自动安平投线仪的原理

仪器信息网自动安平投线仪的原理专题为您提供2024年最新自动安平投线仪的原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括自动安平投线仪的原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的自动安平投线仪的原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合自动安平投线仪的原理相关的耗材配件、试剂标物,还有自动安平投线仪的原理相关的最新资讯、资料,以及自动安平投线仪的原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

自动安平投线仪的原理相关的仪器

  • 苏州一光DSZ系列自动安平水准仪产品介绍DSZ2产品:DSZ2可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。DSZ2+FS1可用于国家的一、二等水准测量和沉降变形等。DSZ3产品:DSZ3可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。 DSZ2产品特点:补偿器检查按钮密封防尘、操作简便结构紧凑、外形美观可加配平测微器,可用于国家二级水准测量及沉降观测良好的温度补偿性能DSZ3产品特点:补偿器检查按钮密封防尘、操作简便结构紧凑、外形美观良好的温度补偿性能 大家都知道补偿器是由金属材料和玻璃材料组成,而这些材料受到温度的影响,会引起补偿器微量的变化,从而导致i角的变化。未经温度补偿的仪器,往往满足不了国家标准的GB/T 10156-4997的要求。下图中红线边界内绿色区域为温度变化时补偿器变化的合格区域(企业标准规定:±0.5″/摄氏度)。图中红色粗曲线内A为未经温度补偿的水准仪i角变化曲线。DSZ2已加有温度补偿装置,利用温度补偿装置对i角随温度的变化量进行修正,如图中绿色粗线B为经补偿后的i角的变化曲线,从而使仪器在温度变化较大的恶劣条件下也能满足使用要求,对长时间的变形观测尤为适用。 技术参数 DSZ2产品参数:每公里往返测量标准偏差DSZ2: ± 1.5mm(普通标尺) ± 1.0mm(铟钢标尺)DSZ2+FS1: ± 0.5mm(铟钢标尺)放大倍率 32×短视距 1.6m补偿工作范围 ± 14′补偿安平精度 ≤ ±0.3″仪器重量 2.5kgDSZ3产品参数:每公里往返测量标准偏差DSZ3: ± 2mm放大倍率 24×短视距 0.7m补偿工作范围 ± 14′补偿安平精度 ≤ ±0.5″仪器重量 2kg
    留言咨询
  • H6型β射线颗粒物监测仪产品简介: H6型β射线颗粒物监测仪采用β射线,利用低能量C14作为β射线源,根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质量,即而求得空气中的颗粒物浓度。广泛适用用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5(选配不同的采样切割头)等。仪器整体上设计合理,美观大方,使用方便,易于维护。主要特点:&bull 模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强;&bull 智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能;&bull 可选配不同的切割器头对PM10、PM2.5或TSP浓度进行实时测量;&bull 采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据;&bull 仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差;&bull 采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,减少湿度对数据的干扰;&bull 采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确;&bull 采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样;&bull 支持多种方式的数据远程传输,包括:WIFI、ZigBee、3G、4G、ADSL、光纤等;&bull 不锈钢材质,能够适应全天候复杂环境,具备电子兼容设计,以及防尘、防水设计;&bull 海量的数据存储能力,可存储长达365天的数据量。主要资质:CPA计量器具型式批准证书CCEP环境保护产品认证证书技术参数:测量范围(0~10000)μg/m³ β射线源C-14,半衰期5730年采样流量(16.7±2.5%)L/min校准方法标准膜校准检测限2 μg/m³ 大气压检测(30~130)kPa分辨率0.1μg/m³ 校准膜重现性≤2%标称值与参比方法线性回归符合斜率:1±0.15动态加热(DHS)(0~60)℃可设截距:(0±10)μg/m³ 湿度检测(0~99)%RH可设环境湿度检测,滤膜后湿度检测相关系数:≥0.93数据存储能力长达1年 支持U盘数据导出进气口加热进气管动态加热,自动温湿度补偿纸带玻璃纤维纸带故障报警实时显示故障报警远程数据查询具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据主机尺寸、重量、功耗仪器尺寸长×宽×高(mm):350×236×400重量约22kg(含加热棒、PM10切割器、温湿度)功耗约100 W(12V加热棒,LED,峰值负荷)约135 W(220V加热棒/LED,峰值负荷)可选配:气象技术参数温度量程:-50~100℃湿度量程:0~100%RH分辨率:0.1℃分辨率:0.1%RH准确度:±0.5℃准确度:±3%RH风速量程:0~70m/s分辨率:0.1m/s起动风速:≤0.8m/s准确度:±(0.3+0.03V)m/s风向测量范围:0~360°分辨率:1°起动风速:≤0.5m/s准确度:±3°大气压量程:10~1100hpa分辨率:0.1hpa准确度:±0.5hpa噪声技术参数噪声IEC61672:2002 2级GB/T3785-2012 2级也可升级1级声级计频率响应31.5Hz~8kHz测量范围30~130dB频率计权A、C、Z噪声传感器原理:高精度电容式自由场麦克风现场图片:
    留言咨询
  • 一、产品介绍:高精度水准仪准线仪检定装置能在室内很方便地对水准仪、准线仪进行计量检定、测试、校准和维修等工作,如对水准仪视准线的安平误差、望远镜视轴与管状水准泡轴在水平面内投影的平行度(交叉误差)、自动安平水准仪-补偿误差及补偿器工作范围、测站单次高差标准差、自动安平水准仪磁致误差等进行检测,特别是解决了对水准仪的自动安平水准仪-双摆位误差的检测,从而使它能按照水准仪国家计量检定规程《JJG 425-2003 水准仪检定规程》中的项目进行计量、校准、检定。二、检定项目:针对《JJG 425-2003 水准仪检定规程》中6.2 检定项目要求的检定项目表,高精度水准仪准线仪检定装置标配可检定项目如下:1、外观及各部件功能相互作用;2、水准器角值;3、竖轴运转误差和竖轴整置误差;4、望远镜分划板横丝与竖轴的垂直度;5、视距乘常数;6、测微器行差与回程差;7、数字水准仪视线距离测量误差;8、视准线的安平误差;【需选配二维微倾台才可检此项目】9、望远镜视轴与管状水准泡轴在水平面内投影的平行度(交叉误差);10、视准线误差(i 角);11、望远镜调焦运行误差。12、自动安平水准仪-补偿误差及补偿器工作范围;13、自动安平水准仪-双摆位误差;14、测站单次高差标准差;15、自动安平水准仪磁致误差;三、技术指标:1、物镜焦距:f=550mm;2、准线点数:6 点3、准线点位置:2 米、4 米、9 米、18 米、50 米、和∞;4、基准准线极限误差:±1 秒;5、准线光管外形尺寸:730×320×140mm。四、操作方法:1、仪器的正常工作条件:室内温度15~30℃,相对湿度不大于65%,电源电压220 士20V,应安装在离振动源较远、稳定性良好的地基上,仪器必须经过现场检验,合格后方可投入使用。2、被检经纬仪的安置及其视轴高度的调整:将被检经纬仪旋在图1所示工作台4的定位螺旋8上,转动升降螺母2升降工作台,把经纬仪望远镜视准轴与平行光管光轴调到大致等高后锁紧升降螺杆。旋转照准部使长水泡与立式多齿分度台下的两支承螺钉的连线平行,调节经纬仪脚螺旋使水泡居中,固定照准部。然后,转动立式多齿分度台的手柄,使立式多齿分度台上、下齿盘脱开啮合,上齿盘旋转180°后,啮会上、下齿盘,看经纬仅长水泡是否居中,若不居中,调整立式多齿分度台底部的微调机构6,使水泡移动偏差的一半,调整经纬仪脚螺旋使长水泡居中,再使上齿盘旋转180°,看长水泡位置是否不变,若改变,重复以上操作;上齿盘旋转90°,调整经纬仪脚螺旋使长水泡居中,上齿盘旋转180°,啮合上、下齿盘,看长水泡位置是否改变,若改变,调整调整立式多齿分度台底部的微调螺母6,使水泡移动偏差的一半,调整经纬仪脚螺旋使长水泡居中,上齿盘再旋转180°,看水泡位置是否改变。以上过程需反复调整至上齿盘在任意位置与下齿盘啮合,长水泡位置均不变。这说明立式多齿分度台旋转轴与大地水平而垂直。然后,按经纬仪检定规程要求,精确整平经纬仪,这样即完成安置。以下叙述的各项检定、测试等工作时,被检经纬议均应按上述步骤正确安置,其视轴高度一般也应先调整好;各锁紧螺钉均应在锁紧状态,以下就不再重复叙述。3、水准器轴与竖轴的垂直度的检定将被检经纬仪精确整平,旋转照准部使其管状水准器与任意两脚螺旋连线平行,调整脚螺旋使水准器泡精确居中,旋转照准部180°,观察气泡位置,取气泡位置偏移量的一半为垂直度偏差。4、照准部旋转正确性的检定将经纬仪精确整平,使竖轴铅垂,读取照准部上的管状水准器水准气泡两端读数;顺时针方向旋转照准部,每隔45°读取水准气泡一次,顺时针方向进行两周检定。逆时针方向旋转照准部,每隔45°读取水准气泡一次,共进行两周检定。取每一周中对径位置读数的平均值,取四周检定中最大与最小之差为照准部旋转正确性。5、望远镜分划板竖丝的铅垂度的检定在你被检经纬仪4m 左右处悬挂一锤球,其悬丝必须细直,锤球浸在油或水内,以防摆动。精确整平经纬仪,观察分划板竖丝是否与锤球悬丝平行,使竖丝上端与垂线影像重合。观察竖丝下端,不应有目力可见的不重合现象。望远镜分划板坚丝的铅垂度也可用目标平行光管检定,用经纬仪横丝和竖丝的交点,沿目标平行光管横丝从视场左边走到右边,不应有目力可见的偏离。6、光学测微器行差的检定按检定规程操作即可,无需特殊调整7、光学测微器隙动差的检定按检定规程操作即可。8、视轴相与横轴的垂直度的检定精确整平经纬仪,以盘左位置瞄准光管分划板十字丝中心,固定照准部,望远镜纵转180°,卧式多齿分度台转动180°,用竖丝中心位置在光管分划板横丝上读取格值b1;卧式多齿分度台转回原位,以盘右位置重复上述操作,读取格值b2。五、标准配置:1、高精度水准仪专用检定装置主体:1 套; 2、二维微倾机构:1 套;3、准线机构:1 套; 4、光管支架:1 套;5、定位螺旋(公制、英制):各1 套; 6、主轴升降系统:1 套;7、调平地脚螺钉:3 套; 8、光管系统:1 套;9、使用说明书:1 份; 10、产品合格证:1 份;11、产品保修卡:1 份;此款高精度水准仪专用检定装置和高精度经纬仪专用检定装置配套使用欢迎访问
    留言咨询

自动安平投线仪的原理相关的方案

自动安平投线仪的原理相关的论坛

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16149c0.jpg图1 电压、电流向量二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1626rm.jpg图2 ATMEGA16外部引脚 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16215ld.jpg图3 输入信号处理三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • 【已结束】论坛在线活动第三期:原子吸收之塞曼吸收原理、参数设置(主讲人: anping)

    [center][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][/center][size=5][center]线上活动第三期:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]之塞曼吸收原理、参数设置[/center][/size][center](主讲人: anping)[/center][color=#DC143C][size=4][center]答疑时间:2008年6月18日-6月26日[/center][/size][/color]岁月荏苒,转瞬之间,又至盛夏季节。论坛的线上活动不因时间的流逝而停滞,第三期的线上活动——“塞曼吸收之原理、参数设置”又如期来临,由anping老师主讲。anping老师首先举例分析Z-2000的光学系统,再详细阐述了塞曼方式扣除背景的简单原理和特点;anping老师在此次的线上活动的讲座中重点从灯电流的设置方法、狭缝的设定原则、时间常数的选择等仪器条件和参数设置的注意事项。图文并貌,让人一目了然。研究这个方面的朋友或者想要切磋的朋友,请在2008年6月18日-6月26日敬请关注[URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_32.htm][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]版[/URL],到时候anping老师和该版的版主以及专家一起交流心得。[center][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][/center][size=5][center]导航(anping老师在此次讲座中的目录)[/center][/size][color=red]一.例举仪器简介二.塞曼方式扣除背景的简单原理和特点三.仪器条件及参数设置的注意事项[/color][center][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][/center][size=5][center]活动介绍[/center][/size]1.活动时间:2008年6月18日—6月26日2.主 讲 人:anping3.活动奖励:凡积极参与且有自己的观点或言论的都有积分奖励(5-20分不等)4.参与人员:全体论坛成员5.嘉宾人员:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]版主以及专家6.答疑人员:anping以及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]的专业人士[center][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][IMG]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623934_1622715_3.gif[/IMG][/center][color=red][size=4]请各位敬请期待活动的开展~2008年6月18-26日喔(不要忘了喔),您有什么问题,到时候可以与anping 等相关专业人士一起交流切磋吧。~~~~~~不过,如果您现在有什么问题想问anping 老师的,您也可以在这里提问~~~~~~~[/size][/color][size=4][center]anping老师的个人简单介绍[/center][/size]anping老师从1976年起在地质部门从事分析仪器维修工作,工作年限已经达到32年之久,他经验丰富,知识渊博,涉及到光谱领域的各个方面;其中,主要擅长[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]、紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、液相色谱、氨基酸分析仪等的维修工作。

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。Abetted:This article introduces reactive power compensator based on ATMEGA16 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and current by using digital circuit, Based on the reactive compensation theorem, The software and hardware of the controller is deigned.By using the system a timely compensation and real-time monitnring of the power factor in electricity network are possible, It is mainly used to compensate reactive power in present factories and mines.关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

自动安平投线仪的原理相关的耗材

  • 北京兰线碱滴定管兰线皮头碱滴定管
    皮头滴定管BURETTES. With rubber .兰线皮头滴定管BURETTES,schellbach. wilh blue line ,on milk.whit le back. rubber t ube connect ion.棕色皮头滴定管BURETTE' Amber gass. wit h rubber it ubeConnec tion.别名碱式滴定管,一、 概况及用途: 滴定管采用透明无色钠钙玻璃或硼硅玻璃制造,用玻璃管在灯工吹制后,经刻度,与带有细尖玻璃流液嘴和一粒稍大于橡皮管的玻璃珠配套而成。根据玻璃的色泽分白色、兰线白背、 棕色三种。兰线白背是利用其折光原理,对液面观察较为清晰,棕色是盛装遇光易变质的溶液。它适用于科研、大专院校、医疗卫生及工矿企业等单位化验室,盛装碱性溶液,作中和酸性滴定反应用。二、造型及原理: 它是一根具有刻度的细长玻璃管,管的上端制成厚实的卷边,以增强机械强度,下端制成束节,用于连接、固定橡皮管。并配有玻璃流液嘴与略大于橡皮管内径的玻璃珠和一段橡皮管。玻璃珠是塞入橡皮管内作阀门代替活塞控制液体排放,流液管尖嘴用来控制液体排放的流速。其原理:由子碱性溶液易与玻璃活塞磨砂口作用,久而久之活塞就无法扭动,故用胶管及玻璃珠代替玻璃活塞。三、使用方法 先把滴定管仔细清洗干净,因为有很少一点脏东西,可使液体点滴附着管壁上,影响操作的准确性,可用发烟硫酸、重铬酸钾或皂粉,避免使用强碱作清洁剂进行洗涤。然后用水充分冲洗,使水从器壁流下时形成正常弯月面,不应有不规则液膜及挂水等污沾现象。洗好后的滴定管垂直固定在架上,并装上橡皮管及玻璃珠。溶液装入滴定管时应特别注意滴定管的下部橡皮管中不能留有空气。为此最好把玻璃珠很快开启几次(开启的方法:是把卡住橡皮管内的玻璃珠,用手捏玻璃珠附近的橡皮管,使其造成一条窄的小缝,液体就沿着小缝流下来),迅速放出-些溶液,使滴定管下部的空气完全排出,重新再將溶液装满滴定管,开始时应装到刻度零点之上,然后利用玻璃珠的开启作用,把溶液准确调至液体的弯月面下缘恰与零点相切,然后再将盛有所需滴定的试液器皿,移到滴定管的下端进行滴定操作。
  • 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)
  • 天津市天科玻璃兰线碱滴定管兰线皮头碱滴定
    皮头滴定管BURETTES. With rubber .兰线皮头滴定管BURETTES,schellbach. wilh blue line ,on milk.whit le back. rubber t ube connect ion.棕色皮头滴定管BURETTE' Amber gass. wit h rubber it ubeConnec tion.别名碱式滴定管,一、 概况及用途: 滴定管采用透明无色钠钙玻璃或硼硅玻璃制造,用玻璃管在灯工吹制后,经刻度,与带有细尖玻璃流液嘴和一粒稍大于橡皮管的玻璃珠配套而成。根据玻璃的色泽分白色、兰线白背、 棕色三种。兰线白背是利用其折光原理,对液面观察较为清晰,棕色是盛装遇光易变质的溶液。它适用于科研、大专院校、医疗卫生及工矿企业等单位化验室,盛装碱性溶液,作中和酸性滴定反应用。二、造型及原理: 它是一根具有刻度的细长玻璃管,管的上端制成厚实的卷边,以增强机械强度,下端制成束节,用于连接、固定橡皮管。并配有玻璃流液嘴与略大于橡皮管内径的玻璃珠和一段橡皮管。玻璃珠是塞入橡皮管内作阀门代替活塞控制液体排放,流液管尖嘴用来控制液体排放的流速。其原理:由子碱性溶液易与玻璃活塞磨砂口作用,久而久之活塞就无法扭动,故用胶管及玻璃珠代替玻璃活塞。三、使用方法 先把滴定管仔细清洗干净,因为有很少一点脏东西,可使液体点滴附着管壁上,影响操作的准确性,可用发烟硫酸、重铬酸钾或皂粉,避免使用强碱作清洁剂进行洗涤。然后用水充分冲洗,使水从器壁流下时形成正常弯月面,不应有不规则液膜及挂水等污沾现象。洗好后的滴定管垂直固定在架上,并装上橡皮管及玻璃珠。溶液装入滴定管时应特别注意滴定管的下部橡皮管中不能留有空气。为此最好把玻璃珠很快开启几次(开启的方法:是把卡住橡皮管内的玻璃珠,用手捏玻璃珠附近的橡皮管,使其造成一条窄的小缝,液体就沿着小缝流下来),迅速放出-些溶液,使滴定管下部的空气完全排出,重新再將溶液装满滴定管,开始时应装到刻度零点之上,然后利用玻璃珠的开启作用,把溶液准确调至液体的弯月面下缘恰与零点相切,然后再将盛有所需滴定的试液器皿,移到滴定管的下端进行滴定操作。

自动安平投线仪的原理相关的资料

自动安平投线仪的原理相关的资讯

  • 河北丝网产品质监站在安平建成
    8月28日,总投资1600万元的河北省丝网产品质量监督检验站在“世界丝网之都”——安平正式揭牌运行。来自省、市专家和大型丝网企业负责人共计200多人出席落成揭牌仪式,省级丝网产品质量监督检验站的建成运行是安平县贯彻落实科学发展观,积极推进质量兴省战略的重要举措,也标志着安平丝网产品质量检测检验水平跃上了新的台阶,对提升该县丝网产业竞争力,促进经济社会科学发展必将产生深远的影响。   近年来,安平县丝网产业蓬勃发展,享有“世界丝网之都”的美誉,是目前国内外最大、影响力最强的丝网生产和集散地。丝网产品已发展到6大系列、400多个品种、6000多个规格,编织类丝网的产销量、出口量均占全国的80%以上。2011年全县丝网业实现产值286亿元,出口创汇5.1亿美元,产业规模和影响力空前提升,“世界丝网看中国,中国丝网在安平”已成为国内外丝网界的共识。该县充分认识到“产业发展、质量先行”,随着丝网产业的快速发展,企业对高标准、高规格、高效率、高水平质检服务的需求日益迫切,也要求丝网产业发展从量的提升向质的提高,向标准化的方向发展。   为进一步提升丝网产业发展水平,安平县委县政府多次召开专题会议研究产业的转型升级。为此他们着力搭建质检服务新平台,投入专项资金,充实检测人员,增置检测设备,改善检测环境,对原河北省丝网产品质量监督检验站,进行了整体搬迁扩建。新河北省丝网产品质量监督检验站,总投资1600万元,实验室建筑面积1300平方米,新购置直读光谱仪、ICP光谱仪、微波消解系统、工业显微镜、密度测量仪等国内外先进的检验设备133台套。其中,德国布鲁克公司生产的直读光谱仪,其关键部件是按照丝网特性专门订制,全国仅此一台 美国美特斯公司生产的电液伺服万能材料实验机、利曼公司生产的ICP光普仪达到了国际领先水平。新检验站的检测范围实现了丝网原材料、半成品、成品及其所有相关产品的全覆盖,可承担全省乃至全国丝网产品质量检验工作,切实解决检不了、检不准、检不出、检不快的问题,进一步提高丝网产品质量,提升“安网”品牌形象,拓展国内外市场,促进丝网产业的健康有序发展。同时,形成了以检测为核心,兼具科研、培训、技术研发等多功能于一身的服务平台,服务范围立足安平、面向全省,并积极受理来自全国各地丝网产品的质量委托检验业务。   在新检验站的运行过程中,安平县将突出检验站的权威性、公正性、准确性、创新性、及时性,不断提高检测人员业务素养、完善技术手段,为企业提供国内外广泛认可的检验报告和质量认证。同时,不断完善服务内容、服务流程、服务项目,不断降低收费标准,缩短检测时间,减少检测费用,为丝网企业保好驾、服好务。指导企业制定丝网产品的企业标准,积极承担各类丝网标准的制定,把更多的安平标准打造成行业标准、国家标准,为丝网产业转型发展做出贡献。
  • 朗铎科技祝贺第十六届中国· 安平国际丝网博览会胜利闭幕
    10月26日上午,第十六届中国安平国际丝网博览会在安平县会展中心隆重启幕。该博览会由中国国际贸易促进委员会、中国轻工业联合会、河北省人民政府等联合主办。展会为期三天,以“协同创新、绿色崛起”为主基调,紧紧抓住“一带一路”和“京津冀协同发展”的战略契机,通过新技术、新工艺、新产品推动丝网产业转型提升迈向高端,不断提高安平丝网品牌在国际国内的知名度和美誉度,稳固提升安平丝网在全球的市场地位,全力为推动世界丝网产业发展做出应有的贡献。 朗铎科技应邀出席了此次盛会,并为与会来宾展示了两款赛默飞世尔尼通手持式合金分析仪:Niton XL2 800与Niton XL2 100G。 朗铎科技专业的技术服务和高科技的仪器设备吸引力众多嘉宾驻足咨询。朗铎科技工作人员为参观嘉宾现场演示了手持式合金分析仪的工作过程及其主要应用,该系列合金分析仪可在几秒内完成对不同类型合金材质的含量及牌号鉴别任务,无论样品是平面、曲面、碎屑、丝状,或是表面粗糙,都可以轻松完成现场检测。中国安平国际丝网博览会自2001年起已成功举办了15届,累计到会客商达20万余人次,是国际唯一的丝网专业盛会,已成为中外商家针对丝网的先进技术和设备进行交流合作的重要平台,此次博览会的成功召开,大幅推动了全国丝网业的快速、健康发展。
  • “我的15年,质量千里行回顾”—分析仪器维修主管安平
    记第七届质量千里行——北上篇 ——2006年第七届“质量千里行”回顾 2006年天美第七届质量千里行是最为隆重的一年;这一年的活动真的可以用“北上南下”来形容。北上一路,由王萌总经理亲自带队,主要的活动内容是宣传新问世的TM1000型台式电子显微镜以及走访偏远的老用户。此次活动范畴主要是西安办事所管辖的河南省和陕西省杨陵的西北农林科技大学两处。 这是王总在办事处做第七届千里行的战前动员会议 3月1日天美公司首先在郑州举办了新产品新闻发布会,会上主要寻传我公司的TM1000电镜、液相、氨基酸和原吸等产品。尤其是TM1000获得了与会者的极大兴趣。 这是在3月1日的产品发布会上市场部人员在收集用户的反馈信息 3月3日,电镜巡回车分别来到河南的科技学院和新乡医学院进行TM1000的巡回展示活动。参展人员有:顾群、张欣、(北办)魏晨东(西办) TM1000巡回展示车来到了河南科技学院的校门口在卸车 结束了河南之行后,3月4日,由闫老师带领的电镜组,离开郑州,马不停蹄地奔赴西安,准备西北地区的千里行的第二阶段的活动。 3月4日来到西安的当天,电镜巡回车组人员没有顾得上喘气,就径直来到了西安TM1000的产品宣传会场。准备传品发布会的召开。闫老师顾不上年老体衰,也一同参加展示车的装卸和会场的布置工作。 巡回车来到会场后,大家齐心合力卸车 产品发布会结束后,全体参展的千里行人员合影 3月8日,全体北上千里行人员从西安出发,驱车前往陕西省杨陵西北农林科技大学的所在地;这里曾经是中国最早的农林人才培养基地——国立西北农林专科学校。该校于民国廿四年由民主人士于右任出资建立的,历史较为悠久。目前也是我们非常大的一个客户群。在该校有我们的原吸、生化和电镜产品;为此王萌总经理非常重视这个用户,所以本届千里行将该校定位重点巡回对象。 这是当年的学校挂牌 众人齐心合力将TM1000抬进会场 在产品宣传会进行的同时,维修工程师还同步地进行了对于老仪器的检修工作。在该校的测试中心里,有一台使用了十几年的日立的老式原子吸收仪,型号为Z-8000。此仪器使用频率非常高,由于平时缺乏维护,该仪器的各项指标均严重下降,为此,我对此仪器进行了彻底的维护,旧貌变新颜,各项指标得以提升,获得了用户的好评,将天美的千里行的宗旨和影响得以落实和传播。 为西北农业大学修理日立Z-8000老型号的原吸 Z-8000终于修好啦!在做最后的指标验收 临离开西北农林科技大学之际,一位老师问我:“你们能不能看看我这里还有一台日立的老式荧光仪?”抱着试试看的心情来到仪器旁一看,哇塞!这里竟然还有这么一台属于骨灰级的老古董啊!这台F850 型荧光仪,是我在1985年前往日本培训时学习过的。目前主要故障是:灵敏度严重下降。检查后发现,是光路系统被严重污染。经过2个小时修复,仪器恢复了青春。 巡回结束了千里行全体人员在西北农林科技大学的留影 3月10日千里行人员返回西安,继续走访了陕西师大、陕西药检所和西安交大等重点客户。 这是在西安交大为用户培训F-2500荧光的使用 2006年质量千里行北上篇圆满结束,南下篇敬请期待。 安平:2001年加入天美公司,参加千里行13届,现任天美中国分析仪器维修主管 更多质量千里行内容请关注活动专题页面:http://c.instrument.com.cn/custom/SH100322/公司介绍:   天美(中国)科学仪器有限公司(“天美(中国)”)是天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)的全资子公司,从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。天美(中国)在北京、上海、等全国15个城市均设立办事处,为各地的客户提供便捷优质的服务。   天美(控股)是一家从事设计、研发、生产和分销的科学仪器综合解决方案的供应商。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司和英国Edinburgh等多家海外知名生产企业,加强了公司产品的多样化。 更多详情欢迎访问天美(中国)官方网站:http://www.techcomp.cn

自动安平投线仪的原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制