[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=62307]GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器.pdf[/url]
[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=62309]GB14048.6-1998低压成套开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器.pdf[/url]
在用石墨炉测镉的时候,出现“石墨炉接触器错误,请检查石墨管”,然后分析结束了,请问是什么意思啊?我用的是热电的
这两天做铅元素的检查,仪器提示石墨炉接触器错误,检查石墨管,错误代码是md1066 ,然后工程师让我换接触器,还要更换石墨炉主板,接触器8000元,主板5万多,是不是被坑了
[size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]附件:[/font][/font][/size][align=center][font=Times New Roman][size=4][font=方正小标宋简体]GB21518[/font][/size][size=4][font=方正小标宋简体]-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单[/font][/size][/font][/align][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman][/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]本修改单经国家标准化管理委员会于2008年10月24日批准,自2008年12月1日起实施。[/font][/font][/size][u][size=4][font=方正仿宋_GBK][b][font=Times New Roman] [/font][/b][/font][/size][/u][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]GB 21518-2008[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]《交流接触器能效限定值及能效等级》中修改内容如下:[/font][/size][/font][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]1. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]范围第二自然段[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原文中为“额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器”更改为“额定工作电压为380V(400V)、额定工作电流6A~630A的直动式,三极电动式,整体式交流接触器”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]2. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]范围第三自然段[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原文中为“本标准不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)”更改为“本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器(固态接触器)”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]术语和定义[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]增加以下2条术语:[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3.4[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]同一壳架等级的接触器 contactors of same shell[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]外形尺寸和内部结构相同,仅部分尺寸有差异,但额定工作电流不同的接触器。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]3.5[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]整体式接触器 unitary contactor[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]所有完成接触器功能不可缺少的部件(模块)组装成的接触器。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]4[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体].表1标题[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1标题“接触器能效等级”更改为“接触器(AC-3)能效等级”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]5. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]表1[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第一行中的“9≤Ie≤12”更改为“6≤Ie≤12”;原3级的“8.3”更改为“9.0”。[/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第二行3级的“8.5”更改为“9.5”。[/font][/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]原表1第三行3级的“13.9”更改为“14.0”。[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]6[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体].表1表注[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]增加表1的表注“注:同一壳架等级取最大的Ie,例如:40A~65A为同一壳架等级的接触器,应按65A的能效等级进行考核,即应符合本表中63<Ie≤100一栏中的能效等级指标。”[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]7. [/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]第5.1条[/font][/size][/font][size=4][font=方正仿宋简体][font=Times New Roman]在原5.1条前增加“在环境温度为20℃±[/font][/font][/size][font=Times New Roman][size=4][font=方正仿宋简体]5[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]℃[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]下,……。”[/font][/size][size=4][font=方正仿宋简体]。[/font][/size][/font][size=4][font='Times New Roman'][/font][/size][size=4][font=Times New Roman][/font][/size]
哪位大侠有EN 1186-12-2002 食品接触器皿.试验的一般化学方法.第12部分:低温下的总迁移试验方法.的中文标准版。谢谢
低压电器元器件种类很多,常见的有继电器、断路器和接触器等,低压成套设备如配电箱、动力箱和电能计量箱等,有家用和类似用途的电器和工业用电器,考核的湿热试验可归纳为恒定湿热试验和交变湿热试验两种。下面为您讲解恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用及原因: 对于样品来说受潮主要是由于吸附、吸收和扩散起作用时,用恒定湿热试验箱试验来考核电介质材料在潮湿大气条件中能否保持所需的电气性能。用于考核污染等级2使用环境的产品,这类使用环境一般情况仅有非导电性污染,偶然由于凝露造成短暂的导电性,由于使用环境中凝露作用不是很大,所以选用恒定湿热试验即恒定湿热试验箱。家用和类似用途的电器一般用于污染等级2的环境,因些这类电器实考核中标准规定用恒定湿热试验。
摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1 引言 随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。 本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2 产品特点 ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能 ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用 以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能 ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用 以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能 ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用 1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用 以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4 应用实例 以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。 当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。 采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5 结束语 2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
今早工程师给仪器换衬管,很简单的日常操作,但是还是出现故障。按照之前已经做过的上百次的换衬管程序,一步步进行,因为每次动作不够快,仪器总是会发出“嘀...嘀...嘀...”的低压警报声,提示仪器处于低压,操作员要加快动作。换完衬管,把分流比调高,仪器气压值恢复,蜂鸣声也会消失。(PE气质的特点,不知道其他品牌如何。)但是这次在调高分流比后,仪器的蜂鸣声并没有消失,分流比显示值一直大过设定值近30。反复重启GC也没作用,因为从来也没出现过这样的情况,所以工程师也不知道从哪里入手处理。亲临现场后,先检查了气瓶压力,确认气体充足,压力正常。排除因为载气瓶压力问题倒是仪器蜂鸣。然后再次重启气相部分、增加载气输入量由1ml到2ml,再恢复、调整分流比,蜂鸣声继续,显示值比设定值还是大30。由此排除设备本身的程序错乱。打开软件,初始化无法完成!气相与电脑连接重置后,尝试不成功。排除设备信号连接问题。因为进样口气压异常,考虑到可能是因为气路问题,由于气压显示值偏低,估计为气路漏气导致压力异常,打开柱箱,检查后发现柱子各个接口密封螺母都有松动,估计原因就在此了,马上紧固各大小螺母。大约5秒后,低压警报解除,查看气压值正常,分流比情况,显示值与设定值相同,打开软件,显示初始化成功,打开调谐界面,点灯丝,各比例正常。气质低压警报,是否您也有遇到过一时无法解除的困扰?会不会也想我一样乱七八糟的鼓捣半天,后来还是一个简单的漏气问题导致的呢?希望我的经历可以给大家做个提醒。也让大家提出些经验之谈,以备往后的不时之需。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif......
在新型抵押控制电器中,接近开关、温度继电器、固态继电器和光继电器都是常用新型电子式无触点低压电器。其中,固态继电器是近年来最受欢迎的一种新型电子继电器,因为SSR具有开关速度快、工作频率高、质量轻、使用寿命长、噪声低、工作频率高、动作可靠的优势,所以受到了制造业的好评。在固态继电器中的电子元件当中,光耦合器、光敏晶体管、晶体管、晶闸管、双向晶闸管都起到了至关重要的作用。经过多年的科研耕耘和研究,库顿电子发行新型电子式无触点低压电器产品有电子式稳压器和DETSC低压动态无功补偿装置。库顿固态继电器可以解决新型抵押控制电器存在的低压断路器进线方向和断流容量的问题,也可以解决新型电力稳压器的触发驱动问题和晶闸管阻挡问题。触电低压电器的生产制造商一直面临着这样一个问题:因为在制造过程中机械磨损、触点的电损耗、触电分合时的颤动产生电弧等原因,触电低压电器非常容易损坏,从而导致开关动作松动不可靠。业界高新技术企业对微电子技术和电力电子技术进行了不断革新和研发,生产商越来越多地选用电子元器件来组成各种新型低压控制电器。固态继电器对无触点电器的作用是,无触点电器也具有接触器、启动器、开关、控制台(其中大部分是控制台)。固态继电器能够显著提高低压电器的使用寿命,大大降低了电器的维护成本,减少了维修的工作量,为生产制造提供了便利。KYR是单相调压模块,采用移相控制输出,由于其具备多种应用的性能,是最广泛使用的工业调压模块。直流控制信号0-5VDC、 0-10VDC或4-20mA,4-20mA输入时可不接外接电源,输出电流为25A、40A、60A、80A@175-530VAC。● 单相调压模块● 负载电流: 25A, 40A, 60A,80A@175-530VAC● SCR输出用于恶劣的工业环境● 直流控制: 0-5VDC/4-20mA, 0-10VDC/4-20mA● 电压/功率输出范围0-100%● LED指示适用于:高低温箱,塑料机械,孵化机,注油机,空调,照明,喷泉控制器。
1.高压电动机过热保护 JW1型双金属温度继电器由测温元件(温控管)及执行元件(出口继电器)两部分组成。温控管用双金属片作为感温元件,用三只温控管串联对称埋人电动机定子绕组端部,并用环氧树脂胶粘牢。将连接导线(用屏蔽导线,屏蔽层与电动机外壳相接)引至电动机高压控制柜。由于JW1型专用继电器容量较亦选用Jwl型双金属温度表继电器。其组成结构及工作原理与高压电动机过热保护装置基本相同。不同之处为选择执行继电器时应选用交流操作的中间继电器。其电压线圈额定值与电动机控制回路电压相一致。可选用DZJ-204X(线圈电压-220V,线圈流0. 5A)间继电器。其二利用执行继电器常闭触点与电动机运行接触器线圈相串联。电动机正常运行时温控管触点开启,中间继电器不动作,而当电动机温度达到温控管动作整定值(该电动机为F级绝缘,为安全起见,实际选用动作值为105度的温控元件)时,温控管触点闭合。此时,执行继电器线圈得电吸合,常闭触点打开,切断电动机主回路接触器电源,使电动机退出运行,达到保护电动机的目的。2.温控管动作整定参考值及执行继电器选择原则 (1)温控管动作整定参考值温控管动作值应与电动机绝缘等级所能承受的最高温度相适应。对于电动机各种不同绝缘等级,在选用温控管时建议采用以下范围内的元件,即A级选用85-95~C,E级选用95100℃,B级选用100-105℃,F级选用120-125℃(2的温控元件。但为安全可靠起见,对温控管动作值选择时最好降低一级使用,以确保电动机安全。同时;也应考虑电动机正常工作温度,因此选择温控管动作值应与所配电动机的绝缘等级及使用环境等因素综合全面考虑,选择最佳动作值来决定温控管的动作整定范围。 (2)执行继电器选择原则 ①由于温控管双金属片触点容量很小,其额定电流在60mA以下,所以执行继电器动作额定电流应选择≤60mA。当控制回路电流很小,满足原配JW1型执行继电器的要求时,也可用原配继电器。因此,选择执行继电器应视实际情况来决定。 ②继电器额定电压应与电动机控制回路电压等级相一致,在交、直流操作情况下其额定电压一般应选择220V似下的电压等级。 ③继电器常开、常闭触点容量应满足控制回路电流的要求。3.温控管安装注意事项 (1)温控管一般采用埋人式安装,安装前应对温控管进行模拟试验,以确定其动作的可靠性。 (2)温控管一般选用3只串联对称埋人电动机定子绕组端部,并固定牢固。 (3)连接导线应选择铜一占线。高压电动机内导线用屏蔽线,屏蔽层与电动机外壳可靠连接,以防感应电压。为了加强导线与高压电动机端部绕组间的绝缘强度,在屏蔽线外部紧密缠绕三层薄云母带,云母带外缠绕一层白纱带,外刷环氧树脂漆一道,烘干即可。低压电动机用BV-105℃耐温线。导线应与温控管管脚紧密连接。电动机内部的连接导线应套上耐温的黄蜡软管,导线绝缘合格,固定平整可靠.
作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。 据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。
摘 要:针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。关键词:微处理器;EMC电磁兼容性;软件;硬件;抗干扰1 引言 电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。 智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、RS485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。 电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用,同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求。下面就从硬件和软件两个方面提出可靠性设计。2 硬件可靠性设计2.1 微处理的选择 采用Freescale公司的高性能处理器MC9S08AW60。MC9S08AW60是Freescale公司一款基于S08内核的高度节能型处理器,是第一款认可用于汽车市场的微控制器。可应用在家电、汽车、工业控制等场合,具有业内最佳的EMC性能。2.2 电源端滤波处理 利用电磁原理进行硬件电路滤波是提高保护器EMC的有效方法。线路如下图,经热敏电阻t、压敏电阻RV1、电感L1、L2、差模电容C1、共模电感L3、共模电容C2、C3组成的两级滤波处理,很好的隔离了由于电源端的输入和输出干扰。PTC热敏电阻器的主要用于过流过热保护,直接串在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。根据线路的最大工作电流来确定选择。压敏电阻主要用于吸收各种操作浪涌及感应雷浪涌过压保护,以防止这类过电压干扰或损坏各种电路元件。根据设计经受的浪涌电压按照最大允许使用电压和通流容量来选择。其中,L1、L2、C1为抑制差模干扰,L3、C2、C3为抑制共模干扰。L1、L2铁芯应选择不易饱和的材料及M-F特性优良的材料。按照IEC-380安全技术指标推荐,图中元件参数的选择范围为:C1=0.1~2uF;C2、C3=2.2~33uF;L3为几个或几十毫亨,随工作电流不同而取不同的参数值。 按照下面公式计算C2、C3的容量: Ii=2πfCyU 式中:Ii───允许的交流漏电流 f───电源频率; U───电源供电电压; 上图为电源端是否使用滤波器,使用瑞士TRANSIENT 2000电磁兼容测试仪1000V 100KHZ 0.75mS条件EFT群脉冲实验,从TEXtronix TDS1012B捕抓到的信号比较,未使用滤波处理的电源输出端产生了尖峰脉冲,会导致微处理器复位,甚至死机。2.3 信号端处理 谐波和电磁辐射干扰会导致保护器误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。在电动机控制回路中产生该类干扰源为变频器和现场对讲机。解决的方法有:一是信号输入线胶合,胶合的双胶线能降低共模干扰,由于改变了导线电磁感应的磁通方向,使其感应互相抵消。二是内部线路处理。如下图,采用双差分输入的差动放大器,具有很高的共模抑制比。在输入回路中接RC滤波器、信号的输入和输出端使用专用器件、降低输入输出阻抗、可靠接地和合理的屏蔽等措施。2.4 保护输出端处理 输入输出端采用光电隔离的方法,也是可以消除共模干扰,同时在保护继电器的的输出端并接压敏电阻,有效的提高了继电器的寿命,也降低了由于外部接触器动作对内部的干扰。考虑到客户使用控制电压的不确定性和接触器线圈容量,确认使用MYG14D821。2.5 外部存储技术和看门狗保护电路 使用外置存储芯片X25043,SPI接口。微处理器内置SPI控制模块,方便的与该芯片接口,外部存储技术保证了运行状态和事件的记录。低电压复位和外部看门狗提高了保护器的可靠性。2.6 主体与显示单元通过RS485连接 考虑到使用环境的特殊性和要求的多样性,主体与显示单元之间连接也采用RS485 Modbus-Rtu协议连接,提高了显示与控制的可靠性。 3 软件可靠性设计3.1 实时多任务的调度 保护器起着保护电动机的重任,对它的要求是既不能误动,也不能拒动,而且必须快速。实时多任务的调度实际是通过时间片的轮换实现宏观上的多任务效果。对于保护器而言,存在着三个重要的任务,等间隔的交流采样,根据算法得到稳态与暂态电量数据;根据得到的数据判断故障,故障计时、清零和脱扣输出;人机交互界面。下图以一个周波T=20mS,32点采样为例(考虑到快速除法),32次采样总时间为3.2mS,数据计算时间为9.72mS, 计时0.36mS,则人机交互的时间为6.72mS。这样的任务调度即满足了保护实时性要求,又较快的响应了参数设置。3.2 交流采样、数字滤波 对于交流正弦信号,一个周期的电压有效值为 根据电工原理中连续周期交流信号的有效值的定义,将连续信号离散化,用数值积分代替连续积分,从而得到有效值与采样值之间的关系。离散化得到 在对信号多次采样的基础上,通过软件算法提取最逼近真值的数据。这种算法计算连续的周期的交流信号,精度高,抗波形畸变能力强。在使用这种算法时,也可同时采用连续平均值法、中值算法等数字滤波,提高保护器的抗干扰能力。3.3 软件陷阱 程序是固化在微处理器的存储器中,由编译器统一安排,但设计时,设计人员考虑到产品的扩展性,一般留有余量,也因此总有些存储空间会未被使用。当微处理器的PC指针因为干扰被错置时,系统就会出错。软件陷阱就是在不用的存储空间、中断入口、子程序后加入强制跳转指令,让出错的PC指针恢复正常。 方法是:NOP NOP JSR MAIN4 结束语 本文针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。
自动进样器维修案例低压阀泄漏5.1有用户报修,Shimadzu的Sil-20A自动进样器报警,系统存在泄漏。自动进样器是较为复杂的体系,部件较尤其是运动的机械部件较多,所以故障率也较高。现场观察,开机后做自动进样器排气操作和清洗,此时发现泄漏发生在仪器低压阀上。在阀体接触面有液体流出,不是阀管路接头不良的问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405052122_498503_1604036_3.jpg在故障处理之前,对仪器结构和原理的把握是很重要的。其实Sil-20A的仪器结构图就在仪器的门上,可以按图索骥。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405052122_498504_1604036_3.jpg(图中的LPV就是低压阀。)另外,参见一下流路原理图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405052123_498505_1604036_3.jpg上方的阀为低压阀,泄漏就发生在此处。低压阀的结构有点像手工进样阀,借鉴手工进样阀的经验,泄漏往往和转子定子的磨损有关系。于是试图拆解一下低压阀(其实事实并非如此,可见经验未必一定可靠)。在试图拆解低压阀之前,突然想到应该检查一下阀出口是否流畅。于是将低压阀出口管路(连接洗针口的位置)打开。发现低压阀不再泄漏。看来是通往洗针口的管路堵塞,于是顺着流路,打开洗针口。(这个地方很难拆,自动机进样器内部的空间甚小)。煞费心机,终于拆开,将洗针口提出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405052123_498506_1604036_3.jpg将其连接到泵出口,反向送液,压力升到20几个MPa,终于把堵塞物顶开了。恢复原状,开机测试,一切正常。
2011年6月16日,中国国家标准化管理委员会分别发布了关于音视频设备的电气安全要求、低压电涌保护器性能要求和测试方法、信息技术设备安全通用要求的G/TBT/N/CHN/822、G/TBT/N/CHN/825、G/TBT/N/CHN/826号通报。这三项通报都是关于设备的强制性安全标准, 均是修改采用了对应的国际标准要求。三项强制性标准在提交WTO秘书处的90天后正式通过,并在通过后6个月正式执行。1. G/TBT/N/CHN/822号通报主要阐述了适用于被设计成由电网电源、电源设备、电池或远程馈电系统供电的,预定用来分别接收、产生、录制或重放音频、视频和有关信号的电子设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60065:2005《音频、视频及类似电子设备 安全要求》,主要在电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、接触电流的限值、天线与保护地的隔离、显像管的试验方法、额定消耗功率的标识等方面做出了修改。2. G/TBT/N/CHN/825号通报主要阐述了低压电涌保护器的性能试验要求,规定了三种类别的实验及其试验方法。该强制性标准主要是修改采用了IEC61643-1:2005《低压电涌保护器 第一部分:连接低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》,主要在脱离器和过载时的安全性能的一般要求中增加了注“用作指示装置或者类似功能的低压电涌保护器在试验时可断开”;在表11中,只规定了我国的过载特性电流系数的选取值;在短路耐受能力试验中的实验电压考虑到制造商推荐的最大过电流保护元件的额定电压。3. G/TBT/N/CHN/826号通报主要阐述了适用于电网电源供电的或电池供电的、额定电压不超过600V的信息技术设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60950-1:2005《信息技术设备的安全-第一部分:通用要求》,主要在电源容差、电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、过流保护装置、阴极射线管的机械强度要求等方面做出了修改。
低压电器元件产品:低压断路器、隔离开关、熔断器组合电器、机电式控制电路电器、多功能电器、设备用断路器以及部分熔断器产品等所对应的六个新版国家标准(以下简称新版标准)已经颁布,并于2009年6月1日起实施,新旧标准对应关系如下: 序号 标准名称 原标准 新版标准 新标准实施日期 1 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB14048.2-2001 GB14048.2-2008 2009年6月1日 2 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB14048.3-2002 GB14048.3-2008 2009年6月1日 3 低压开关设备和控制设备第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 GB14048.5-2001 GB14048.5-2008 2009年6月1日 4 低压开关设备和控制设备 第6-2部分:多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备)(CPS) GB14048.9-1998 GB14048.9-2008 2009年6月1日 5 低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例A至F GB13539.3-1999 GB13539.3-2008 2009年6月1日 6 设备用断路器 GB17701-1999 GB17701-2008 2009年6月1日 为确保标准换版的顺利进行和认证结果的持续有效性,根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)2009年第32号公告《关于部分低压电器执行新版标准的公告》的要求,现将此次标准换版的原则和程序公布如下: 一、标准换版的原则 1、自2009年6月1日起,上述产品在申请CCC认证时,须采用对应的新版标准实施认证。 2、对于已按旧版标准获得强制性认证的产品,证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向中国质量认证中心(CQC)提交转换新版标准认证证书的申请,并接受指定检测机构依据标准差异检测项目实施的检测,合格后换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作将于2010年6月1日截止,逾期未完成转换的认证证书,将予以暂停;2010年8月31日前仍未完成换版工作的证书,将撤销旧版标准认证证书。 3、对于以“原工业生产许可证、原电工产品安全认证证书(CCEE)、原进口商品安全质量许可证(CCIB)转换为CCC证书”形式获得CCC认证的产品,如不能提供完整有效的CCC型式试验报告,则须按照新版标准进行全项目型式试验。 二、标准换版的程序 1、标准换版的申请 1)、大致步骤如下: 第1步:申请人使用本单位的用户名和密码登录CQC网站(www.cqc.com.cn); 第2步:点击屏幕左侧的“填写认证申请书”; 第3步:点击“国家强制性产品认证(CCC)”栏目下的“填写CCC变更申请书”; 第4步:选择“03低压电器”类别,再选择对应的产品小类号,小类选择时请参照下表;序号 产品标准 产品名称 类别号 1 GB14048.2-2008 塑料外壳式断路器、万能式断路器、具有剩余电流保护的断路器等 0307 2 GB14048.3-2008 隔离开关、隔离器、熔断器式隔离开关等 0302 3 GB14048.5-2008 继电器类产品:如时间继电器、中间继电器、接触器式继电器等 0303 信号灯 0304 开关类产品:限位开关、按钮开关、微动开关等 0305 4 GB14048.9-2008 多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备) 0309 5 GB13539.3-2008 非熟练人员使用的熔断器 0308 6 GB17701-2008 设备用断路器 0307 第5步:精确填写需申请标准换版的证书编号和相应CCC测试报告编号; 第6步:填写认证申请基本信息:申请人、制造商、生产厂名称地址、产品名称型号规格等; 第7步:填写认证申请附加信息,请选择第12项:产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化。填写变更项目内容,以低压断路器产品为例,变更项目:标准换版,变更前:GB14048.2-2001,变更后:GB14048.2-2008。 2)、关于申请的注意事项 (1)、由于本次标准换版需进行测试并出具试验报告,无法进行批量申请,因此请申请人不要在第5步中将多个证书号填写入空格中; (2)、对于ODM证书: a. 持证人务必及时与初始认证证书持证人沟通,确保原初始认证证书及时申请标准换版,ODM证书在初始证书申请换版后一个月内提出换版申请,且在第6步操作时,应于备注中注明本证书为ODM证书并精确填写相应的原初始证书号。 b. 在初始证书完成标准换版前,不受理基于该证书的新ODM申请;对于已提出ODM申请但尚未发证的,暂停处理,待初始证书完成标准换版后,修改、补充申证资料,并提交符合新版标准要求的样品至检测机构完成相关核查,重新出具报告后,该ODM申请方可继续处理。 c. ODM证书在标准换版时需提交协议书,协议书须满足《关于ODM贴牌协议内容要求的通知》(见CQC网站通知公告栏,2007年11月28日发布); d.有关ODM的补充要求,按《强制性产品认证实施规则中涉及ODM模式的补充规定》 (国家认监委2009年第30号公告) 要求执行; (3)、持证人在申请标准换版的同时,可以增加其他变更项目,如增加产品规格等,但请在第6、7步中注意填写、选择的内容。 2、标准换版申请的受理 1)、原则上,以每一CCC证书为申请单元,每张证书填写一份换版申请; 2)、对于原获证产品由于申请时间先后的原因,满足相应强制性产品认证实施规则(CNCA-01C-011:2007/ CNCA-01C-012:2007)中单元划分原则,可以合并为一个单元而未合并的,补充测试时可合并为一个单元进行处理。 3、标准换版申请的资料及要求序号 申请资料名称 份数 要求 备注 1 CCC 认证变更申请书 一式两份 原件,由申请人单位负责人签字并加盖公章 共两处 2 一致性声明 一式两份 原件,由制造商单位负责人签字并加盖公章 3 产品描述报告 一式两份 原件,由申请人单位负责人签字并加盖公章 共四处 4 原试验报告 一式两份 复印件,加盖申请人单位骑缝章 5* 原证书 一式一份 证书原件 6 原证书复印件 一式两份 复印件,加盖申请人单位公章 7 最近一次、有效的工厂审查报告或监督检查报告 一式两份 复印件,加盖申请人单位骑缝章 8 ODM协议书 一式两份 原件,满足《关于ODM贴牌协议内容要求的通知》要求 仅适用于ODM证书 9 其他需要的文件 *: 标准换版需提供证书原件,如企业考虑试验期间不影响证书使用,可在试验结束后,合格评定前直接寄给CQC工程师。 在申请受理之后,请申请人将以上文件上报指定的检测机构。在检测机构完成资料预审并上报预审结果后,CQC将向申请人发送送样通知,申请人可登录CQC网站查询。 4、标准换版的差异试验 此次标准换版需补充的差异试验项目,见国家认监委2009年32号公告附件。 资料由苏州电器科学研究所提供。
摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型1 引言 随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。2 低压电流互感器工作原理 低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。3.1 测量用电流互感器3.1.1 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器 测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,表(一)以AKH-0.66型电流互感器,分析测量用电流互感器的运用及特点。表(一) AKH-0.66测量用电流互感器技术参数表 电流互感器型号输入、输出主要特点AKH-0.66/I型输入:5-3000A输出:0-5A(0-1A)适用用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广AKH-0.66/II型输入:150-6300A输出:0-5A(0-1A)适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行。AKH-0.66/III型输入:250-6300A输出:0-5A(0-1A)具备II型特点,精度高,容量大,适用于相间距离小的场合,二次接线端与母排安装水平面垂直。AKH-0.66/M8型输入:5-150A输出:0-5A(0-1A)适用于小电流空间场所,为接线式电流互感器。AKH-0.66/K型输入:100-6300A输出:0-5A(0-1A)用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率。AKH-0.66/S型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组AC0-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与遥测单元配合使用,为用户节约成本。AKH-0.66/SM型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组DC4-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC供电。3.1.2 测量用电流互感器在低压配电系统中的问题及应用实例 测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。 2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。 经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑 ,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。 从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(二)表(二) 传输距离对比二次导线截面积(mm²)额定二次电流(A)互感器容量(VA)单程传输距离(m)1.552.54.211062.55514.21[td=
电动机额定电流的速算口诀及经验公式 (1) 速算口诀: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。 (2) 经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2 上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。 二 电动机配用断路器的选择 低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。 2.1 电动机保护用断路器选用原则 (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀 “电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。 三 电动机配用熔断器的选择 选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。 大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。 3.1 熔体额定电流的经验公式 熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3 3.2 熔体额定电流的速算口诀 “熔体保护,千瓦乘6” 该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。 若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。 四 电动机配用接触器的选择 4.1 接触器的选用原则 (1) 按使用类别选用: 生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。 (2) 确定容量等级: 接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点: 1)工作制及工作频率的影响: 选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。 2)环境条件的影响 生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触仪器的选择宜采取降容使用的技术措施。 4.2 接触器额定电流的对表速查 例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。 五 电动机配线 电动机配线口诀 “1.5加二,2.5加三” “4加四,6后加六” “25后加五,50后递增减五 “百二导线,配百数” 该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。 “1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。 “6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。 “25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。 “50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。 “百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。
1、超声波的机械振动 超声波是一种高频率的声波,当其在液体介质中传播时,会引起液体分子的振动。这些振动以机械波的形式传播,并随着声波的传播方向而不断向前推进。在非接触式超声波DNA剪切仪中,超声波发生器产生的高频声波通过换能器转换为机械振动,并作用于含有DNA样本的液体中。 2、空化效应 在超声波的作用下,液体介质中会产生微小的气泡。这些气泡在超声波的驱动下迅速生长并破裂,这个过程被称为空化效应。空化效应的产生是由于超声波在液体中传播时,会在高压区和低压区之间交替变化,从而在液体中形成微小的气泡。当这些气泡达到一定的尺寸后,会在超声波的负压相作用下迅速破裂,产生强烈的冲击波和微射流。 3、冲击波和微射流的作用 这些由气泡破裂产生的冲击波和微射流具有极高的能量和速度,能够穿透细胞膜和核酸分子。在DNA样本中,这些冲击波和微射流能够精确地打断DNA分子链,从而在DNA上形成断裂点。通过精确控制超声波的强度、频率和作用时间,科学家们可以精确地控制DNA分子的切割位置和断裂数量。 4、非接触式操作的优势 非接触式超声波DNA剪切仪采用非接触式操作方式,避免了传统接触式打断仪可能带来的样品污染和交叉污染问题。同时,由于超声波在液体中传播时具有广泛的分布性和穿透性,因此该仪器能够实现对DNA样本的均匀打断,确保打断效果的均一性。此外,非接触式超声波DNA剪切仪还具有处理效率高、操作简便等优点,广泛应用于基因组学、分子生物学和生物技术等领域。
才接触岛津的液相,不知高压梯度与低压梯度是什么意思,有什么区别,分别用于哪些状态?
[font=宋体][color=#1E1F24]如今,随着科学技术的不断发展,液位传感器也被广泛应用于各种需要检测液位的设备上,根据实际应用环境不同,有时需要用到非接触式的液位传感器,那么接触式与非接触式液位传感器有哪些不同呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]接触式液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构,棱镜结构与光学组件不分离。而非接触式液位传感器棱镜结构与光学组件分离,棱镜设计到用户水箱上,光学组件置于水箱外部感应液位变化,工作的原理是一样的,无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线,以此来判断液位的变化。[img=非接触式液位传感器,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311151609523704_7895_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]非接触式液位传感器[/url]立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。[/color][/font]
在高低温实验中,降温是一个重要环节,是判断一台高低温低气压试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压其他,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,再让风机带走热量,所以高低温实验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器称为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气体化过程而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温低气压试验箱降温过程。 在上面我们讲到高低温低气压试验箱如何降温的,下面我们就简单的了解一些高低温低气压试验箱的升温过程。 控制高低温低气压试验箱是否升温关键环节是加温装置。当控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面,它的交流端相当于导线接通,与此同时接触器也吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到试验箱里。 因此温度就可以快速达到你设定的值;控制器通过加在固态继电器调节,我们在高低温低气压试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?高低温低气压试验箱一边通过固态继电器发热出力多少;另一边通过压缩机制冷循环降温以达到动态平衡、温度恒定。
Arl 只读光谱仪 才买几个月 厂家服务不太好 打电话不说怎么回事,直接厂里派来人,也不知道收费不收费。
摘 要:对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32配合使用可以,实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键词:低压双绕组 电流互感器 工作原理 应用1 引言 低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.2 产品设计2.1 结构特点 本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。 双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。2.2 工作原理 双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有: I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1) I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)由(1)式可得: I2×N2= I0×N1- I1×N1由(2)式可得: I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,所以可得: I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,即 I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2 上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。4 应用 双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。 双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。4.1 应用实例 以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。4.2 方案性价对比 方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。 方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。 方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。 综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。 5 结束语 双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
【题名】: 低压溶气释放器【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZJS198001006.htm
昨天仪器被小实习生突然断电,今天就发现柱压不稳,在低压混合的四元电磁阀处产生很多气泡。单独用甲醇或者用水都没有问题,以混合,无论何种比例,气泡源源不断。有在线脱气设备的,请教各位同学如何解决,除了换电磁阀之外。
请问下我的样品既含C,O轻元素还含金属的成分,是用低压还是高压打出的能谱可信啊?具体应该用多少V的电压呢?
[font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white]光电接触式液位传感器根据检测方式,可分为单点接触式液位传感器和管道接触式液位传感器。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]采用的原理都是光学原理,根据光线在不同介质的反应,来检测液位的变化。[/back][/color][/font][font=宋体]光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射 至接收管; 有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。[/font][align=center][img=光电液位传感器,601,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121523507240_855_4008598_3.jpg!w601x371.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]单点[url=https://www.eptsz.com]接触式液位传感器[/url]体积小、安装方便、检测精准,广泛应用于各种小家电设备检测缺水,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备,[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]管道接触式液位传感器是要接在水管上面,检测传感器位置是否有水,[/back][/color][/font][font=宋体]光电管道传感器有效解决了浮球开关低精度跟卡死失效的问题。也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。[/font]
[align=left][size=18px]在一些水位控制的应用上,有些应用可以直接接触液体检测,有些应用则需要不接触液体检测,即非接触式检测。[/size][/align][size=18px]那么非接触式检测的水位传感器有哪些呢?若使用电容式原理的传感器,即电容式水位传感器,其安装方式是将传感器紧贴在容器外壁,对于容器的材质以及厚度都是有所要求,检测面需要紧贴容器不能有间隙,内壁沾有液体不掉落电容式的传感器有可能会误判。只能放在光滑平面的,最好是放在平面位置。因为电容式传感器会受到温湿度影响,所以环境较为复杂的不太适用。若是使用分离式光电水位传感器,则需改动水箱,在水箱上设计一个棱镜,且可实现检测水箱是否在位,满足水箱需移动的应用,其原理是光电原理,通过有水无水状态下所接收到的光线不同来判断传感器所处位置是否有液体。另外一种是超声波水位传感器,超声波传感器 Tx 发送超声波,遇到障碍物后被反射,被超声波传感器 Rx 接收,根据 Time-Of-Flight(TOF)计算出障碍物的距离 d,超声波液位传感器的应用是比较广泛的,可用于家用蓄水池、[font=&]井,水槽,工业设备等应用上[/font]还有一种为非接触式管道液位传感器,可检测管道内的液位变化,对水管的尺寸有要求。[/size][align=center][size=18px][img=,690,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091040336514_8046_4008598_3.jpg!w690x412.jpg[/img][/size][/align]
低压混合的工作原理:常见的低压混合器是一个四进一出的装置,四个进口分别由四个电磁阀控制着,连接四个储液瓶中。一个出口连接泵。泵工作后在泵-出口-混合器的连通的管腔内实现负压,这是低压混合的动力来源。混合器的四个入口处的电磁阀控制各个入口的开启状态。开启储液瓶的液体就会在负压的作用下到达混合器。通过电磁阀控制各个入口电磁阀开启的时间调整混合液的比例。这是低压混合的工作原理。低压混合器的主要常见问题:1) 比例混合不准确。忽略溶剂的粘度使得混合比例失真,这是设计上固有缺陷。但是影响不大。原因是粘度不同,在相同负压下的流速不同,电磁阀只是控制开启时间,所以不够精确。比如:胶水和甲醇在50:50条件下基本上很合后的都是甲醇(例子比较极端,但好理解)。在粘度相差比较小的时候还是比较准的。2) 低压容易生气泡。尤其在没有在线脱气装置的情况下。3)容易产生电磁阀密闭不严的问题。这个是要讨论的。经常做梯度或者使用一个通道会出现这样的问题。现象是:1. 未开启的通道,但其对应的储液瓶液体减少。证明该通道电磁阀入口密闭不严;2. 走双通道时候一个储液瓶中的液体过快,另一个过慢。证明“快的”一个有问题。3. 保留时间明显变长或者变短。要怀疑一下这个问题,留意一下是不是有2.提到的现象。 处理方法:1) 更换新的混合器。这是最根本方法,但是比较贵。2) 个人曾使用解决的方法。确定密闭不严的通道(判断方法可以采用上面提到的),然后关闭其他通道,但是用次通道走50%甲醇,流速2.0ml/min,开启purge阀。5分钟后,缓慢降流速到0.2,旋紧purge阀,流速条到0。小心取出该储液瓶的输液管,用封口膜把输液管的终端密封死。最后,调试其他通道看看问题是否排除。