谐波分离器

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谐波分离器相关的厂商

  • 湖南银河电气有限公司是集变频测试产品及相关测控系统的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。  银河电气创立于2006年,依托国防科技大学雄厚的技术实力,先后研发了: WP系列变频功率分析仪、SP系列变频功率传感器、DT系列数字变送器、AP系列变频功率标准表、DP系列数字功率计、DM系列分布式测试子站六大系列为核心的AnyWay品牌变频测量产品; AT系列变频功率标准源为核心的系列变频电量计量检定装置/系统; AnyWay品牌系列产品为核心的行业应用软件及行业解决方案。  产品广泛应用于舰船电力推进、电机、风机/水泵、轨道交通、电动汽车、变频器、特种变压器、开关电源、电焊机、风力发电、光伏、荧光灯、LED照明等领域产品的检试验、能效评测及谐波分析。  产品遍布中国32个省和地区,覆盖三大动力集团以及中国电力科学研究院、上海电器科学研究院、苏州电器科学研究院、南车集团、湘电集团、金风科技等国内外近百家知名企业集团。截至2011年低,已为近十个国家级第三方检测机构提供完整的能效评测及电气产品检验整体解决方案。
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  • 上海托克智能仪表有限公司自1997在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,专业性从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,是专业性数显仪表、变送器、保护器、监控器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。公司拥有进出口自主经营权。   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温控表、数显温湿度控制表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、多功能谐波分析表、电力参数综合测试仪等二十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。产品在钢铁、石化、电力、机械、玻璃、陶瓷、塑胶、制药、酿酒、烟草、纺织等众多行业中都能得到广泛的应用。   同时研制生产智能网络电力仪表、微机综合保护装置、电量隔离变送器、压力变送器、温湿度变送器、电动机保护器、导轨式电能表、开关量采集单元等一系列智能配电系统自动化设备。产品广泛应用于智能配电系统。  公司一直致力于智能网络化仪表的研发。现已成功推出十多种系列智能网络化仪表:智能电流电压表、智能功率表、智能功率因数表、智能工频表、智能传感器专用数显表、智能频率转速线速度表、智能计数器长度计、智能时间继电器、智能温控表、智能温湿度控制仪、智能电量测量仪、人工智能数字调节仪、流量积算控制仪、多功能谐波分析仪、多功能网络电力仪表。产品广泛应用于智能电网的建设。  公司联合各大中院校研究所,组建实力强大的研发团队,以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础,构建业界领先的智能仪表技术研发、软件开发、产品制造和服务平台,致力于将智能仪表控制技术与应用工程技术完美结合,为用户提供优质的智能仪表及智能控制的一体化解决方案,为智能电网的发展建设提供完美的解决方案。  公司己全面通过ISO9001质量管理体系认证,坚持以“技术创新为先导、质量追求零缺陷、服务追求零距离”的经营方针,依靠高素质的员工,先进的生产工具及检测设备,全体员工以“团结、拼搏、进取”的精神,各尽所长,相互合作,以确保用户得到更优质的产品和更优质的服务。  托克智能仪表热忱欢迎全世界各界人士真诚合作。
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  • 济南垚骏机械设备有限公司专营油烟净化器、油水分离器、排烟风机等环保通风与机械设备,是一家集批发、销售、安装、调试、技术咨询服务为一体的综合性企业。公司产品广泛适用于饭店、宾馆、酒楼、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟、污水的场所。公司以保护环境为先,实现碧水蓝天为美好心愿,长期奉行“质量第一 、用户至上”的宗旨,工作中将以雄厚的技术力量、精良的设备、科学的管理模式、完善的质量保证体系、良好的销售服务,为用户提供合格的产品和满意的服务,为国家环保事业做出贡献!主要研发销售油烟净化器,油烟处理设备,油烟分离装置,油水分离器,隔油器,隔油池机械设备、环保设备、家用电器、厨房设备、建材、钢材、五金交电、电子产品、工业自动化控制设备的批发、零售、维修、技术咨询
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谐波分离器相关的仪器

  • 谐波分离器 400-628-5299
    A.OBHS系列谐波分离器 命名规则: OBHS直径-HR波长示意图: OBHS谐波分离器选型表:型号名称1064nm处532nm处尺寸OBHS25.4-HR1064谐波分离器(1064高反,532高透)R>99.5%R<15%25.4x6.35OBHS25.4-HR532谐波分离器(532高反,1064高透)R<15%R>99.5%25.4x6.35B. 谐波分离器(进口)示意图及曲线图:YHS高谐波分离器(SIGMA)选型表:型号反射波长(nm)透过波长(nm)D(mm)T(mm)YHS-25.4C05-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 25.45YHS-30C05-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 30.05YHS-50C08-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 50.08YHS-50.8C08-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 50.88YHS-25.4C05-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 25.45YHS-30C05-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 30.05YHS-50C08-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 50.08YHS-50.8C08-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 50.88YHS-25.4C05-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 25.45YHS-30C05-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 30.05YHS-50C08-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 50.08YHS-50.8C08-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 50.88
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  • 两相声波分离器 400-860-5168转2623
    非稳态和稳态二位置相对渗透率气/液和液/液在储层条件下的现场岩心样品扫描和两相声波分离器适用于相对渗透率测量(稳态和非稳态),采用两相分离器在全油藏压力和温度下进行高级驱油研究,利用储层活性流体作为过程流体。复合碳纤维高温高压磁芯支架用于岩心样品的扫描,以确定岩心样品在测试过程中的流体饱和度。
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  • 闪烁和谐波分析仪 400-860-5168转0760
    仪器简介:PMM1000是意大利PMM公司专为谐波分析、电压闪烁和波动分析所设计的数字测量分析仪,设计完全符合EMC IEC1000-3-2标准及IEC1000-3-3标准,其高精度的专业设计和良好的操作性能使其在实验室、测量所、工厂等场所均有广泛的应用。技术参数:基本参数: 处理器 Motorola DSP56002 Inter 80C 186/187 输入通道分辨率 每通道18位 数模转换器 界面 IEEE488 自检 仪器启动时自检 电源 180-250Vac 50-60Hz & 90-125Vac 50-60Hz 最大功率 40W 包装 便携式防护箱 尺寸 460x448x132mm 重量 12Kg 工作温度 0-50℃ 保存温度 -20-80℃ 保存湿度 92%无冷凝 软件 基于Windows系统 谐波分析: 符合标准 IEC555-2,IEC1000-3-2,IEC1000-4-7 频率 45-65Hz (可扩展16-2500Hz)电压范围 90-300Vrms 电流范围 5Ma-16A 分流范围 0.16/0.8/4/20A 精度 高于0.2% 电压通道输入阻抗 大于8M&Omega 电流通道输入阻抗 取决于电流档选择,最大范围<3.03m&Omega 最大电位差 150mV 测量值 幅度和相位值(基于40° 和50° 的相位角) 直流成分 均方根电压 均方根电流 有功功率(W) 视载功率(VA) 功率因子(&lambda ) 谐波电压的、电流失真(KV%,KI%)测量技术 FFT模式下存储2048组数据,数据实时显示 抗混淆滤波器 70dB 瞬态谐波平滑滤波器 低通滤波器,起始相位1° (周期1.5s) 运行模式 单次测量,限时测量,连续测量 测试终止触发条件 C级D级限值动态可变 数据存储 连续运行模式下最后2.5分钟内数据 自检 仪器启动时自检 闪烁分析: 符合标准 IEC468+Amendment 1,IEC553-3+Amendment 1 ,IEC1003-3-3 输入通道 1个 输入通道电压 40-504Vrms 输入通道频率 50Hz± 5%畸变谐波产生的闪烁 可测量值50,谐波输入通道阻抗 1.5M&Omega 输入通道绝缘 3KV 闪烁相关测量 CPF,P50%S,P10%S,P3%S,P1%S,P0.1%S,P MAX, P ST,P LT 精度 优于IEC868+Amendment 1标准 闪烁分类 对数 闪烁 两种可选:10%(1600PU),40%(25600PU) 电压波动测量 dMax,d(t)超过任意设定的 值dc和dMax最大误差 2% d(t)评估 RMS(每半周期) 观测周期 1-5-10-15Min AC供电模式: TPS 1500 单项电源,1.5Kva TPS-K10 三相电源,10Kva TPS-K20 三相电源,20Kva主要特点:1.PMM1000采用双处理器处理模式,利用高精度分辨率精确的二次数模信号转换功能保证其在测量中高精准度性和和测试过程中的可再现性; 2.PMM1000不是简单的针对IEC555标准而改良的频谱分析仪或者功率测试仪,它出色的硬件配置和软硬件整合后的整体性能保证它能符合更高标准的测量的要求。 3.作为谐波分析仪PMM1000能够在50Hz或者60Hz的频率下同时处理两路相互间隔离的输入信号(分别是电流和电压)抵抗高达40或50度相位差谐波,对2048个时间轴向上的不同点进行FFT计算,本时间轴可划分为16个时段无空白或重叠区域。为达到更高精度采样频率严格遵从相关标准中的数据。 4.对于 C级和D级设备的高准确度动态限值测量也可以满足,在不同的时域段的测量值与标准计量限制值进行计权以确定是否超标。可测量&ldquo 稳态谐波&rdquo 及&ldquo 瞬时谐波&rdquo ,在最大电流49.4A时容许最大的电压跌落值为150mV。按照国际标准规定,主要的操作模式包括: 单时域分析模式; 两分钟半时段分析模式(本模式下数据采集频率为50HZ下分469个时域段和60HZ下分563个时域段); 持续采样分析模式(本模式下对整个时间段进行数值分析,一有限值立即自动终止)。 采集下的数据存储在环行队列结构存储器中,最后两分钟半的测量数据是可用的。检测电压的谐波并计权以检测电源的稳定性。IEC868(电压抖动抗扰度测试标准)是基于单通道信号输入数值范围为40-500VRMS而提出的。由于闪烁的谐波产生的抖动可以在该数值范围内可以被检测。IEE-488光学接口可以方便的连接PMM1000和大型的测试结构或高速将测量数据传输到主机上。 可供选择的配件包括如下: 1001:输入阻抗网络,220V,16A; PCIIA:带2M线缆的通用接口 OPT-02:电压抖动检测中的二路通道 OPT-03:模拟量输出通道 OPT-04:二路通道中实时电压谐波分析器件
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谐波分离器相关的资讯

  • 谈谈高低温试验箱重要配件油分离器的作用
    一切看起来作用微小的配件皆是一台合格的高低温试验箱的重要组成部分。其中油分离器的作用有两点,以下列出:  作用一:分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油  高低温试验箱的压缩机与冷能器之间装有油分离器,压缩机的排气带有冷冻机油,因此油分离器是用来分离制冷剂蒸气中挟带的冷冻机油,使冷冻机油返回压缩机曲轴箱的。  作用二:制冷系统回油  冷冻机油随制冷剂进入制冷系统中,特别是进入冷凝器、蒸发器以后,将在传热表面形成油膜,从而影响换热设备的换热效果,并且容易引起膨胀阀和毛细管油堵,如果制冷系统回油不好,极有可能造成压缩机缺油而导致压缩机线圈烧毁或缸体损坏。因此,是否是高品质合理的冷冻机油直接影响高低温试验箱的寿命。  由此可知,可靠的油分离器和冷冻机油对于高低温试验箱来说是非常重要的。
  • 中国科大实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量
    中国科学技术大学郭光灿院士团队实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量技术。该团队史保森教授、周志远副教授等人提出了一种基于谐波辅助实现光学相位放大的基本原理,并且利用级联三波混频过程初步实现了干涉仪中相对相位的4倍放大。相关研究成果以“Harmonics-assisted optical phase amplifier”为题于2022年10月27日在线发表在著名期刊《光科学与应用》上[Light: Sci. & Appl. 11, 312 (2022)]。   干涉是一种基本的光学现象,在近代物理的发展过程中发挥着举足轻重轻重的作用。无论是“以太”的验证、量子力学的构建以及引力波的探测都离不开干涉原理和技术。相位是波动光学和量子光学中一个非常重要的参数,干涉仪中光程差变化与相对相位变化一一对应。在光学精密测量中,几乎所有物理量(如位置、角度、电磁场等)的测量都可以转化为对干涉仪中相对位相变化(或者光程差变化)的测量,因此如何精确测量干涉仪的相位变化是光学科学工作者孜孜以求的目标。一个朴素的想法是通过干涉仪中相对相位放大来提升相位测量分辨率。在量子光学中,通过在干涉仪中注入多光子NOON态(粒子数与路径纠缠态)可以实现相对相位的N倍放大,然而多光子NOON态非常难制备(目前最大的N在10左右),并且随着光子数的增加测量累积时间指数上升,无法实时测量。因此,寻找新的光学相位放大原理是一个非常重要的科学问题。   史保森教授、周志远副教授研究组长期从事基于非线性效应的光学干涉现象研究。 在2014年,研究组在轨道角动量叠加态的非线性倍频研究中发现不仅轨道角动量拓扑荷加倍,而且输入轨道角动量叠加态的相对相位也会加倍[Opt. Express 22, 20298(2014)]。受此工作的启发,针对以下问题开展研究:在非线性过程中是否可以实现基于其它自由度干涉的相位加倍?这种加倍过程是否可以进行级联?研究结果对这两个问题的回答是肯定的。以三波混频中的倍频为例,在微观过程中,湮灭两个基频光子会产生一个倍频光子,基频光子所携带的相位信息被相干地传递到倍频光子中,因而导致了相位的加倍放大。将该过程进行级联和循环,原则上可以实现任意整数倍的相位放大。   基于上述原理,实验上将1560nm的脉冲激光输入一个偏振干涉仪,两个偏振模式的相位通过一个压电陶瓷控制,其输出端经过了两次偏振无关的倍频过程:第一次1560nm到780nm偏振无关的倍频通过在Sagnac干涉仪中放置一块PPKTP晶体实现,第二次780nm到390nm偏振无关倍频则通过两块正交的BBO晶体实现。通过在压电陶瓷上加载相同的驱动电压信号,我们观测到780nm和390nm光的干涉周期分别为1560nm光干涉的2倍和4倍,验证了我们提出的相位放大原理的可行性(如图1所示)。为了证明该放大原理不依赖于观测光的波长,团队设计了倍频与差频的级联过程(如图2所示),实验观测到在相同的激光波长下干涉曲线同样具有加倍的现象,这就为后续通过循环过程实现更高倍数的相位放大奠定基础。图1.级联四倍放大实验原理图。(a)相位放大实验装置,(b)相位放大实验结果,a-c分别对应基频光、二次谐波和四次谐波的干涉测量结果。图2.频率无关的相位放大实验原理图。(a)频率无关的相位放大实验装置,(b)实验结果,红色曲线为干涉仪直接 出射的基频光干涉结果,蓝色曲线为经过相位放大但光学频率没有改变的干涉结果。   该工作揭示了一种新型的光学相位放大机理并且在实验上得到了初步验证。下一步可利用强度更高的激光以及利用级联和循环结构实现更高放大倍数的演示,与此同时还将探索基于该放大原理在光学精密测量中的相关应用。该工作的共同第一作者是博士生李武振和已毕业的杨琛博士,共同通信作者是周志远副教授和史保森教授。   这项工作得到国家基金委、科技部以及中国科学技术大学的支持。
  • 物理所高次谐波光谱中的全量子轨道映射研究获进展
    原子内部电子动力学行为的演化是物理、化学、生物以及材料等学科研究中最基本的过程。精密测量电子的动力学特性,实现对其物理性质的理解,进而控制原子内电子的动力学行为是人们追求的重要科学目标之一。具有阿秒(10-18秒)时间分辨的高次谐波由于光子能量高(10eV~keV量级)、脉宽短(亚飞秒~几十阿秒)等特点,使得它在物理、化学和生物等领域有着广泛的应用。通过其与物质的相互作用,人们不仅可以研究原子、分子和固体中的超快动力学过程,而且还可以对纳米尺度的物质进行时间分辨的衍射成像。此外高次谐波也是自由电子激光装置、具有时间分辨的极短波长角电子能谱仪等科学装置中理想的种子脉冲及光源。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)光物理重点实验室魏志义研究员领导的研究组近年一直致力于阿秒激光高次谐波产生的研究,他们不仅观察到了高次谐波光谱中的复杂结构【Opt. Express 19, 17408 (2011)】,并且首次在国内测量到了单个阿秒激光脉冲 【Chin. Phys. Lett., 30(9), 093201 (2013), Opt. Express 21, 17498 (2013)】。   高次谐波的产生是一种超快超强激光场驱动下的极端非线性现象,可以看作是电子波包和母核的碰撞过程。在强激光场作用下,物质中基态电子波包被电离出母核到自由态后先得到加速,随着激光场的反向振荡,电子波包被拉回和母核碰撞,从而释放出高次谐波。根据自由态的电子在激光场中运动的时间,电子的运动可分为长轨道和短轨道,由于长短轨道的相位匹配条件不一样,在以往的实验中不能同时获得长短轨道产生的高次谐波。最近,该研究组的博士研究生叶蓬在滕浩副研究员、贺新奎副研究员及魏志义研究员的指导下,利用他们自己组建的阿秒激光装置,实现了电子波包在自由态的各条量子轨道上的直接定位,获得了全量子轨道分辨的高次谐波谱,研究结果发表在近期出版的《物理评论快报》【Phy Rev Lett, 113, 073601 (2014)】上。他们的研究结果表明,使用短于2个光振荡周期的驱动激光脉冲,通过调节驱动激光的空间相位分布和原子偶极相位的空间分布,可以令不同量子轨道产生的高次谐波在光谱中完全分开。图1为他们获得的长短轨道对应的高次谐波随驱动激光场载波包络相位CEP的调节变化而变化的实验结果,其中A、B、C对应驱动激光场的不同半周期激发出的高次谐波辐射分布角,所对应的长短轨道随发散角而分开,这样就形成了一个高次谐波谱到量子轨道的全映射图,通过该图也可以找到不同轨道对应的高次谐波光谱。这样通过改变驱动激光的CEP,就实现了利用激光场对长短轨道的控制。图2为长短轨道高次谐波谱的理论模拟与实验结果对比图。   由于驱动激光的时空分布、电子波包的时空演化和物质内部的结构信息通过碰撞过程被传递到高次谐波中,高次谐波的光谱也直接映射了电子的量子轨道信息,因此该研究结果对于深入了解高次谐波光谱所反映的物理图像,促进其在阿秒物理、原子分子物理和凝聚态物理等学科中的应用都有着重要意义。   该工作得到国家重大研究计划(量子调控)项目、自然科学基金项目和中科院科研装备项目的支持。   论文信息:P. Ye, X.-K. He, H. Teng*, M.-J. Zhan, S.-Y. Zhong, W. Zhang, L.-F. Wang, and Z.-Y. Wei*. Full Quantum Trajectories Resolved High-Order Harmonic Generation. Phys. Rev. Lett. 113, 073601 (2014). 图1. 全量子轨道分辨高次谐波空间分布随不同载波包络相位变化的关系   图2. 理论模拟与实验测量结果比较图,(a)理论模拟,(b)实验测量

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  • 教你计算总谐波失真(THD)

    教你计算总谐波失真(THD)

    关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。  1、《GBT--17626.7-2008电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:  符号G表示谐波分量的有效值,它将按要求在表示电流时被I代替,在表示电压时被U代替,H的值在与限制有关的每一个标准中给出。按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。[img=,308,90]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707131634_01_3072647_3.png[/img]  上式中,Q为总有效值,Q1为基波有效值,可代表电压或电流,按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。  WP4000变频功率分析仪采用就是这种计算方法。[img=,314,99]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707131634_02_3072647_3.png[/img]  THD:不大于某特定阶数H的所有谐波分量有效值Gn与基波分量有效值G1比值的方和根;银河电气为您提供值得信赖的数据!

  • 【原创】谐波测试报告的主要内容和形式有哪些

    谐波测试报告的主要内容和形式有哪些谐波分析仪 谐波测试仪 电能质量分析仪(1)测试目的:建立电力系统谐波管理档案,查清谐波源,为抑制和消除谐波,或为解决电能质量纠纷,提供技术依据(2)测试对象:系统变电站和电力用户,简要介绍变电(配电)主接线、主变容量及其联接组别;电力用户的用电特点、负荷大小等资料。(3)测试条件:系统条件,系统运行方式的安排;用户的负荷工况等。(4)测试方法:信号的抽取方法,TV/TA的型号及接线方式,特别是TV;是否3s平均,测量的时间间隔,测量的次数和测量的时段等。(5)数据处理:95%概率值的取法,平均值的取法(国标规定至少取5个测量结果相近的值进行平均),给出最后的用于评判是否超标的结果数据,统计结果的格式见下表谐波测试报告格式谐波次数最大值最小值平均值95%概率值允许值基波23…THD 谐波分析仪 谐波测试仪 电能质量分析仪 在发现有谐波电流超标的现象时,首先应指明谐波潮流的方向,即谐波电流是由系统流向用户还是用户流向系统的,以便分清责任。同时采取切实有效的措施,并提出相关治理和监测管理的建议。

  • 变频节能设备谐波测试

    近年来,随着节能减排观念的普及,变频器因具有很好的节能效果被在工业生产和民用设备领域得到广泛应用。[b]变频器(Variable-frequency Drive,VFD)[/b]利用集成变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备,为能源的高效利用、能效提升和电力系统的稳定运行提供了关键解决方案。变频器的节能效果显著,不仅降低了能耗浪费,而且通过智能监测、软启动和功率因数提高等功能,进一步增强了其在能源节约和电力系统稳定性方面的作用,其在可持续发展中的贡献不可忽视。然而,伴随着这场全球范围内的节能风潮,需要注意到变频器在运行过程中可能产生的谐波隐患,这可能对电能质量造成影响。因此,在变频器的广泛应用中,需综合考虑谐波治理措施,以确保电力系统的稳定性和可靠性。[align=center][img=变频节能设备谐波测试.png]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202404/11/b20a30e7a7974c90b1d3445ef4b6f0d0_w.png[/img][/align][b]变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)[/b]是一种电力控制设备,主要由整流器、中间电路、逆变器和控制电路这四个核心部分组成。通过利用变频技术和微电子技术,调整电机的工作电源频率,以实现对交流电机的精确控制。整流电路位于变频器输入端,由于存在非线性元件,所以其属于非线性负载,主要作用是将输入的正弦电流信号整形成脉冲波,与此同时产生大量谐波分量反馈给电网,影响电网供电设备的正常运作。逆变电路位于变频器输出端,会对整流后的直流信号进行PWM脉冲调制,输出频率可调的PWM波。由许多高频脉冲信号共同组成的PWM信号,含有丰富的高次谐波,严重的情况下将会导致输出设备运行噪音增大、设备发热,甚至造成设备损坏,危害生产安全与稳定,因此必须对其进行测量与治理。[b]解决方案[/b]尽管变频器在提高能效方面有显著的节能作用,但其电路特性也导致了谐波产生。整流电路位于变频器输入端,由于存在非线性元件,它将正弦电流信号整形成脉冲波,同时产生大量谐波反馈给电网,可能影响电网供电设备的正常运作。采用仪器具备高测量精度SPAW7000功率分析记录仪,精度可达0.01%,采样速率2MS/s。对于市面上常见的变频器,其输出PWM波的高频率高次谐波对测量仪器提出了极高的要求。SPAW7000的高精度测量能力确保对变频器输出PWM波形的准确测量,有效应对高次谐波挑战。此外,SPAW7000支持七通道信号同步输入,保障各电路转换效率和整体效率的实时、可靠测量。同时,它具备FFT变换功能,可对变频器的三相输出信号进行同步分析,实现频谱分布特性的全面把握。[align=center][font=&][size=13px][color=#111111][img=变频节能设备谐波测试方案.png]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202404/11/42bb11770efe4736b8475b6ea69ace43_w.png[/img][/color][/size][/font][/align][b]主要优势[/b]1、高测量精度:SPAW7000功率分析记录仪具有最高达0.01%的测量精度和0.1 Hz-5 MHz的高带宽,能够准确测量输入输出电压、电流、功率等关键参数。2、FFT功能:FFT功能可以设置采样点数、采样比等参数,分析输入信号的频谱,这样可以观察到谐波测量中无法显示的频率部分。3、谐波分析:SPAW7000功率分析记录仪可同时对所有7个功率通道进行谐波分析测量,并且可以选择不同的PLL源,大大提高了在变频电机、机器人、照明等领域的谐波测量效率。测量的谐波次数最多可达500次。4、支持多种类型的输入模块:SPAW7000支持不同电压、电流输入范围以及不同精度的模块,一台仪器上最多可安装7个模块,而且可以是不同的规格。这样用户可以根据自己的不同需求,选配不同规格的模块,量身定制所需仪器,只需一台功率分析仪便可实现多种应用。目前提供8种不同规格的模块,并且新的模块在陆续更新中。5、最高10ms更新率+自动更新率:SPAW7000功率分析记录仪的数据更新率为10ms~20s、Auto。最快10ms的更新率,可以在保证高精度的基础上进行高速运算,并通过独立数字滤波器技术确保测量值的稳定性。开启自动更新率模式,可追踪从0.1Hz开始变化的频率信号,根据输入信号的频率自动改变数据更新率,便于对变化的信号进行更精准的测量。

谐波分离器相关的耗材

  • 激光谐波分离器
    北京飞凯曼科技有限公司提供立陶宛EKSMA OPTICS公司高性能的用于激光器特定波长的高反射膜镀膜产品和服务。产品和服务包括如下镀膜:高反射膜(High Reflectivity Coatings)、激光线膜(Laser Line Coatings)、宽带膜(Broadband Coatings)、部分反射膜(Partial Reflecting Coatings)、激光谐波分离器膜(Laser Harmonic Separators)、激光线增透膜(Laser Line Anti-Reflection Coatings)、双波段增透膜(Dual Band Anti-Reflection Coatings)、宽带增透膜(Broadband Anti-Reflection Coatings)、金属膜(Metallic Coatings)、镀金膜(Protected gold)、镀银膜(Protected silver )、镀铝膜(Protected aluminium)等镀膜服务。 激光谐波分离器主要由分色反射镜膜层构成,主要用于前表面高精度窗口。用于分离二倍频激光器的谐波。 谐波分离器曲线图 谐波分离器选型表 产品编号 波长, nm入射角AOI=0°入射角AOI=45°基底损伤阈值 AOI=0°AOI=45°R/TR, %T, %R, %T, % substratethreshold2506-i02506-i45200-220/390-45090.08590.080UVFS1 J/cm2 in 10 ns2510-i02510-i45 355/532+106499.09399.090UVFS1 J/cm2 in 10 ns2514-i02514-i45380-420/720-82099.09099.090UVFS, BK71 J/cm2 in 10 ns2518-i02518-i45532/106499.59599.595UVFS, BK7 1 J/cm2 in 10 ns2522-i02522-i45600/120099.59599.595UVFS, BK72 J/cm2 in 10 ns2526-i02526-i45800/40099.59099.590UVFS, BK72 J/cm2 in 10 ns2530-i02530-i451064/400-70099.58599.580UVFS, BK72 J/cm2 in 10 ns2534-i02534-i451064/53299.59399.590UVFS, BK72 J/cm2 in 10 ns其他波长或入射角参数请咨询我们。
  • Nd:YAG 谐波分离器
    &bull 用于分隔 Nd:YAG 谐波波长&bull 分光镜镀膜透射率 95%&bull λ/10 熔融石英基片通用规格构造 :Dichroic平行度(弧分):3基底:Fused Silica (Corning 7980)表面平整度 (P-V):λ/10表面质量:10-5产品描述TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。第一表面上的分光镜镀膜至少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以最大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器可提供 45° 和 0° 入射角选项。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得最佳灵活性.请注意: 我们发布的该系列产品的损伤阈值都是相互独立测试的。当使用这些产品时的入射光束超过1个时,系统的损伤阈值会受到负面影响。订购信息AOI (°)反射波长 (nm)传输波长 (nm)Dia. (mm)厚度(mm)表面平整度 (P-V)产品编码45266532, 106412.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1011-54545266532, 1064 25.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1011-5464526635512.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-72245266 35525.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-7214535553212.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-7204535553225.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-71945355532, 106412.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1038-77945355532, 106425.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1038-7784553235512.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-7184553235525.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-71745532106412.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-71645532106425.40 +0.00/-0.10 6.35 ±0.20λ/1037-71545532, 106426612.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1011-54745532, 1064266 25.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1011-54845532, 106435512.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1038-78145532, 1064 35525.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1038-78045106453212.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-71445 106453225.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1037-6980266532, 106412.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-6580266532, 106425.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-659035553212.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-662035553225.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-6630532106412.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-6680532106425.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-6690106453212.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-6740106453225.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20λ/1022-67545266532, 106412.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-03845266532, 106425.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-0394526635512.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-04045 26635525.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-0414535553212.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-042 4535553225.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-04345355532, 106412.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/10 29-04445355532, 106425.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-0454553235512.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-0464553235525.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-04745532106412.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-04845532, 106426612.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-04945532, 106426625.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-05045532106425.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-05145532, 106435512.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-05245 532, 106435525.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-05345106453212.70 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-054 45106453225.40 +0.00/-0.103.18 ± 0.20λ/1029-055
  • 谐波分析仪
    谐波分析仪1测量范围:0.05A~19.9A 精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波
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