ng.ml-1的铬标准使用液。硝酸、盐酸、高氯酸试剂为AR级,水为二次去离子水;2.1.2 主要仪器(1)Spectr AA·880型石墨炉检测器原子吸收分光光度计(美国Varian公司)。(2)马弗炉所用玻璃仪器均需以硝酸(1+5)浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净。2.2 仪器工作条件特征谱线283.3 nm,光谱通带宽度0.5 nm,灯电流6 mA;干燥温度85℃,5 s;l20℃,30 s;灰化温度250℃,15 s;原子化温度1800℃,5 s,塞曼效应扣背景,峰高测量方式,进样体积10 μl,基体改进剂体积5 μl。2.3 试验方法2.3.1 样品消解采样和制备过程中,应注意不使样品再次污染。样品经过表面除尘处理后,用水洗净,阴干。称取1.00 g~5.00 g样品于瓷坩埚中,先小火缓慢炭化至无烟,移入马弗炉650℃下灰化1小时,放冷。然后用盐酸2 ml、硝酸3 ml溶解后,加入高氯酸2 ml,小火加热至高氯酸白烟冒尽。反复多次直到灰化完全。用硝酸溶液(3+100)将灰分溶解,少量多次地过滤于25 ml容量瓶中,定容至刻度,摇匀备用。同时作空白。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308311118_461108_1751239_3.jpghttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif3 结果与讨论3.1 样品用量实验中发现在本文条件下,消解时样品取样量应该保证在消解、定容后的浓度不大于5 μg·ml-1范围。3.3 基体改进剂磷酸盐可提高灰化温度并使铬信号稳定,钯基体改进剂的作用是可提高灰化温度。本文对使用磷酸氢二铵、抗坏血酸和氯化钯基体改进剂进行了实验,根据对结果的影响,选择了浓度为浓度为0.2 mg·ml –1氯化钯+抗坏血酸20 mg·ml –1的混合溶液(1+1)为本实验的基体改进剂。3.2 线性范围在本文2.2仪器工作条件下,以试剂空白调节仪器零点,发现在50 ng.ml-1浓度范围内有良好的线性关系,Abs与标准系列使用液浓度C的关系为Abs=0.01272×C,r=0.9987。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308311119_461109_1751239_3.jpg[fo

  • 求购:电线电缆检测设备+电缆料检测设备

    表中设备型号规格为参考,具有同样功能的可以考虑有意者请联系:钱先生 邮箱:ayu1378@163.com(电线电缆检测设备已经采购完毕,现补充采购电缆料检测设备:电缆料检测设备序号检验项目名称型号数量1制样炼塑机SK-160B1硫化机YX-2522拉伸强度温湿度计 53热变形测厚仪 14冲击脆化性能塑料低温脆性试验仪 15200℃热稳定时间热稳定试验装置 1620℃体积电阻率/工作温度时体积电阻率体积电阻率高阻计ZC3617介电强度交流电容(电感〉电桥/1交流耐压试验仪电压能达到5万伏18介质损耗因素   9相对密度附温比重瓶 510热老化性能分析天平BSA224S-CW1干燥器(含硅胶) 2电线电缆检测设备采购清单序号检验项目设备名称设备型号规格数量备注1直流电阻两用直流电桥QJ36

  • 电缆故障测试仪有什么应用

    电缆故障测试仪有什么应用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312120919087125_66_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障测试仪是一种专门用于检测电缆故障的仪器,它可以帮助用户快速、准确地确定电缆故障的位置和性质,从而保障电力系统的稳定运行。本文将详细介绍电缆故障测试仪的应用。  一、电缆故障测试仪的基本原理  电缆故障测试仪基于脉冲反射原理,通过向电缆发送脉冲信号,然后分析反射回来的信号来确定故障的位置和性质。根据不同的脉冲类型和测量方法,电缆故障测试仪可以分为多种类型,如脉冲电压法、脉冲电流法、低压脉冲法等。  二、电缆故障测试仪的应用范围  1.电力行业  在电力行业中,电缆故障测试仪被广泛应用于电力传输、配电网络和变电站中。当电缆出现故障时,使用电缆故障测试仪可以快速找到故障点,提高维修效率,缩短停电时间,减少经济损失。  2.铁路行业  铁路系统中的电力传输线路长且复杂,电缆故障测试仪可以帮助铁路维护人员快速找到铁路电力线路中的故障点,保障铁路运输的可靠性。  3.石化行业  石化行业中,电缆广泛应用于各种设备中,如泵、风机、压缩机等。电缆故障测试仪可以帮助石化维护人员快速找到电缆故障点,保障生产设备的正常运行。  4.建筑行业  建筑行业中,电缆广泛应用于照明、空调、电梯等设备中。使用电缆故障测试仪可以快速检测出电缆的故障,保障建筑的正常供电和用电安全。  三、电缆故障测试仪的优点  1.快速准确:电缆故障测试仪可以快速准确地找到电缆故障点,提高维修效率。  2.安全可靠:电缆故障测试仪采用非破坏性测试方法,不会对电缆造成损伤,保证维修安全可靠。  3.易于操作:现代的电缆故障测试仪采用智能化的操作系统,用户界面友好,操作简单易懂。  4.多功能性:现代的电缆故障测试仪不仅可以用于测试电力电缆的故障,还可以用于通信电缆、光纤等不同类型电缆的测试。  5.适应性强:电缆故障测试仪可以在不同的环境中使用,如室内、室外、高温、低温等环境。  四、电缆故障测试仪的使用注意事项  1.使用前应认真阅读使用说明书,了解仪器的使用方法和注意事项。  2.使用电缆故障测试仪时应注意安全,避免触电等事故的发生。  3.应选择适合的型号和测量方法,不同的电缆类型和故障类型需要使用不同的仪器和测量方法。  4.测试时应注意周围环境的影响,如其他电磁干扰等。  5.在使用过程中如遇到问题,应立即停止使用并联系专业维修人员进行检查和维修。  五、结论  电缆故障测试仪在电力、铁路、石化、建筑等多个行业中都有广泛的应用,它可以快速准确地找到电缆故障点,提高维修效率,保障电力系统的稳定运行。在使用过程中,应注意安全和准确操作,以保证测试结果的准确性和可靠性。同时,对于不同的行业和不同的电缆类型和故障类型,应选择适合的型号和测量方法,以达到最佳的测试效果。  ?  ?

  • CE-2C和CE-2D型氧化锆氧分析仪接线规格

    CE-2C和CE-2D型氧化锆氧量分析仪接线规格氧化锆氧气含量分析仪一次仪表(氧化锆)采用法兰插入式安装,二次显示仪表(氧量变送器)分盘装嵌入式和墙挂式两种安装方式。一次仪表和二次仪表之间我们通常采用六芯电缆连接,用以输出信号,其中四芯采用≥1mm2屏蔽电缆(分别接氧电势、热电偶信号),另二芯采用≥1.5mm2普通电缆线(接加热炉信号)。信号线极性和次序不要接错在安装时必须是注意的。否则仪表部能检测出氧气含量,不能正常工作,也能损坏仪表的性能、降低精确度。

  • 【分享】浅析电力电缆施工及运行中受潮进水的主要原因及解决办法

    浅析电力电缆施工及运行中受潮进水的主要原因及解决办法按照市政建设的总体规划,近年来在我公司承担的城区电网改造施工中,高压电缆已逐步代替架空线路得到了广泛应用。目前我公司施工所用电力电缆主要以YJLV22系列交联铝芯电缆和YJV22系列交联铜芯电缆(10KV)为主,与架空线路和老式充油电缆相比较,该型电缆绝缘性能好,允许工作温度高(可达90℃),有较好的机械强度。电缆的大量应用,既提高了供电可靠性,又美化了城市市容,值得推广。但在长期施工过程中,结合运行单位的大量反馈意见,我们发现电缆受潮进水这一现象越来越成为影响电缆安全运行的潜在隐患。1、电缆受潮进水的原因及危害  (1)新进的整盘电缆在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在 施工现场根据实际情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,由于平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入电缆。  (2)电缆敷设时,需要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,由于天气或其他原因,电缆沟内也时常积聚了许多的水,敷设过程中,不可避免的会出现电缆头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入电缆;另外在牵引和穿管时,有时也会发生外护套甚至钢铠被刮坏现象,当使用机械牵引时,这种现象尤为突出。  (3)电缆敷设完成后,因现场施工条件限制未能及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆断口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。  (4)在电缆头制作过程中(包括终端头和中间接头),由于施工人员的疏忽大意,新处理的电缆端头有时会不小心掉入现场的积水中。  (5)在电缆的正常运行中,如果因某种原因发生击穿等故障时,电缆沟中的积水便会沿着故障点进入电缆内部;在土建施工中,尤其是在使用大型建筑机械的建筑工地,因各种人为因素而引起的电缆破损或击穿事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。  研究表明,电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。2、电缆受潮进水的解决办法   根据我们目前的技术力量和现有设备,要处理进水电缆是非常困难的(如采用热氮气加压吹燥)。在实际操作中,如果发现电缆头进水,我们只能是锯掉前端几米,看一看里面是否干燥,如果不行就继续向前锯。但如整条电缆已进水,我们就无能为力了。因此,电缆进水应主要以预防为主,通过长期实践我们总结出了以下几条对策:  (1) 目前,我们在城网6kV系统改造中采用了8.7/10kV等级的电缆 该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10 kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于6kV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2小时,因而,有必要加厚电缆绝缘层。  (2) 由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。购买电缆时,必须选择质量过硬的厂家,我们对各厂家送检的样品都要进行严格的试验,并要求各厂家进行投标,从中选出质优价廉的产品。   (3) 保证电缆头密封良好,对于锯开的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来,最好采用电缆专用的密封套,防止潮气渗入。  (4) 电线敷设后要及时进行电缆头的制作,因条件限制确实无法立即制作的,将电缆头密封包好后架空摆放。  (5) 提高施工人员的技术素质,加强电缆头制作工艺的管理,可有效防止在制作过程中电缆头进水。实践证明一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,我们首先要在半导体层上按规定尺寸环切,接着竖划几道,然后顺着切痕一条条剥去半导体。在用刀划时力度一定要掌握恰当,若划得太浅,半导体层很难剥除,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。遇有半导体不可剥离的电缆时,就必须用玻璃片将半导层刮去,这就要求施工人员一定要认真细致,既要将半导层清理干净,又要尽量避免损伤主绝缘,最后一定要将主绝缘表面打磨光滑。另外,制作热缩头在上焊锡时,一些施工人员为图省事往往会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因此在现场制作时要注意杜绝此类现象的发生。当热缩材料加热硬化后,就不再具有弹性,这是由它的材料特性决定的。在长期的运行中,由于热胀冷缩的原因,逐渐会在电缆结合处产生微小间隙,导致水气内侵。鉴与此,目前,我们公司已经基本淘汰了热缩头,普遍采用了3M公司生产的硅橡胶冷缩电缆附件,与热缩头相比,3M冷缩头制作工艺简单方便,不用动火,不用焊锡。并且硅橡胶冷缩材料性能稳定、具有弹性,能紧紧地贴在电缆上,长期使用不开裂,有效克服了热缩材料所具有的缺点。  (6) 在电缆直埋敷设时我们采用PP-R新型塑料管材作为套管, 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而可以大大减少电缆外护套破损现象的发生。  (7) 由于条件的限制,本地的电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,我们地处沿海地区,当地多为盐碱地,加之排水不畅,造成电缆沟或电缆井中时常有积水。因此在前期规划时,就应与土建施工方及时协调电缆沟、涵洞与电缆井的设计,便于电缆沟(井)的排水。同时,电缆沟中预埋支架,把电缆用支架撑起。另外,针对胜利油田辖区内内石化企业众多的现状,附近的电缆沟必须要有完善的排水设施。在电缆涵管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;   (8)当电缆敷设好、电缆头制作完成后.在移交运行管理部门正式投运之前按规定要做一次直流耐压泄漏试验,一切合格后,方可投入运行。当在运行中发现电缆有问题,就要管理人员加强监控及时处理。电缆一旦发生故障处理起来将是非常麻烦的,要查找故障点,甚至调换整条电缆,系统遭受短路电流的冲击,造成非计划性停电等。因此验收之前的预防性试验是必不可少的。当然,直流耐压试验属破坏性试验,有可能对电缆的寿命有一些影响,有的时候电缆试验数据并不理想,而电缆却能够顺利送电并运行很长时间,因此,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再硬性规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验。事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。  研究表明,电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。交联电缆进水受潮除端头进水外,更多的是由于电缆敷设过程中电缆护套的损坏(现电力行业中的施工人员技术水平参次不齐,野蛮施工也并不少见),再就是施工现场和交叉作业导致电缆损坏(大型工程机械的破坏也不少见)。交联电缆的直流耐压问题:由于交联聚乙烯绝缘材料的特殊介电性能,当加上直流后,在绝缘内部易形成空间电荷,交联聚乙烯绝缘的高电阻特点使得空间电荷不易消失,由于空间电荷的存在,在绝缘内部某些区域产生一个附加电场,当重新外加电压时,有可能产生电场的叠加,有可能导致电缆击穿。频繁的直流耐压试验会影响电缆寿命,击穿电压下降。建议采用串联谐振或变频谐振试验系统。

  • 关于半刚性电缆的5大“知识点”

    半刚性电缆组件的最基本形式,是由金属管构成的同轴传输线。其中,所采用的金属管一般为形成外导体的铜管,沿该铜管的中心线设有金属丝导体。中心金属丝导体由介电材料支撑,从而可与外导体保持在同一中心轴线上。 以下所列即是关于半刚性电缆的5点最重要认识:1、独立的微波组件 首先需要清楚认识的一点,是半刚性电缆组件本身即为一类关键的微波组件,意识到这一点极其重要。这意味着半刚性电缆的规格与任何耦合器、电桥,甚至放大器的规格具有同样的重要性。如果制作恰当,则电缆可在连接系统其他组件方面成功发挥可预期的稳定效果。只要对任何好的链路预算分析有所研究后即可发现,在给定频率下,包括衰减度及电压驻波比在内的电气参数对于射频信号的传输和接收起着至关重要的作用。比较半刚性电缆和标准RG型电缆可发现:在空间适合且须仔细检查并实施热循环及其他所需试验的情况下,使用钎焊连接器安装半刚性电缆组件时,每安装一个连接器所需的时间可能长达一个小时或一个小时以上;相比之下,用于柔性(非半刚性)同轴电缆的压接型射频连接器可在一分钟或更短时间内完成安装。2、宽频带覆盖范围 半刚性电缆组件通常可支持65GHz以内的射频信号传输。此外,虽然并不常用,但使用1.0mm连接器端接的电缆组件可实现高达110GHz的高频应用。半刚性同轴电缆尺寸各异,其直径范围从0.020英寸至0.250英寸不等。在Pasternack的产品中,0.141英寸和0.086英寸电缆是被最多采用的型号。同时,使用更小型连接器的0.047英寸直径电缆由于可支持更高的频率,因此正愈来愈受到用户的青睐。0.141英寸直径半刚性同轴电缆使用高频SMA或2.92mm连接器端接,应用条件通常可高达27GHz。0.086英寸直径半刚性同轴电缆虽然也常与SMA连接器联用,但当其由1.85mm连接器端接时,工作频率最高可达65GHz。PE34071LF,采用PE-SR405AL半刚性同轴线3、塑形和保持形状 对于此类电缆组件而言,为了能恰好嵌入所设计的系统中,其经常需要被精确塑造成各种形状。顾名思义,半刚性同轴电缆为一种既具有足以保持其形状的刚性,又具有足以可手工弯曲的电缆。将半刚性电缆塑造成所需的形状是一项颇具风险的工作。为了防止对外管壁造成损伤,应使用专用工具对电缆进行弯曲或塑形。此外,此类电缆一旦被塑造成特定形状后,要想再次改变其形状极为困难。这是因为,形状变更常导致外导体损坏,从而使外壁中生成细纹,最终影响电缆组件的电气性能。因此,虽然由铝和软铜制成的此类同轴电缆易于塑形和手工弯曲,但是为了将电缆损害风险降至最小,仍然推荐使用专用工具进行此类操作。 虽然可塑形或半柔性同轴电缆常与半刚性同轴电缆归为一类,但其实际上是不同于半刚性同轴电缆的另一类常用同轴电缆。可塑形半刚性同轴电缆使用外覆填锡外编织层的螺旋缠绕导电箔,因此其外导体与固体金属外导体相比而言一定程度上更加柔软。虽然可塑形半刚性同轴电缆可作为半刚性同轴电缆的替代物,但是其形状塑造通常由手工完成,而且只能保持大致形状,与标准半刚性同轴电缆的形状稳定性不可相提并论。由于一般安装情况下并不需要复杂的路由和装配图,因而此类更具柔性的电缆替代物变得极其受欢迎。此类手工可塑电缆不仅允许以微增量增加其长度,而且还可以在产品组装时才塑造成所需的形状。此外,可塑电缆还具有电气性能接近于固体外壁的半刚性同轴电缆,生产成本更低,护套材料可选的优点。PE3223,采用RG405半刚性同轴线4、相位稳定性 由于半刚性同轴电缆使用高质量材料制成,因此与采用编织层外导体的柔性同轴电缆相比,其具有极高的电气稳定性。金属及介电材料特性会随温度变化而变化,因此对于许多关键系统而言,稳相电缆的使用极具重要性。此外,在需要控制相位长度的系统中,常使用相位匹配的半刚性电缆。对于配置相控阵天线的天线系统而言,尤其如此。这是因为,在此类天线系统中,输入信号的相位具有对天线阵列的主波束进行电气控制的重要作用。现代移动通信系统利用这一技术在变化的条件下对覆盖范围进行优化,以达到减少系统性能优化所需天线数量的目的。PE3259LF,采用PE-SR047AL半刚性同轴线5、低无源互调(PIM) 半刚性电缆组件通常由有色金属材料(主要为铜)制成。当选配合适的连接器时,此类铜管半刚性同轴电缆具有极为优良的无源互调性能,从而使得其成为包括分布式天线系统(DAS)相关设备在内的现代多频无线通信系统的理想选择。随着人们对于完全覆盖率的需求越来越高,分布式天线系统要求使用包括功分器、合路器、放大器乃至高端测试设备在内的更多种类低无源互调产品。由于半刚性电缆组件能够同时满足现代无线通信系统所需的射频功率和无源互调要求,因此其成为分布式天线应用的最佳配置。 总而言之,半刚性电缆组件是至关重要的微波器件,活跃于当今全球各地的无数射频应用中。虽然半刚性技术并非新技术,但是由于其宽带特性,可靠的电气性能以及相位稳定性,半刚性组件仍然是工程师们的热门选择。更多内容请关注嘉兆科技[color=#ffffff]http://www.tnm-corad.com.cn/[/color]嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。

  • 这6点电缆故障测试仪的使用方法为什么这么重要?

    [url=http://www.whfulude.com/dlgzjc/]电缆故障检测[/url]一直是电力检测工人定期需要做的一件事,通过定期对电缆线的检测,可以排除电缆线的一些故障,从而让电缆线可以正常工作,方便千家万户!然而电力检测工人用来检测电缆故障的设备,通常就是[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url],使用电缆故障测试仪有什么优势,又该如何使用呢?今天我们就来聊一聊![align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165253_ezeNui.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪的优势有这4点:[/b]  1、快速准确:电缆故障测试仪采用先进的数字信号处理技术,比传统的人工进行检测,明显是要显得有效率多了,它能很快协助电力工人定位到电缆故障的具体地方的;  2、操作简便:电缆故障测试仪跟普通的一些仪器设备一样,都是按键加显示屏的组合操作,所以操作起来其实很简单方便;  3、适应性强:电缆故障测试仪可以检测各种不同类型的电缆线,比如电力电缆、信号电缆还是通信电缆,都是可以搞定的;  4、可靠性高:电缆故障测试仪采用高精度传感器和精密电路设计,能够准确地捕捉到电缆中的信号,有效避免误判和漏检的情况发生。[align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165307_JZvtMk.jpg[/img][/align]  [b]二、电缆故障测试仪的使用方法有以下6步骤:[/b]  1、准备工作:使用电缆故障测试仪之前,需要做好以下准备工作:准备好电缆故障测试仪、相应的连接线、绝缘胶带等工具和材料;了解电缆的型号、规格和长度等基本信息;确保测试环境安全,遵守相关安全规定;  2、连接设备:将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;将测试探头连接到电缆的待测部位;  3、设置参数:根据实际情况设置相应的参数和条件,如测试电压、测试频率等。用户可以根据不同的电缆类型和故障情况选择合适的参数设置;  4、开始测试:按下启动按钮,电缆故障测试仪开始进行故障检测。测试过程中,设备会实时显示信号波形和故障距离等信息。用户可以根据这些信息判断电缆的断点位置;  5、分析结果:测试完成后,用户可以根据设备提供的故障距离和波形分析结果,对电缆的断点位置进行准确判断。如果测试结果不准确或存在误差,用户可以通过调整参数设置或重新测试来优化结果;  6、记录和处理结果:对于检测到的故障点,用户应该记录其位置、类型等信息,并采取相应的处理措施,如修复或更换损坏的电缆段。同时,为了保障电力系统的正常运行,建议定期进行电缆故障检测和维护保养。  电缆故障测试仪对电缆检测来说是一个非常重要的设备,能帮助电力检测工人及时发现电缆故障的存在,从而保障电缆可以正常运行。掌握好上述的这些电缆故障测试仪的操作方式,就可以做到及时发现电缆故障的存在了。更多关于电缆故障测试仪的相关知识,欢迎咨询:http://www.whfulude.com/

  • 电缆检测电子方法

    在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,接下来[b]百检检测[/b]为你进行详细解答。对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等 现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1Ω),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。电桥法,电桥法是一种较为传统的电路故障检测方式而且效果较佳。优点是简单、方便、精确度高。其缺点是不适用于检测高阻与闪络性故障,因为故障电阻很高的情况下,电桥的电流很小,一般灵敏度的仪表很难探测的。此外,电桥法检测时,需要知道电缆的准确长度等原始资料,当电缆线路由不同截面的电缆组成时,还需要进行换算,电桥法也不能测量三相短路或断路故障。但是其也存在一定弊端,因为电桥的电压以及检流计灵敏性相对较差,因此其仅仅只适合于直流电阻低于100K、电阻相对较低的电缆故障。而对于高电阻设备、断路故障电流泄露等问题则不能使用这种方法。低压脉冲检测法,使用低压脉冲反射电缆故障检测法时应在具体运作中对损害线路注射低压脉冲。当脉冲沿着电缆线路传输到故障点即电流运输过程中所遇到的阻抗不符合的时候,将反射脉冲显示到检测设备上,通过设备反映数据记录,计算出发射和反射脉冲来回时间差值以及其在电缆中的波速度运算,从而得到故障点距离测试点的实际距离。这种方法是较为简便,测试结果直观而显著,在无法确定故障资料的情况下可以直接进行检测。

  • 【云唐仪器】电缆故障检测仪有什么作用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403250954280680_9753_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中扮演着至关重要的角色。随着电缆在电力、通信和数据传输等领域的广泛应用,电缆故障的及时检测和处理变得尤为重要。电缆故障检测仪作为一种专业工具,其准确性和高效性对于减少故障带来的损失、保障系统正常运行具有不可替代的作用。  首先,电缆故障检测仪能够迅速定位故障点。当电缆出现故障时,快速准确地找到故障点是解决问题的关键。电缆故障检测仪通过发送特定的测试信号并接收反射信号,可以精确地计算出故障点的位置,从而大大缩短故障排查的时间。  其次,电缆故障检测仪能够提供故障性质的判断。不同类型的电缆故障需要采取不同的处理措施。电缆故障检测仪可以通过分析反射信号的特征,判断故障的性质,如开路、短路、低阻故障等,为维修人员提供针对性的维修方案。  此外,电缆故障检测仪还具有故障预警功能。通过对电缆的定期检测,电缆故障检测仪可以及时发现潜在的安全隐患,提醒维护人员及时进行处理,从而避免电缆故障的发生,保障系统的稳定运行。  总之,电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中发挥着至关重要的作用。它不仅能够迅速定位故障点、提供故障性质的判断,还具有故障预警功能,为保障电缆系统的稳定运行提供了有力的技术支持。随着技术的不断进步,电缆故障检测仪将在未来的电缆维护领域发挥更加重要的作用。

  • 电缆检测电子的方法

    在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,接下来[b]百检检测[/b]为你进行详细解答。对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等 现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1Ω),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。电桥法,电桥法是一种较为传统的电路故障检测方式而且效果较佳。优点是简单、方便、精确度高。其缺点是不适用于检测高阻与闪络性故障,因为故障电阻很高的情况下,电桥的电流很小,一般灵敏度的仪表很难探测的。此外,电桥法检测时,需要知道电缆的准确长度等原始资料,当电缆线路由不同截面的电缆组成时,还需要进行换算,电桥法也不能测量三相短路或断路故障。但是其也存在一定弊端,因为电桥的电压以及检流计灵敏性相对较差,因此其仅仅只适合于直流电阻低于100K、电阻相对较低的电缆故障。而对于高电阻设备、断路故障电流泄露等问题则不能使用这种方法。低压脉冲检测法,使用低压脉冲反射电缆故障检测法时应在具体运作中对损害线路注射低压脉冲。当脉冲沿着电缆线路传输到故障点即电流运输过程中所遇到的阻抗不符合的时候,将反射脉冲显示到检测设备上,通过设备反映数据记录,计算出发射和反射脉冲来回时间差值以及其在电缆中的波速度运算,从而得到故障点距离测试点的实际距离。这种方法是较为简便,测试结果直观而显著,在无法确定故障资料的情况下可以直接进行检测。

  • 美国安捷伦手持式射频分析仪N9912A(图放的是N9923A)

    东莞市欧诺谊电子仪器有限公司联系人:肖经理 13560813766地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联大厦508室产品简介美国安捷伦手持式射频分析仪N9912AN9912A美国安捷伦(Agilent)手持式射频分析仪是功能Z完整的手持式仪器,可在更短时间内处理复杂的网络测试问题;它综合了电缆/天线分析、矢量网络分析、频谱分析、功率计测量、矢量电压表等功能;其坚固、紧凑、轻便而且防风雨,可电池供电,非常适用于无线网络的安装和维护。详情介绍美国安捷伦手持式射频分析仪N9912AN9912A美国安捷伦(Agilent) FieldFox手持式射频分析仪主要技术指标:电缆和天线分析● 频率范围:2 MHz至4或6 GHz可选● 对回波损耗、电压驻波比(VSWR)、插入损耗/传输损耗、单端口电缆损耗和故障定位进行测量矢量网络分析● 2 MHz至4或6 GHz可选● S11幅度和相位,S21幅度● 史密斯圆图显示电缆和天线系统中的阻抗匹配特性频谱分析● 频率范围:100 kHz至4或6 GHz可选● 显示平均噪声电平:-130 dBm(前放关), -148 dBm(前放开)● 分辨率带宽:10Hz - 2MHz● 幅度精度:±1.5 dB,±0.6 dB(典型值)● 三阶失真(TOI):+18 dBm● 可测量信道功率、相邻信道功率ACP和占用带宽OBW功率计● 频率范围:9 kHz至 24 GHz● 使用U2000系列 USB功率传感器进行功率测试,无需外部校准● 可在-60dBm至+44dBm的高功率内进行平均功率测量矢量电压表● 利用“归零”功能可测量一个器件相对于“标准器件”的电长度和相移,无需再校准● 轻松匹配两个或多个器件的电长度、确保在不同器件上传输的信号具有相同的延迟主要突出特点● 集成的 QuickCal快速校准功能,内置校准件的电缆/天线测试仪,具有可靠的精度和出色的可重复性● CalReady功能保证开机后即可在射频端口处得到了校准,做好了精确测量的准备比传统手持测试仪表测试速度快50%● 在频谱分析仪模式下动态范围大(96dB)、灵敏度高(-148dBm)● 任务驱动式用户界面,易于使用本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高。承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系! 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。 本公司长期维修,租赁,销售和收购:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,音频分析仪,万用表,电子负载,信号源等各类进口二手仪器。欢迎来电咨询或亲临选购!![img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044425800_7929_6412468_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044426339_3802_6412468_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044428229_7640_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044432287_5128_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 六要素气象分析仪一体化设计模式

    六要素气象分析仪一体化设计模式

    六要素气象分析仪一体化设计模式在气象行业的发展中,通过六要素气象分析仪可以很好地减少人工操作误差,提高气象观测质量。另外,通过六要素气象分析仪的应用也可以很好地提升工作效率,减少工作人员的工作量。通过加强气象站设备保障与传输网络维护工作,保障六要素气象分析仪稳定运行,对于促进气象行业发展具有重要意义。但是在六要素气象分析仪工作中会出现一个故障,对气象站正常运行造成很大影响,主要对气象观测故障和传输网络维护进行阐述,以供参考。在气象行业的发展中,通过六要素气象分析仪应用可以更好的提升观测效率和质量,而气象设备和传输网络作为重要组成部分,需要做好维护工作,保证气象站数据传输稳定运行。[img=六要素气象分析仪,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203300910090730_967_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]规范使用自动站的各项仪器是保证六要素气象分析仪稳定运行的前提。需要特别注意采集器、变送器的插座对应电缆,清楚电源开关的位置,以及通电、断电的先后程序。在使用仪器之前必须检查六要素气象分析仪的各项仪器安装是否规范,检查配备的仪器是否齐全,各仪器是否有破损,电缆长度是否达到要求。六要素气象分析仪仪器安装有严格的规定,不能带电接插各种接线端子,不能带电撤换或安装传感器。安装各类传感器时应先关闭采集器电源,然后再链接传感器的电缆。雨量传感器由于其特有的电路工作原理,支持热插拔,在安装时可以不用关闭采集器,但应注意先把信号线拔下再更换,避免出现人为的降水记录,影响到记录的准确性。为保证六要素气象分析仪观测的准确度,六要素气象分析仪必须能对影响仪器正常运行的各类故障能及时、准确地判断,并采取正确的应急措施,及时排除仪器故障,以保证自动气象设备处于正常连续的运行状态.如遇采集器不正常时,应进行“0”复位处理,并做好数据备份,如采集器故障无法进行“0”复位处理时,应立刻使用备份采集器;如遇雷暴天气时,注意及时切断市电的连接,采用UPS供电,尽量保证业务仪器设备安全和正常运行。[img=六要素气象分析仪,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203300910286085_6842_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【原创大赛】ABB在线色谱分析仪故障排查的浅析

    [align=center][font='times new roman'][size=16px]ABB[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]在线色谱分析仪故障排查的浅析[/size][/font][/align][align=center][font='楷体_gb2312']马[/font][font='楷体_gb2312'] [/font][font='楷体_gb2312']伟[/font][/align][align=left][font='华文楷体']摘要[/font][font='华文楷体']:[/font][font='华文楷体']目前,本司[/font][font='华文楷体']共有13台ABB在线色谱分析仪,分别有PGC5000、PGC2000、EL3060-Uras26有3种型号。多用于气体分析。在线色谱分析仪在运行过程中,会出现各类故障,从而影响仪器的正常运转。而在线分析仪表是用于化工生产流程中(即在线)连续或周期性检测物质化学成分或某些物性的自动分析仪表。仪表的故障好坏会直接影响工艺生产的效率,本文主要是对ABB在线色谱分析仪故障排查的浅析。[/font][/align][font='华文楷体']关键词: [/font][font='华文楷体']ABB;在线分析色谱仪;故障[/font][font='宋体'][size=16px]背景介绍[/size][/font][align=left][font='宋体']在线色谱分析仪主要应用于能源、化工、电力、钢铁等领域,对于以下几方面有着重大的意义:1.过程控制:提高工厂运行效率,降低工厂运行成本2.环境监测:降低工厂对环境的影响3.安全控制:装置和工厂安全,人身安全:4.产品质量控制:提高产品质量满足客户需求。万华宁波的在线分析色谱仪多用于过程控制和产品质量控制,在日常运行中经常出现各类故障,需要维护,造成维保人[/font][font='宋体']员维保[/font][font='宋体']次数频繁,同一故障重复率高,工作效率降低。[/font][font='楷体_gb2312']1在线色谱分析仪的介绍[/font][/align][font='宋体'][size=16px]1.1 测试原理[/size][/font][font='宋体']多组分混合气体通过色谱柱时,被色谱柱内的填充剂所吸附或溶解,由于气体分子种类不同,被填充剂吸附或溶解的程度也不同,因而通过柱子的速度产生差异,在柱出口处就发生了混合气体被分离成各个组分的现象。这种采用色谱柱和检测器对混合气体先分离、后检测的定性、定量分析方法叫[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析法。具有选择[/font][font='宋体']性好、灵敏度高、分析对象广以及多组分分析等优点。[/font][font='宋体'][size=16px]1.2 定性&定量依据[/size][/font][font='宋体']定性依据:对分离后的各组分进行识别,解决“存不存在”该组分及“是不是”该组分的问题;在谱图上表现为在什么时间出什么组分,在西门子[/font][font='宋体']Maxum[/font][font='宋体']色谱中,保留时间(Retention Time)、窗口时间(Retention Time Window)进行体现;载气流速(Flow)增大及色谱柱环境温度升高(Oven Temperature)都会使保留时间缩短;恒定的载气流速和[/font][font='宋体']柱箱[/font][font='宋体']温度是组分定性的关键。[/font][font='宋体']定量依据:确保每次分析的样品的量都是一定的;确定质量的样品在检测器上对应确定大小的检测器信号(峰面积Peak Area);定量[/font][font='宋体']管保证[/font][font='宋体']采样量一定(Sample Loop);采样压力及采样环境温度影响采样量的准确性;保持采样环境恒温及利用大气平衡的方法来保证采样量准确。[/font][font='宋体'][size=16px]1.3 基本组成[/size][/font] [font='宋体'] 一台最基本的在线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]有以下部件组成:载气、载气压力调节、样品阀、色谱柱、检测器、样品系统、系统控制器。[/font][font='楷体_gb2312']2[/font][font='楷体_gb2312'] [/font][font='楷体_gb2312'] [/font][font='楷体_gb2312']在线色谱分析仪故障排查的浅析[/font][font='宋体']1)在线色谱分析仪从其本身的结构上来看,向模块化发展。如ABB公司PGC5000型在线色谱仪的控制箱里,主要有:主控制模件,显示[/font][font='宋体']及键板及[/font][font='宋体']触屏模件,电源模件,I/O模件和[/font][font='宋体']炉控制[/font][font='宋体']模件。而炉箱内主要有:炉电源模件,加热器模件,DTC温度控制模件及CANBUS通信模件,检测器模件(TCD、FID、FPD等),检测器信号放大及CANBUS通信模件,EPC控制及CANBUS通信模件。色谱柱子及CP阀的配置是根据具体应用情况做相应的配置。[/font][font='宋体']2)仪器的自诊断更加详细和准确,仪器各个模块之间主要是通过CANBUS总线进行通讯。每个模块具有相对的独立性,故障查找和确认更加容易,维修仪器和模块更换更加方便。[/font][font='宋体']3)在线色谱分析仪与实验室色谱仪的原理及构造大同小异,最主要的不同点[/font][font='宋体']是样品系统和样品阀。在线色谱分析由于工艺工况问题,需要对样品进行前处理(减压、降温),而实验室色谱仪完全可以实现全自动进样;样品阀的目的是将恒定体积的气体或者液体注入到色谱柱中,通常安装[/font][font='宋体']在柱箱的[/font][font='宋体']内部,以便控制在一个恒温的环境,恒定体积样品回路(定量管)可以是外部的(气体)或者内部的(液体),在线色谱分析仪样品阀的常用类型包括:转阀、滑阀、膜片阀、液体进样阀,而实验室的[/font][font='宋体']阀进样基本[/font][font='宋体']是转阀,最常见的是十通阀和六通阀。[/font][font='宋体']4)实验室对于色谱仪的故障排查会有详细的故障排查思路,一一识别出故障所在,而在线色谱分析仪由于维保人员技能的浅薄,对仪器出现故障不能及时判断出故障所在。更不能对仪器的重复性故障做到有计划的针对性预防维护,从而降低仪器的故障率,保证仪器的完好率。下面就经常出现的在线色谱分析仪的故障进行分析,并探究出故障解决思路。[/font][font='楷体_gb2312']3故障解析[/font][font='宋体']某仪表指示[/font][font='宋体']异常异常[/font][font='宋体']事故:某仪表AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体'](产品气CO在线监测,下同)指示在2秒内由99.1%降至0.0%,控制室人员对系统负荷、温度、压力等工况进行检查均正常。经过6分钟自检周期,AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体']指示由0.0%恢复至99.1%,显示正常,夜班期间AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体']共出现6次上述情况,发现问题后联系分析仪表人员进行校验 。原因分析:为什么AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体'] :CO组分有波动数值不稳定?1.工艺原因(工艺系统波动,CO含量降低):[/font][font='宋体']冷箱负荷[/font][font='宋体']无调整,工艺参数APC控制正常且CO含量从99.1%将至0%—排除2.仪表原因:仪表基线漂移(载气不纯、色谱柱污染等)、硬件故障(检测器、电路板、[/font][font='宋体']色谱柱柱效降低[/font][font='宋体']、切换阀磨损、[/font][font='宋体']仪表柱箱管路[/font][font='宋体']堵塞或泄漏、[/font][font='宋体']仪表柱箱温度[/font][font='宋体']平衡不稳定等): AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体']通过分析工艺样品中的N2、CH4、H2的含量,CO含量=100%-(N2%+CH4%+H2%)计算出得出。载气切断阀内漏或故障会影响CO检测结果。经过检查发现:滑阀密封面有划痕,滑阀长时间运行磨损阀瓣,导致气路有漏点,影响测量。故障直接原因:滑阀密封面磨损漏气,导致气路有漏点,影响测量;根本原因:1、管理原因:分析仪表缺失定期维修计划,2019年大修完成后2020年[/font][font='宋体']小修未[/font][font='宋体']进行全面维护。2、人员技能:仪表维修人员对仪表重要分离系统部件认识不够透彻,检维修不彻底。最终,更换3个阀瓣和4个O[/font][font='宋体']型圈后[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']试漏已无[/font][font='宋体']漏点;色谱流量调节、进样调节,检查仪表谱图,标定仪表。仪表[/font][font='宋体']复正常投用,测量正常。[/font][font='楷体_gb2312']4结果与讨论[/font][font='宋体']本次故障发生最主要为由于仪表维修人员对仪表重要分离系统部件认识不够透彻,检维修不彻底,分析仪表缺失定期维修计划,没有对其进行预防性防护。结合本次故障,浅析出在线色谱分析仪的故障点排查及解决思路。主要如下:1. FID(基线噪声):1.1污染的载气、燃料氢气或是助燃空气处理:检查供应气瓶是分析级别,必要时更换,立即激活压力区域重新点火,观察基线的分离,可能是污染的气瓶,需要时更换。1.2管道污染(开启的问题):供气尽可能短的与分析仪连接,用一根干净的Tubing管连接,激活压力区域重新点火,隔离可能污染的管线以观察基线,必要时更换。1.3空气净化器部件有损坏:连接分析级的瓶装空气到分析仪,重设流量并点火,手动模式屏观察基线,如果基线平稳,更换空气净化器。1.4泄露:检查气源到分析仪管线,检查分析仪压力,处理泄漏点。激活压力区域并点火,手动屏观察基线,确认噪声问题已解决。1.5污染的FID组件:FID污染是由于液态碳氢化合物柱的流失或是长时间熄火下运行分析仪1.6:电器问题:断开同轴电缆,观察基线,若基线噪声不出现,则更换同轴电缆,若还是出现,装好同轴电缆。关掉炉腔电源,检查24VDC电源连接器在TCD[/font][font='宋体']主数字板[/font][font='宋体']插入充分并确保固定螺丝紧固,检查[/font][font='宋体']CANBus[/font][font='宋体']电缆通过插拔后重新插入并紧固,炉腔送电,在初始化后,手动屏观察基线,如果噪声仍然出现,更换电路板。2.气体进样阀内漏:如果含量显示值随着样品含量的增加和减小而增大和减小,则说明气体进样阀内漏。3.检查液体进样阀是否内漏:谱图的基线上移明显,波动明显,一般说明液体进样阀内漏4.怎么确认热导检测器板故障?当金属热丝的不对称小于1欧姆时,用万用表测量热丝上的直流电压,的不对称程度达几伏,一般说明热导检测器板故障。5.怎么确认FID\FPD放大板故障?感应法:旋转检测器的同轴电缆与放大板的BNC接头,相当于人体加入了感应信号,用最小的衰减看谱图,应能看到明显的波动,否则放大板故障。6.怎么确认光电倍增器故障?从色谱仪的左侧拆卸四个固定光电倍增器的螺丝,向左拉出光电倍增器,用白光手电筒照入倍增器,用万用表的直流毫伏档,测量同轴电缆BNC接头的信号电压,应有0.5毫伏以上的读数,否则光电[/font][font='宋体']倍[/font][font='宋体']器故障[/font][font='宋体']故障[/font][font='宋体']。7.喷嘴和阻火器堵:喷嘴全被堵住,则火焰熄灭,如果只是[/font][font='宋体']受阻,火焰则可能在低强度下燃烧。熄火后,测量FID出口,载气压力值,与表一致,则喷嘴和阻火器没堵。数值低或是不存在,则可能堵。降低炉温,测量进FID的色谱柱出口流量。正常则喷嘴或阻火器阻塞,不足则重新连接倒FID检测载气系统。8.光纤线故障,判断方法:用手电筒(红外光)照光纤线的一端,观察另一端有无光线。9.判断TCD检测器与放大电路板好坏的方法:TCD检测器:测量[/font][font='宋体']参比端与[/font][font='宋体']测量端的电阻。[/font][font='宋体']参比端[/font][font='宋体']R≈40Ω测量端R≈40 注:两组热丝阻值相差小于1Ω,则热丝完好,否则需更换热丝或检测器。放大电路板:间歇式的分别堵住检测器[/font][font='宋体']参比端与[/font][font='宋体']测量端的放空管线,观察基线是否有波动;若基线波动很大,说明放大电路板正常。[/font][font='宋体']参比端与[/font][font='宋体']测量端热丝直流电压不对称达到几伏[/font][font='宋体'][size=13px],放大电路板故障。[/size][/font]

  • 【原创大赛】关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析

    【原创大赛】关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析

    [align=center][b]关于电线电缆导体电阻智能测试仪及应用剖析[/b][/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]材料室:畅团民[/align] 一 、引言 随着电子技术的飞跃发展,数字式测量技术在电线电缆检测领域得到越来越广的应用,现有国标已明确规定了可采用导体直流电阻智能测试仪作为导体直流测试的专门设备。导体电阻智能测试仪具有高效率,高准确度,高分辩性等优势将处于该行业的佼校者。 二、导体电阻在电线电缆测试中的重要性 导体电阻测量是电线电缆检测项目的重中之重,导体电阻的大小直接影响电能的消耗,系统的电压降,电路的漏电及发热,甚至短路,因此导体电阻测试仪器的选用就尤为重要。下面就将河南瑞奇质检设备研究所生产的型号为ZZJ-E半导体电阻测试仪作一介绍: 1.首先ZZJ-E半导体电阻测试仪满足GB/T3048.4-2007电线电缆电性能试验方法标准要求。且自带系统换算和自动较正,具有正反向测量。2.主要结构: [align=center]A:导线架及夹具图[/align][align=center] [img=,690,511]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151130_01_2904018_3.png[/img][/align][align=center]B:测试系统主机和显示屏[/align][align=center][img=,690,510]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151131_01_2904018_3.png[/img] [/align]3.仪器主要技术参数; A 测试最大面积 300mm2 B 测试导线长度 1000mm C 电流电压端间距 60mm D 夹具接触宽度 42mm E: 直流电阻测量范围1uΩ~2.5MΩ(有效数据为六位) F: 温度测量误差范围 ±0.1℃三、试样前处理1.从被电线电缆上切取长度不小于1m的试样,(或盘卷作为试样)除掉导电缆外护套绝缘外表皮及其它覆盖物,也可以只取试样两端覆盖物露出导体,处覆盖物时避免损伤导体,以防影响测量数据,2.试样需要较直,不许截面扭曲或者导体拉长。3.金属表面洁净,不应有附着物,油污等,氧化层尽可能除去。4.对于铝导体如截面再95mm2以上,建议选3m,电流引入端可采用铝压接头。四、测试操作1.测试前试样在环境温度为(15℃~25℃)湿度不大于85%的环境中处置至少24小时,2.将处置过的试样固定在仪器夹具上,使导体和夹具充分接触。3.打开计算机测试系统,输入试样编号,型号规格,电压等级,材料状态及日期。4.查看环境室温湿度及系统热电偶问度和环境室温度差异,确认相差不超过0.1℃5.测量,对于小于0.1Ω的,读取一个正相读书和反向测量数,取算术平均值,对于较大电阻取俩个测量的平均值。6. 关闭系统卸掉试样,记录下数具。五、影响结果的几点感悟 1.由于系统测量时会对结果产生一定的误差,所以当平均值于俩测试值之差与平均值之比大于0.1%时,就应减掉误差值。 2.测试人在测试过程中,可能操作错误对测试结果产生影响,如 (是样未拉直,绞合结构试样测试端松动,测试样品表面样化未处理干净,剥离绝缘层损伤截面静置时间过短等) 都需要重新测试确认。3.温度变化较大,系统热电偶测温前后俩次变化超过0.2℃,或者与实验操作台相差较大时,确定好实际温度重新测试确认。4.数字的修约也是影响结果的一环,截面比较大的导体阻值一般较小,所以数字的修约就显得尤为重要,一般以此截面标准对应的效数字位数为准,且不要以小数点位数确定。5.为了使测试值更加接近于真实值,应把测试值和仪器检定对应范围的读书值作对比,或者采购标准电阻,与标准电阻对应范围的测试值对比,取掉相差部分。6.智能测试测试虽然省掉了计算环节,但是我们检测人要懂得测试原理。并要清楚演算公式并会验证智能测试数据和温度系数。测试值修正到20℃时的计算公式为 R[sub]20[/sub]=R[sub]t[/sub].k[sub]t[/sub].1000/L其中R20-20℃时每公里长度电阻值,Rt-t℃时L长电缆的实测电阻值,L-被测量的电缆长度,Kt-温度为t℃时的温度校正系数。铜导体为 Kt,cu=254.5/234.5+t=1/1+0.00393(t-20)铝导体为 Kt,AL=248/228+t=1/1+0.00403(t-20) 附温度系数表(0℃~23)℃[table][tr][td]测量时导体温度/t℃[/td][td]温度系数K[/td][td]测量时导体温度/t℃[/td][td]温度系数K[/td][/tr][tr][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]1.087[/align][/td][td][align=center]12[/align][/td][td][align=center]1.033[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]1.082[/align][/td][td][align=center]13[/align][/td][td][align=center]1.029[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]1.078[/align][/td][td][align=center]14[/align][/td][td][align=center]1.025[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]3[/align][/td][td][align=center]1.073[/align][/td][td][align=center]15[/align][/td][td][align=center]1.020[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td][align=center]1.068[/align][/td][td][align=center]16[/align][/td][td][align=center]1.016[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]1.064[/align][/td][td][align=center]17[/align][/td][td][align=center]1.012[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6[/align][/td][td][align=center]1.059[/align][/td][td][align=center]18[/align][/td][td][align=center]1.008[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7[/align][/td][td][align=center]1.055[/align][/td][td][align=center]19[/align][/td][td][align=center]1.004[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]1.050[/align][/td][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]1.000[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]9[/align][/td][td][align=center]1.046[/align][/td][td][align=center]21[/align][/td][td][align=center]0.996[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]10[/align][/td][td][align=center]1.042[/align][/td][td][align=center]22[/align][/td][td][align=center]0.992[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]11[/align][/td][td][align=center]1.037[/align][/td][td][align=center]23[/align][/td][td] 0.988[/td][/tr][/table]六、举例说明几种因素对测试电阻的影响[align=center]测试导体电阻185mm2完整试样图片如下[/align] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151132_01_2904018_3.png[/img]对于绞合导体端头松动,试样静置时间太短,以及温度偏差测的数据如下 [table][tr][td] 不同情况测试[/td][td] 20℃时试样的导体电阻(Ω/Km)[/td][/tr][tr][td] 导体静置时间较短情况下[/td][td] 0.0994[/td][/tr][tr][td] 导体端头松动情况下[/td][td] 0.0899[/td][/tr][tr][td] 温度偏差情况下[/td][td] 0.0992[/td][/tr][tr][td] 符合标准要求情况下[/td][td] 0.0897[/td][/tr][/table][align=center]示例中的测试图片[/align][align=center][img=,431,253]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708151134_01_2904018_3.png[/img] [/align] 由上测试结果看出:同一导体按要求测试时的测试值和真正测试值有一定差距,因此大家在测试时要一定按标准及有关影响的因素测试得出正确的数具。 最后,为了保证仪器的正常使用,要按时检定,定期对仪器进行保养,保持系统更新,测试夹具和整体仪器的清洁,特别是注意夹具不能氧化。总之,试验是仪器的结合,只有充分了解仪器,并规范操作,剔除影响的因素,就能得除正确的结果,以上是我本人测试对仪器及测试情况的了解,请个位导师多提宝贵意见。谢谢!

  • 【分享】频谱分析仪实用5点技巧

    1) 频谱分析仪的校准:频谱分析仪一般都有固定幅度和频率的校准器,使用频谱分析仪测量信号特别绝对信号电平测量时,需要对频谱分析仪进行校准,以保证信号测量精度;另外,通过校准信号的测量,可以检查频谱分析仪是否有问题。2) 射频输入信号电平小于频谱分析仪允许的安全电平:在频谱分析仪输入端接入射频信号之间,一定要对输入信号电平进行正确估算,避免频谱分析仪射频输入大于频谱分析仪允许的安全电平,否则将会烧毁频谱分析仪输入衰减器和混频器。特别是在高功率信号测量中,要格外小心谨慎。例如用频谱分析仪测量1W以上高功率放大器时,注意在频谱分析仪输入端接衰减器,以使频谱分析仪的射频输入信号小于频谱分析仪允许的安全电平。3) 确定频谱分析仪是否允许直流信号输入:某些频谱分析仪不允许直流信号输入,因此注意测量信号是否包含直接成分。特别是在某些系统中,射频信号和直流信号用同一根电缆传输,此时要特别小心,信号接入频谱分析仪射频输入端口之前,一定在频谱分析仪输入端接隔直流器,以免损坏仪器。例如在很多卫星通信系统,低噪声放大器的直流加电线和射频信号传输采用同一根电缆,测量这样射频信号时,特别注意在频谱分析仪射频输入接隔直流器,保护频谱分析仪的射频输入电路。4) 低电平信号测量:频谱分析仪的灵敏度是指在特定带宽下,频谱分析仪测量小信号的能力。因此,在测量低电平信号时,特别是测量信号接近频谱分析仪本底噪声时,应减小频谱分析仪的射频衰减和分辨带宽,提高频谱分析仪的灵敏度,提高低电平信号的测量精度。另外减少视频带宽和采用视频平均技术,虽然不影响频谱分析仪的灵敏度,但可以改善小信号测量精度。5) 合理设置频谱分析仪参数:在测试射频信号时,合理设置频谱分析仪的分辨带宽、扫频带宽、视频带宽和扫描时间等,确保频谱分析仪CRT不出现测量不准的信号提示。当频谱分析仪CRT出现测量不准信息,此时测量无法保证测量精度。

  • 发热电缆的构成和设计方案

    发热电缆地面辐射供暖虽然在国内的大面积应用也不过4、5年的时间,但是发展的十分迅速,而且仍是高速增长的态势。为了适应发热电缆地面辐射供暖技术的发展,行业标准《地面辐射供暖技术规程》已经开始实施,这对于保证整个行业的健康、有序发展将起到积极的作用。发热电缆从内而外由以下几部分组成:金属发热元件即发热体、绝缘材料、接地导线、金属护套、外套。当耐克森发热电缆通电后,发热体把电能转化为热能,将热能主要以辐射、对流的方式散发出去,其对流传热的比例约占33-51%(见文献 )。发热电缆各组成部分的物理特性要满足以下几个方面的要求:1、发热效率高,寿命长;2、安全性好,做到不漏电、不短路;3、无电磁污染;4、有一定的机械强度;5、有一定的温控措施,以防表面温度超过安全要求。金属发热元件:由铜或铜镍合金制成,要求其发热效率高,阻值均匀稳定,寿命长。它是发热电缆的核心部分,一般分为单导线和双导线两类,功率范围为100-3100W,按线荷载一定有10W/M、17 W/M、20W/M、28W/M、30W/M系列产品,按电阻恒定定义有阻抗电缆,其规格从0.05Ω/M-10Ω/M变化不等。还有非金属材料如碳纤维作发热元件,本文不叙及。绝缘材料:保证电缆安全使用,做到不漏电、保障人体安全。电缆的绝缘电阻必须在0.5MΩ以上,另外还要满足:A.耐高温、高压。发热电缆工作时正常表面温度范围为40-60℃,极端时会达到80-90℃上下,其承压区间为220-500V;B.柔韧性好,抗蠕变,寿命长。目前市场上营销的产品绝缘材料多为交联聚乙烯、有机硅胶等。金属屏蔽护套:作用为屏蔽电缆工作时产生的磁场。根据欧洲委员会/11/的建议,磁通量的密度不得超过100μT。常见的屏蔽措施为采用铝铂屏蔽、双绞线平衡结构等。较好的产品其磁通量密度不超过0.2μT。外套:耐克森发热电缆外围护层,具有抗强化学腐蚀、耐老化、标识及美观的特点。一般为PVC材质。 1.选型根据测量的房间面积,根据经验值选择发热电缆功率,依据选型表选择发热电缆型号,确定发热电缆长度。例如:保温性能一般,面积10㎡的房间,选择供热功率100W/㎡,则所需供热功率总计1000W。2.计算有效面积发热电缆和墙体之间必须留有至少15cm的间隙,如果房间里有摆放家具、沙发、或在浴室里的浴缸、台盆占用的地面, 应将所占的面积减除掉,不列在电缆布局范围内。因为电缆在辐射散热的过程中,地面上如果有阻挡物,将影响地缆散热效果以及耐克森发热电缆的使用寿命。因此房间有效面积 100W/㎡如果有效安装面积与房间实际面积的比值较低,需要按整个房间的计算热负荷乘以相应的附加修正系数,以保证单位面积实际安装功率不超标(一般情况实际安装量应在90—120w/㎡,最好在150w/㎡以下,普通住宅最高不超过200w/㎡)供暖区面积与房间总面积比值 0.55 0.40 0.25 附加系数 1.30 1.35 1.503.计算发热电缆铺设间距4.绘制发热电缆的安装布局图及电缆合理走势图根据测得的数据、房间情况分析结果及房屋结构图,绘制CAD标准安装布局图。

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