电桥原理

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  • 高压电容电桥 工频介电常数准 确 度: 电压:±0.2% 电流:±0.5% 功率:±0.5%(CosΦ0.1),±1.0%(0.020.1) font="" 阻抗、容抗、感抗:0.5% 电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%工作温度:-10℃~ +40℃工作电源:交流85V~265V绝 缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ 。 ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。高压电容电桥 工频介电常数项目参数1 电容量测量范围 0~0.1uF2 介损测量范围 -1.111~1.1113 电容量测试精度 小于0.0001 4 介损测试精度 0.2%rdg±1×10-5 5 电桥分辨率 0.000001 连接电脑可显示1×10-7 6 标准电容介损精度 小于1×10-5 7 标准电容测量误差 ±0.05% 8 高压电源范围 0~2500V 9 高压电源误差 小于±3%±3个字 10 高压电源输出波形 50Hz正弦波 11 电极材料及工作面 电极为三电极结构不锈钢材料1Cr13Ni9Ti 12 高压电极直径 ¢98mm 13 测量电极直径 ¢50 mm 14 电极间距 不小于6mm 15 电极加热功率 2*500瓦 16 电极zui.高温度 250℃ 17 电极压力 0~~1.0Mpa连续可调 18 电极最大测量电压 2000V高压电容电桥 工频介电常数《JJG563-2004高压电容电桥检定规程》《JB1811-92压缩气体标准电容器》《GB1409-2016固体绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的试验方法》《ASTM D150固体电绝缘材料的交流损耗特性及介电常数的试验方法》《IEC 60250测定电气绝缘材料在工频、音频、射频(包括米波长)下电容率和电介质损耗因数的推荐方法》工频介电常数及介质损耗测试仪高压电容电桥检定规程1范围本规程适用于在50Hz电源条件下测量电容量和介质损耗因数的西林型、电流比较仪型以及电子式、数字式高压电容电桥的首次检定、后续检定和使用中的检验。基于高压电容电桥原理的高压介损仪的电桥部分按本规程检定,电桥部分与高压电容器组合后按规程附录F校准。本规程不适用于高压电容电桥附加作交流电桥使用的桥路部分的检定。2概述2.1高压电容电桥的工作原理高压电容电桥从工作原理上可以认为是一种测量工频电流比率的装置。当工频高压施加在高压标准电容器和被测设备上时,即产生与它们的电容量和介质损耗因数成比例的同相及正交工频电流分量,这两个工频电流分量经电桥作比例测量后,即可得到被测设备相对于高压标准电容器的电容量比值与介质损耗因数差值。2.2高压电容电桥的分类2.2.1西林型高压电容电桥电桥的电流比例臂由电阻器构成。流过参考电流的比例臂上并联有移相电容器。采用电势平衡指示。高压电容电桥 工频介电常数电桥的电流比例臂由电流比较仪的比例绕组构成。流过参考电流的比例臂上附有移相电路,采用磁势平衡指示。按移相方式可以把这类电桥分为有源与无源两种。属于无源的一种用阻容电路直接移相 属于有源的一种用电子放大元件配合阻容元件正交移相。用磁势合成方法实现所需相移。高压电容电桥 工频介电常数电子式高压电容电桥使用电子电路(包括模拟电路和数字电路)测量幅值比和相位差的高压电容电桥。高压电容电桥的基本误差西林型高压电容电桥和自动变换量程的电子式或数字式电桥的基本误差为:△x- =(1+0.003x)△D= ±(D+0.01)电流比较仪型高压电容电桥和手动变换量程的电子式或数字式电桥的基本误差为:()△D= ±jB(D+0.01)各符号的意义为:△X一电容比率示值绝对误差限值 △D一介质损耗因数示值绝对误差限值 A一用百分数表示的电容比率测量准确度级别 B一用百分数表示的介质损耗因数差值测量准确度级别 屏蔽支路调节器与工频检流计与高压电容电桥配套使用的屏蔽支路调节器,无论是手动调节或自动调节,在调整到电桥规定的平衡状态时,所引起的测量值的变化量应小于电桥允许误差的1/10。与电桥配套使用的工频检流计,其高次谐波抑制比和交叉调制系数两项指标,对介质损耗因数差值测量准确度为0.5级的电桥,应不小于50dB,对1级应不小于40dB,其他情况应不小于30dB。工频检流计的阻尼时间应小于4s。工频检流计的灵敏度应满足如下要求:当参考电流处于电桥规定的最低工作范围时,若电桥测量臂偏调量相当于允许误差的1/10,则检流计的偏转不小于1mm。JJG 563--2004屏蔽支路调节器与工频检流计在通电预热3min后,其零位漂移对测量结果的影响应小于允许误差的1/10。4.2外观及标记高压电容电桥及配套器件外观应完好,各转换开关和接线端钮的标记应齐全清晰,接插件接触良好,开关转动灵活,定位准确。高压电桥上应有型号、名称、原理接线图以及使用频率、量程、准确度级别、参考电流工作范围和出厂编号等标记。4.3绝缘配有交流电源插座的高压电容电桥,插座与电桥外壳可触及的金属部件之间的绝缘电阻应不小于10MΩ,并能耐受50Hz,1.5kV正弦电压1min试验。若电桥具有与高压直接连结的端钮,则该端钮与外壳可触及的金属部件之间的绝缘电阻应大于100MΩ,并能耐受50Hz,15kV正弦电压1min试验。5计量器具控制计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检验。5.1检定条件5.1.1环境与电源条件检定场所的布置应使被检电桥与高压引线的距离大于√Um 与电流母线的距离大于VIm。其中:U的单位为kV 1的单位为A。因外界电磁场影响而引起的误差,不应超过电桥允许误差的1/10。或者当改变高压试验电源的极性时,前后两次示值之差,不超过电桥在这一点允许误差的1/5。
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  • 高精密高压电容电桥 400-860-5168转4249
    QS30型高精密高压电容电桥 QS30型高精密高压电容电桥是采用电流比较仪的原理,结合计算机数据处理,具有操作方便可靠、测量精度高、读数位数多、线性度好,不受环境影响,仪器内部的计算机能自动对测试数据进行处理,直接在面板上显示电容值及介损值tgδ和测试电压及流经标准电容的电流(Is),并可通过打印机将测试结果打印出来或通过RS232接口将测试结果传给电脑等优点。电桥可与各类高压标准电容器配合组成高压电容电桥,适宜于在高电压下测量电力电缆、高压套管、电力电容器、互感器等高压电力设备的电容量及损耗角正切值tgδ,以及各种固体或液体绝缘材料的介电常数(ε)及损失角正切值,也可测量高压变压器或电压互感器的比差和角差,还可测量电抗器的电感量及Q值,是目前国内精度高、稳定性好、操作方便、用途广泛的高精密高压电桥。电桥可外接电流互感器(QS30-3)以扩大量程(选配),测量大电容时本电桥为四端测量具有引线补偿装置,使测量精度提高,消除接线电阻引起的附加误差。量程扩展器能使主桥体的电容比从1000:1扩大到106:1。 主要技术指标l 电容测量范围0~1μF,外加量程扩展(选配)可测1000μF以上l 电容的测量准确度:±5×10-5l 电桥tgδ范围为-11.111%到+11.111%l tgδx测量准确度不大于±0.5% tgδx±5×10-5电桥zui大工作电流:电桥标准臂zui大允许电流为30mA。通过被测臂zui大电流与倍率位置有关被测zui大不超过2A,如测试需要则需外接电流互感器zui大1000A以上。l 分辨率:当通过标准电容器的电流为0.1mA时,且电容比率读数di一只盘为满度时,在电桥完全平衡时,其电容比及介损盘的分辨率均为1×10-5。l 标准电容量预置范围:0000.00到1999.99pF。l 电桥内有过电压保护措施,氖泡起辉电压不超过交流30伏。l 试验电压显示:范围0到499.9kV 分辨率为0.1Kv。l 外形尺寸:560(宽)*410(深)*390(高)毫米。l 重量:约35公斤。l QS30Ⅱ-3型量程扩展器(外接, 供选购)技术指标:zui大电流1000安 精度:(当电桥量范在1000:1时)±1×10-5。也可定制扩展量程比例更大的。
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  • 1:直流单臂电桥 单臂电桥 电桥 型号:HA/QJ23A本仪器是采用惠斯顿电桥线路、内附零仪、可内装干电池的携带式直流电阻电桥。用来测量1~11.110M&Omega 范围内的直流电阻值。适宜在实验室、车间及无交流电源现场使用。电桥采用JZ8-23A型性能电子放大式零仪,只设机械调零而无电器调零,并具有点动开机/自动关机等能,使用与张丝式检流计样简便。更为重要的是解决了张丝式检流计长期无法解决的容易损坏这难题。JZ8-23A型电路构思新颖,具有结构牢固、灵敏度、抗过载能力特别强等特点。倍 率有效量程分辨力准确度等数(C)***× 0.0010~11.110&Omega 1 M&Omega 0.51× 0.010~111.10&Omega 10 M&Omega 0.20.5× 0.10~1.1110K&Omega 100 M&Omega 0.10.1× 10~11.110K&Omega 1&Omega × 100~111.10K&Omega 10&Omega × 1000~1.1110M&Omega 100&Omega 0.20.5× 10000~5.000M&Omega 1 K&Omega 0.525~11.110M&Omega 5*-使用外接零仪时的准确度等数**-使用内接零仪时的准确度等数桥路电源为4.5v(3节1.5v 1号干电池串联使用),零仪电源为9v(1节6F22型叠层电池)。外形尺寸:(W) 320mm× (H) 280mm× (D) 170mm重量:3Kg2:地震检波器/地震检波仪/中频地震检波器 型号:DZ-CDJ&mdash Z/P40用途及特点· 广泛应用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及浅层地震勘探· 具有灵敏度、低失真、合理的阻尼系数、线性响应好、防水性好、具有较的分辨率。芯体均经过严格的低温、运输等试验,质量可靠。 为满足不同用户的需求,有水平及垂直三分量品种,可单或成串使用 DZ-CDJ中频系列检波器主要标DZ-CDJ-Z/P4.5 DZ-CDJ-Z/P10 DZ-CDJ-Z/P15 DZ-CDJ&mdash Z/P28DZ-CDJ-Z/P30 DZ-CDJ-Z/P38DZ-CDJ&mdash Z/P40DZ-CDJ&mdash Z/P60DZ-CDJ&mdash Z/P100自然频率fn (Hz)4.5± 10%10± 5%15± 5%28± 5%30± 5%38± 5%40± 5%60± 5%100± 5%灵敏度G (v/cm.s-1)0.28 ± 5% 0.26 ± 5% 0.30± 5% 0.25± 5% 线圈电阻 Rc(&Omega ) 365± 5% 500± 5% 650± 5% 690 ± 5% 1030± 5% 1080± 5% 内阻R(&Omega ) 345 ± 5% 335 ± 5% 300± 5% 415 ± 5% 560 ± 5% 580 ± 5% 800± 5% 1020 ± 5% 阻尼系数 Bt 0.7 ± 10% 0.58 ± 10% 0.62 ± 10% 0.6 ± 10% 0.5 ± 5% 谐波失真 D &le 0.2 缘电阻Ri (M&Omega )   &ge 20 线圈位移P-P  2(mm) 悬体质量M( g ) 13.212.88.67.95.95.2作温度(℃) &mdash 40 ~ + 70 尺 寸  芯 体 直径 ( mm ) &Phi 27.2度 ( mm ) 3432重量 ( g ) 858678护 壳 长度 ( mm ) 50宽度 ( mm ) &Phi 40度 ( mm ) 68 (垂直)/62(水平) 重量 ( g ) 255247温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 【转帖】双臂电桥测低电阻

    电阻按照阻值大小可分为高电阻(100KΩ以上)、中电阻(1~100KΩ)和低电阻(1Ω以下)三种。一般说导线本身的电阻和接点处引起的电路中附加电阻约为0.001Ω左右,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5~102Ω电阻的测量。本实验要求在掌握双臂电桥工作原理的基础上,用双臂电桥测金属材料的电阻率。本实验所使用仪器有双臂电桥(QJ36型)、直流复射式检流计(C15/4或6型)、JWY型直流稳压电源(5A,15V)、电流表(5A)、标准电阻(0.001Ω)、低电阻测试架(待测铜、铝棒各一根)、千分尺、超低电阻(小于0.001Ω)连接线、双刀双掷换向开关、导线等。一、注意事项1..电流表使用应放在水平位置,并尽可能远离强电流导线和强磁场,以免产生附加误差。2.电流表使用前应先利用表盖上的零位调节把指针调到零位。3.电流表应串联接入线路,同时在接入线路前必须对电路中的电流强度有所估计,以免过载而使仪表损坏。4.根据电流回路图接线,标准电阻和未知电阻接于电流回路中为电流头,接于电压回路中为电压头。5.调节平衡时,严禁将双臂电桥“粗”、“细”按钮同时锁住。6.按线路图注意双刀双掷开关的连接方法。在不进行测量时将开关断开。7.使用检流计前用*1档校准零点,实验时先用0.01档开始调节,若光点偏转不大,可逐步调至高灵敏度档。8.检流计使用完毕后请拔到“短路”档并关闭电源。http://www.bb.ustc.edu.cn/jpkc/guojia/dxwlsy/kj/part3/guide/part2/image007.jpg二、非仪器故障解决方法:1.双刀双掷开关稍碰一下看电流表无指示,原因可能是待测金属棒与支架刀口没压紧、端头没有顶到位、锁紧螺丝没拧紧或是导线断开,需断开开关重新固定或换导线解决。2.按下双臂电桥“粗”调按钮,检流计光标往一边偏,原因可能是标准电阻和未知电阻的电位极性接反,需重新按线路图电流回路顺序连接线路。3.按下“粗”调按钮,检流计光标不动,原因可能是接线柱接头没拧紧或断开、双刀双掷开关没闭合,需拧紧导线接头或换导线、闭合双刀双掷开关。三、维护与保养1.仪器应保存在周围气温自100C至400C及相对湿度不超过85%的室内,且空气中应不含有腐蚀气体及其它有害杂质。2.电流表在不使用时应放在封闭的柜子及仪表配套的外套内。3.电流表必须小心轻放避免仪表受到强烈震动。4.双臂电桥“粗”、“细”按钮测量完毕后必须将按钮放松。

电桥原理相关的耗材

  • Agilent 气相色谱电子检漏仪
    气相色谱电子检漏仪用于检测 GC 和 GC/MS 仪器管线和连接处的泄漏。使用昂贵的高纯度或危险气体进行气相色谱仪器操作的实验室日常采用电子检漏仪来防止安全问题、灵敏度和分析效率降低及消耗品寿命缩短。Agilent CrossLab CS 模块系统气相色谱电子检漏仪能够对整个实验室或现场的各种气体类型(包括氢气、氮气、氦气等)的管线和接头进行泄漏检测或验证其是否无泄漏。这款新型安捷伦手持式检漏仪的设计在市场上尤为独特。模块设计将两项关键的气相色谱流路监测任务(包括流速和泄漏检测)结合到一个手持式系统套装中。我们的气相色谱检漏仪也可用于其他分析技术,如 LC/MS 和 ICP-MS。特性:响应时间 2 秒,归零时间不到 1.5 秒。易于更换的模块系统。灵敏度 0.003 mL/min(氦气)方便读数的 OLED 显示屏在检测到泄漏时发出 49.9 dB 蜂鸣声可持续性之选:CrossLab CS 经过独立审计,确认其在整个产品生命周期对环境的影响后,获得了 My Green Lab 的 ACT(归责性、一致性、透明度)标签。工作原理:降低泄漏成本泄漏可能会将水和空气引入气流和管路,还可能对使用气体管路和接头的所有操作造成问题。即使是少量气体泄漏也可能导致安全问题、生产率降低和成本增加。检查并消除从气源到终点的泄漏可以减少安全隐患,减少气体用量也可降低成本。使用检漏仪对气体管线接头和压力表进行定期泄漏检查可以大幅减少泄漏,并使实验室或现场保持理想条件。操作原理空气通过吸枪和隔热管道被真空泵吸入,并进入检测歧管。将吸枪置于环境空气中时,歧管内传感器中的两个电阻同时冷却,电压读数可调零以平衡电桥。而将吸枪置于漏点附近时,目标气体会改变进入传感器的样品气体的导热系数。目标气体与环境空气的导热系数之差和目标气体的泄漏率决定了泄漏信号的强度。检漏仪套装Agilent CrossLab CS 套装结合了电子检漏仪和 ADM 流量计。气相色谱检漏仪的模块设计也可使用 ADM 流量计模块。这将两个最关键的气相色谱流路监测任务(流速和检漏监测)结合在一台手持式系统中。环境影响CrossLab CS 套装的环境影响已经过独立审计,并获得了由 My Green Lab 发布的 ACT(归责性、一致性和透明度)标签。了解如何通过可持续发展驱动的创新来减少实验室的环境影响。
  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)

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  • 爱松特发布ISOTECH爱松特 电桥转换开关新品
    1、准确度:全量程优于0.07 ppm,比率测量准确度优于0.017ppm(比率:0~0.25&0.95~1.05)。2、支持的探头:铂电阻温度计、热敏电阻、热电偶。3、通道数:3通道(可任意设置显示通道类型,可扩展到90个通道)。4、分辨率:满量程0.001ppm,0.001mk。5、内部标准电阻:25Ω,100Ω,400Ω。6、内部电阻稳定度:TCR<0.05ppm/℃ Annual Stability<2ppm/year。 7、电流精度:0.1~1mA ±0.4% of Value,±0.7μA,resolution 280nA。8、电阻范围:0~100KΩ。9、保温电流功能:有。10、测量时间:电阻测量时间操作系统:内置Window CE操作系统,无需外配计算机。15、内部开关方式:新型的半导体开关16、探头连接端子:Cable Pod”连接器,允许4mm插头,扁形接头和裸线17、端子接触材料:镀金的碲-铜。18、低噪音技术:新型的σ-δ模数转换器和低噪音的前置放大器。19、运行环境:15-30℃/50-85, 10-90%RH(所有指标要求) , 0-50℃/32-12, 0-99%RH (运行的)20、电源:88-264V(RMS),47-63Hz (通用的),20W,1.5A (RMS)创新点:★准确度:全量程优于0.07ppm,比率测量准确度优于0.017ppm(0~0.25&0.95~1.05) ★支持的探头:铂电阻温度计、热敏电阻、热电偶 ★通道数:3通道(可任意设置显示通道类型,最多可扩展到90个通道) ★大屏触摸屏操作 ★内置Windows CE操作系统,无需外置电脑 ★具有USB插孔,可连接键盘和鼠标,所记录的数据以Excel表格的形式导出 ★具有保温电流功能,可消除因功率带来的不确定度 ISOTECH爱松特 电桥转换开关
  • 一文解读气体传感器原理、分类、用途
    所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体传感器的分类从检测气体种类上,通常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导 体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器。从使用方法上,通常分为便携式气体传感器和固定式气体传感器。从获得气体样品的方式上,通常分为扩散式气体传感器(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式气体传感器(是指通过使 用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。根据对被测气体是否稀释,又可细分为完全吸入式和稀释式等)。从分析气体组成上,通常分为单一式气体传感器(仅对特定气体进行检测)和复合式气体传感器(对多种气体成分进行同时检测)。按传感器检测原理,通常分为热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。先来了解一下气体传感器的特性:1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。接下来是关于不同气体传感器的检测原理、特点和用途:一、半导体式气体传感器根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。从作用机理上可分为表面控制型(采用气体吸附于半导体表面而产生电导率变化的敏感元件)、表面电位型(采用 半导体吸附气体后产生表面电位或界面电位变化的气体敏感元件)、体积控制型(基于半导体与气体发生反应时体积发生变化,从而产生电导率变化的工作原理) 等。可以检测百分比浓度的可燃气体,也可检测ppm级的有毒有害气体。优点:结构简单、价格低廉、检测灵敏度高、反应速度快等。不足:测量线性 范围较小,受背景气体干扰较大,易受环境温度影响等。二、固体电解质气体传感器固体电解质是一种具有与电解质水溶液相同的离子导电特性的固态物质,当用作气体传感器时,它是一种电池。它无需使气体经过透气膜溶于电解液中,可以避免溶液蒸发和电极消耗等问题。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,几乎在石化、环保、矿业、食品等各个领域都得到了广泛的应用,其重要性仅次于金属—氧化物一半导体气体传感器。这种传感器介于半导体气体传感器和电化学气体传感器之间,选择性、灵敏度高于半导体气体传感器,寿命长于电化学气体传感器,因此得到广泛应用。这种传感器的不足之处是响应时间过长。三、催化燃烧式气体传感器这种传感器实际上是基于铂电阻温度传感器的一种气体传感器,即在铂电阻表面制备耐高温催化剂层,在一定温度下,可燃气体在表面催化燃烧,因此铂电阻温度升高,导致电阻的阻值变化。由于催化燃烧式气体传感器铂电阻外通常由多孔陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常也被称为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体。四、电化学气体传感器电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。包含原电池型气体传感器、恒定电位电解池型气体传感器、浓差电池型气体传感器和极限电流型气体传感器。1、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫等。2、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析(根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量)传感器。这种传感器用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。3、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。4、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。主要优点:体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1ppm,寿命较长。主要不足:易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。五、PID——光离子化气体传感器PID由紫外光源和气室构成。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。六、热学式气体传感器热学式气体传感器主要有热导式和热化学式两大类。热导式是利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体组分浓度的。其在工业界的应用已有几十年的历史,其仪表类型较多,能分析的气体也较广泛。热化学式是基于被分析气体化学反应的热效应,其中广泛应用的是气体的氧化反应(即燃烧),其典型为催化燃烧式气体传感器,其主要工作原理是在一定温度下,一些金属氧化物半导体材料的电导率会跟随环境气体的成份变化而变化。其关键部件为涂有燃烧催化剂的惠斯通电桥,主要用于检测可燃气体,如煤气发生站、制气厂用来分析空气中的CO、H2 、C2H2等可燃气体,采煤矿井用于分析坑道中的CH4含量,石油开采船只分析现场漏泄的甲烷含量,燃料及化工原料保管仓库或原料车间分析空气中的石油蒸 气、酒精乙醚蒸气等。七、红外气体传感器一个完整的红外气体传感器由红外光源、光学腔体、红外探测器和信号调理电路构成。这种传感器利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。目前较先进的红外式采用双波长、双接收器,使检测更准确、可靠。优点:选择性好,只检测特定波长的气体,可以根据气体定制;采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;利用物理特性,没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。缺点:测量范围窄;怕灰尘、潮湿,现场环境要好,需要定期对反射镜面上的灰尘进行清洁维护;现场有气流时无法检测;价格较高。八、磁学式气体分析传感器在磁学式气体分析传感器中,常见的是利用氧气的高磁化特性来测量氧气浓度的磁性氧量分析传感器,利用的是空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理。其氧量的测量范围宽,是一种十分有效的氧量测量传感器。常用的有热磁对流式氧量分析传感器(按构成方式不同,又可细分为测速热磁式、压力平衡热磁式)和磁力机械式氧量分析传感器。主要用途:用于氧气的检测,选择性极好,是磁性氧气分析仪的核心。其典型应用场合有化肥生 产、深冷空气分离、火电站燃烧系统、天然气制乙炔等工业生产中氧的控制和连锁,废气、尾气、烟气等排放的环保监测等。九、气相色谱式分析仪基于色谱分离技术和检测技术,分离并测定气样中各组分浓度,因此是全分析传感器。在发电厂锅炉试验中,已有应用。工作时,从进样装置定期采取一定容积的气样,在流量一定的纯净载气(即流动相)携带下,流经色谱柱,色谱柱中装有称为固定相的固体或液体,利用固定相对气样各组分的吸收或溶解能力的不同,使各组分在两相中反复进行分配,从而使各组分分离,并按时间先后流出色谱柱进入检测器进行定量测定。根据检测原理,气相色谱式分析仪又细分为浓度型检测器和质量型检测器两种。浓度型检测器测量的是气体中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。质量型检测器测量的是气体中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间进入检测器某组分的量成正比。常用的检测器有TCD热导检测器、FLD氢火焰离子化检测器、HCD电子捕获检测器、FPD火焰光度检测器等。优点:灵敏度高,适合于微量和痕量分析,能分析复杂的多相分气体。不足:定期取样不能实现连续进样分析,系统较为复杂,多用于 试验室分析用,不太适合工业现场气体监测。十、其他气体传感器1.超声波气体探测器这种气体探测器比较特殊,其原理是当气体通过很小的泄漏孔从高压端向低压端泄漏时,就会形成湍流,产生振动。典型的湍流气流会在差压高于0.2MPa时变成因素,超过0.2MPa就会产生超声波。湍流分子互相碰撞产生热能和振动。热能快速分散,但振动会被传送到相当远的距离。超声波探测器就是通过接收超声波判断是否有空气泄漏。这类探测器通常用于石油和天然气平台、发电厂燃气轮机、压缩机以及其它户外管道。2.磁氧分析仪这种气体分析仪是基于氧气的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象,测量混合气体中氧气的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量,只能用于氧气检测,选择性极好。
  • 气相色谱仪的常用操作小技巧
    气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。 Gas-PC20气相色谱仪  气相色谱仪的常用操作小技巧  1 加热  由于气相色谱仪的生产厂家和质量的不同,蛤定温度的方式也不相同 对于用微机设数法或拨轮选择法给定温度,一般是直接设数或选择合适给定温度值加以升温,而如果是采用旋钮定位法,则有技巧可言:  1.1 过温定位法  将温控旋钮调至低于操作温度约30℃处 给气相色谱仪升温 当过温至约为操作温度时,配台温度指示和加热指示灯,再逐渐将温控旋钮调至台适位置。  1.2 分步递进定位法  将温控旋钮朝升温方向转动一个角度,升温开始,指示灯亮:当温度基本稳定时,再同向转动温控旋钮。开始继续升温:如此递进调节、直至恒温在工作温度上。  2 调池平衡  调池平衡 实际是调热导电桥平衡.使之有较为台适的输出 讲调节技巧.其实是对具有池平衡、调零和记录调零等调珊能的气相色谱仪而言  3 点火  氢焰气相色谱仪 开机时需要点火,有时因各种原因致使熄火后,也需要点火 。然而,我们经常会遇到点火不着的情况 ,下面介绍两种点火技巧,供同行们相试。  3.1 加大氢气流量法  先加大氢气流量,点着火后,再缓慢调回工作状况 此法通用。  3.2 减少尾吹气流量法  先减少尾吹气流量,点着火后,再调回工作状况 此法适用于用氢气怍载气,用空气作助燃气和尾畋气情况。  4 气比的调节  氢焰气相色谱仪三气的流量比.有关资料均建议为:氮气:氢气:空气=l:l:10 但由于转子流量计指示流量的不准确性.事实上谁会去苛求这个配比呢?本人认为 为各气旌以良好匹配。目的是既有高的检测器灵敏度又能有较好的分离效果。还不致于容易熄火。本着上述原则 气比应按下法调节:  (1)氮气流量的调节  在色谱柱条件确定后、样品组分分离效果的好坏、氮气的流量大小是决定因素 调节氮气流量时.要进样观察组分分离情况.直至氮气流量尽可能大且样品组分有较好分离为止  (2)氢气和空气流量的调节  氢气和空气流量的调节效果,可以用基流的大小来检验 先调节氢气流量 使之约等于氮气 的流量。再调节空气流量 在调节空气流量时,要观察基流的改变情况 只要基流在增加,仍应相向调节,直至基流不再增加不止 最后,再将氢气流量上调少许。  5 进样技术  在定量分析中,应注意进样量读数准确在气相色谱分析中,一般是采用注射器或六通阀门进样 在考虑进样技术的时候,主要是以注射器进样为对象。  5.1 进样量  进样量与气化温度、柱容量和仪器的线性响应范围等因素有关,也即进样量应控制在能瞬间气化。达到规定分离要求和线性响应的允许范围之内 ,填充柱冲洗法的瞬间进样量:液体样品或固体样品溶液一般为0.01~ 10微升,气体样品一般为0.1~ 10毫升 。  (1)排除注射器里所有的空气  用微量注射器抽取液体样品时,只要重复地把液体抽凡注射器又迅速把其排回样品瓶,就可做到遗一点。  还有一种更好的方法,可以排除注射器里所有的空气 那就是用计划注射量的约2倍的样品置换注射器3~5次。每扶取到样品后,垂直拿起注射器,针尖朝上 任何依然留在注射器里的空气都应当跑到针管顶部 推进注射器塞子,空气就会被排掉。  (2)保证进样量的准确  用经换过的注射器取约计划进样量2倍左右的样品,垂直拿起注射器,针尖朝上,让针穿过一层纱布,这样可用纱布吸收从针尖排出的液体 推进注射器塞子。直到读出所需要的数值用纱布擦干针尖 ,至此准确的液体体积已经测得。需要再抽若干空气到注射器里,如果不慎推动柱塞,空气可以保护液体使之不被排走。  5.2 进样方法  双手章注射器 用一只手(通常是左手)把针插入垫片,洼射大体积样品(即气体样品)或输入压力很高时,要防止从气相色谱仪来的压力把柱塞弹出(用右手的大拇指)让针尖穿过垫片尽可能踩的进入进样口,压下柱塞停留1~ 2秒钟,然后尽可能快而稳地抽出针尖(继续压住柱塞)。  5.3 进样时间  进样时间长短对柱效率影响很大,若进样时间过长,遇使色谱区域加宽而降低柱效率 。因此,对于冲洗法色谱而言,进样时间越短越好,一般必须小于1秒钟。

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