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导线

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导线相关的论坛

  • 什么是补偿导线法?

    [size=14px][font=宋体]在热电偶参考端温度波动变化情况下,参考端的温度[/font][i][font=&]T[/font][/i][font=宋体]是不稳定的,此时,无法对参考端的温度[/font][i][font=&]T[/font][/i][font=宋体]进行修正,即无法对工作对象进行测量,补偿导线法就是在[/font][/size][font=宋体][size=14px][color=#0080ff]热电偶参考端外接一热电偶补偿导线,将热电偶的参考端延伸至温度稳定的环境中,使波动变化较大的参考端处于温度稳定的环境下,再用计算法进行修正,以达到测量目的。[/color][/size][/font][size=14px][font=宋体]热电偶的补偿导线的特性作用和连接方法如下。[/font][font=&][/font][/size][size=14px][font=宋体]([/font][font=&]1[/font][font=宋体])热电偶的补偿导线是指在对定温度范围内和所连接热电偶的热电极具有相同热电特性的廉金属导线。[/font][/size][font=宋体][size=14px]([/size][/font][font=&][size=14px]2[/size][/font][font=宋体][size=14px])热电偶的补偿导线一般分为两种:[/size][/font][font=&][size=14px]a.[/size][/font][font=宋体][size=14px][color=#ff0000]延伸型补偿导线[/color][/size][/font][size=14px][font=宋体],是指与所配用的热电偶的热电极化学成分相同的导线。这种导线仅起着延伸热电偶参考端的作用。[/font][font=&][/font][/size][font=&][size=14px]b.[/size][/font][font=宋体][size=14px][color=#ff0000]补偿型补偿导线[/color][/size][/font][size=14px][font=宋体],是指与所配用的热电偶的热电极化学成分不相同的导线,但在参考端温度可能的变化范围内如([/font][font=&]0~100[/font][font=宋体])℃或([/font][font=&]0~200[/font][font=宋体])℃,其电热特性与所匹配热电偶特性相同。[/font][font=&][/font][/size][size=14px][font=宋体]([/font][font=&]3[/font][font=宋体])补偿导线的连接方法,[font=宋体]这里要说明的是[/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]补偿导线法的补偿导线作用,只是延长热电极,它并不能消除参考端不为0℃时的影响[/font][font=宋体],还必须用电势修正法对测量的热电势进行计算处理。[/font][font=宋体]注:使用分类中,G为一般用,H为耐热用[/font][/font][/size][font=宋体][size=12px]参考资料[/size][/font][font=宋体][size=12px][1]GB∕T 16839.1-2018 热电偶 第1部分:电动势规范和允差[/size][/font][font=宋体][size=12px][2]马恒儒.热学计量基础知识,2002年[/size][/font][font=宋体][size=12px][3] ANSI and IEC Color Codes for Thermocouples Wire and Connectors[/size][/font]

  • 【求助】求助导线方面的标准,谢谢!

    ASTM B857-02 包钢加强的(ACSS/TW)成型密实同心绞捻铝导线的技术规范 ASTMB609-B609M-99(2004) 电气用退火和中度回火1350铝圆导线标准规范ASTM WK6283 - New Specification for Fiber Reinforced Aluminum Matrix Composite (AMC) Core Wire for Aluminum Conductors, Composite Reinforced (ACCR)

  • 【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。

  • 【分享】电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征

    [color=#DC143C][size=6]电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征[/size][/color]摘 要:对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微组织特性进行了对比分析,利用二者之间微结构形态上的差异来分析鉴定火灾的起因,为公安消防部门侦破火灾案件提供了有利的科学证据,可使案件侦破率及破案速度大大提高。因而,将此项工作加以推广有十分重要的意义。与金相显微镜比较,用电镜进行观察分析具有放大倍数连续调节范围大,景深大,分辨率高,同时具有图象更清晰,立体感更明显的特点。关键词:一次短路 二次短路 熔珠 熔痕 柱状晶 等轴晶电镜观察分析是研究金属材料,半导体材料及一切固体材料和生物医学材料的表面形态,内部组织及其结构的一门科学。在上述学科中电镜已得到了广泛的应用。而将它的科学理论,技术方法和仪器设备应用到消防部门,用于电气火灾原因分析中,则是一种比较新的方法。通常,火灾现场的金属残留物很多,在什么部位取样是很重要的。取样部位的恰当与否,直接影响到检查结果的准确性。因而,必须提取带有融化痕迹的物证。由电气线路、设备故障引起的火灾,在故障点高温作用下,绝大多数的铜、铝甚至钢铁及其它合金等,都会出现熔化现象。分析这些金属或导线残留物熔痕的表面形态和其内部的组织结构,对于认定火灾起因才有意义。本文仅对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微特征进行比较分析。1 实验部分1.1 导线短路痕迹的形成及其表现形式电气线路中的不同相或不同电位的两根或两根以上的导线不经负载直接接触称为短路。由于短路的瞬时温度可达2000℃以上,而常用的铜导线的熔点为1083℃,因此,短路强烈的电弧高温作用可使铜导线局部金属迅速熔融,气化,甚至造成金属熔滴的飞溅,从而产生了导线短路熔化的痕迹。导线短路形成的熔痕可分为两种:一种是发生在火灾之前的短路,称为一次短路熔痕:另一种是着火后,火灾火焰或火灾热使导线绝缘破坏而形成的短路,称之为二次短路熔痕。由于短路电流的大小及作用时间的不同,因而短路熔痕的外观状态相当复杂,常见的有以下几种:(1)短路熔珠 (2)尖状熔痕 (3)凹坑状熔痕 (4)喷溅熔珠。

  • 【分享】模拟电路基板导线设计

    a.OP增幅器构成的全波形整流电路patterning 图1的全波形整流电路,经常因正端(plusside)与负端(minus)gain的未整合,导致波形不均衡,所以决定gain值的电阻使用误差为±1%的金属皮膜电阻。本电路可以使[color=#0000ff]IC[/color] [color=#0000ff]集成电路PI5V330SQ[/color] 1b作差动动作,因此能够减缓高频时波形不均衡现象。虽然OP增幅器采用LF412,不过可以根据设计需求,改用与OP增幅器脚架相容的LM358[img=345,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036087459.jpg[/img]图1利用OP差动增幅器作全波整流的电路IC1的1、2号脚架至5、6号脚架路径(route)是本电路基板主要设计重点,如图2所示如果导线绕过IC的外侧,路径会变长所以采取IC下方布线设计,正、负电源的图案导线宽度完全相同,信号则沿着箭头方向流动,[color=#0000ff]二极管[/color] [color=#0000ff]二极管HSR7021-2.3-21[/color] (diode)等整流电路则整合在基板左侧,电源导线加粗的同时接地采取fullground设计,如此一来双面电路基板就可以满足以上所有的要求。[img=336,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036092946.jpg[/img]图2利用OP差动增幅器作全波整流的电路基板图案b.光学耦合器的基本周边导线接着介绍封装光学耦合器(photocoupler)的电路基板分离图案设计技巧。光学耦合器主要功能是将board或是设备之间绝缘,主要原因是为了保障各组件保证的绝缘耐压特性,因此电路基板出现所谓的分离图案设计。图3的电路12V的输入单元与5V的输出单元就是采用分离图案设计,它使用四个编号为的PS2801-4光学耦合器。[img=379,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036091472.jpg[/img]图3使用photocoupler的电压转换电路如图4所示为确保1次端(发光侧)与2次端(收光侧)的沿面距离,所以设计上分成表层图案与内层图案,内层图案若是fullpattern时,与一般fullpattern一样需作除料设计。所谓沿面距离是线导体之间的指导,沿着绝缘物通行时最短距离而言,有关耐压与沿面距离,UL、VDE等各国的安全规范都有严谨的规定与说明。(a)pattern的间隔过窄设计例(b)pattern的间隔适当设计例[img=361,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036115319.jpg[/img]图4photocoupler正下方的1次端与2次端图案必需确实分离I/O点数很多而且使用复数个光学耦合器的场合,必需将散热问题一并列入考虑。图5是根据以上需求,兼具散热效果的pattern设计范例,由图可知1次端与2次端的接地共通时,利用fullpattern连接可以提高散热效果;内层有接地时可以在fullpattern设置数个via与内层接地连接。如上所述根据1次端与2次端的电流值与散热要求,最后才能决定电阻的定额与pattern宽度[img=329,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036116399.jpg[/img]图5兼具散热效果的pattern设计c.100V以上商用电源线的图案图6是已经绝缘可输出脉冲的商用交流zerocrosspoint电路。TLP626LED两者未点灯时,光学耦合器的光学晶体管(phototransistor)成为OFF,输出正极性的脉冲。[img=338,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036164255.jpg[/img]图6商用交流zerocrosspoint检测电路由于商用交流的输入线相当危险,因此设计电路基板图案时必需充分考虑绝缘与安全性。图7所示虽然R1单独一个电阻电气上动作完全相同,不过与商用交流的输入直接连接的图案变长,或是流入电阻的电压变高时,电阻的耐电压特性会出现问题,因此建议读者最好分成数个电阻。图8的输入电压变高时,R1电力损失会以电压的二次方增加,此时必需改佣可以封装更大阻抗的电路基板图案。[img=556,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036176737.jpg[/img]图7以R1取代图17的R1-1R1-2[img=298,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036186363.jpg[/img]图8加大图17的R1-1R1-2容许电力可支持大电压范围设计图9的电路基板图案,必需考虑下列事项:①采用fullpattern设计,组件尽量紧凑封装。②R1等发热组件附近设置低高度R1,同时尽量远离C1。③R1设置复数个可以封装1W,2W,3W电力阻抗的land。图9电路基板图案最大缺点是封装2W,3W电阻时,会因为实际电阻封装情况,造成未使用的land太接近胴体部位;图10是设计变更后的电路基板图案,如此一来R1封装在任何位置,组件下方不会出现land[img=551,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036208695.jpg[/img]图9商用交流zerocrosspoint检测电路基板图案图10设计变更后的基板图案.可发挥24位分辨率的A-Dconverter周边电路基板图案图11是由复数个24位A-Dconverter构成,具备电压测试精度与SN比最佳化,与直流甚至20kHz信号的多频道数据记录前置器(multichanneldatarecorderfrontend)电路图。本电路亦可应用在3频数据记录器,为达成目的因此将成为ADC的转换基准的参考(reference)电源REF3125IC(以下简称为REF)当作ADC与pair使用,虽然如此设计ADC频道之间的gain误差会增大,不过复数ADC使用共通同的REF,图案的设计自由度提高,而且容易获得理想的基板布线设计。[img=643,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036254644.jpg[/img]图11复数个24位A-Dconverter构成的多频数据记录器电路图12是从信号源一直到电源的过程中产生的接地电位差统计一览、上述电路为模拟/数字混载电路,因此接地会有模拟/数字电流流动,如果处理错误的话数字电路的return电流,会混入模拟接地变成噪讯源。[img=565,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036309691.jpg[/img]图12接地电流的种类与接地电位差的统计一览此外各电路的电流是由电源的正极提供,再折返至供给元的负极,因此设计上利用此特性,设置return电流合流点与分歧,点使通行路径明确分隔。初段的模拟电路(前置增幅器)根据本身的电位基准点接受信号电压,信号源与该电位基准点若与接地的同电位时,正确信号电压会传递至前置增幅器。图12是表示电流的合流与分歧电位差。此外ADC包含模拟/数字两种电路两者的接地之间电位若有动态变化的话,模拟单元会出现耦合(coupling)造成SN比恶化现象,所以图13的ADC直接连接在与地电位上完全相同位置。图24是充分反映以上构想的数据记录器电路基板图案,如图所示宽幅的接地图案在ADC与OP增幅器正下方通行,它除了达成低接地阻抗化之外,还兼具对IC芯片的遮蔽(shield)效果,尤其是电路内层或是背面设有可以传输脉冲信号的图案时,通常都可以获得极佳低接地阻抗与遮蔽效果。[img=402,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036312942.jpg[/img]图13充分反映图12的构想的数据记录器电路基板图案图14是基板背面图案,图中的补充图A又称为remotesensing手法。虽然OP增幅器的输出部设置利用电容负载防止波动的电阻,不过只要插入包含该电阻与VrefP电位的复归loop,就能够正确将参考电压传至VrefP。补充图B则称为Kelvin连接手法,由于OPA2346的第2与第3脚架之间会产生参考(reference)基准电压,因此直接在VrefP至VrefN之间铺设电压传输线,如此就可以防止return电流波动产生电压误差[img=497,]http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20100220/201002201036361471.jpg[/img]图14可以提供A-Dconverter良好参考电压的电路基板[u][color=#810081]***************版主提醒:请珍惜帐号,勿发广告******************[/color][/u]

  • 导线三跨视频监测装置

    导线三跨视频监测装置

    [font=宋体]一、[/font][font=宋体]概述[/font][font=宋体]我国输电线路有着范围广,穿越地形复杂,气候多变,传输距离远的特点。因此,时常会发生各种事故,如山火,野蛮施工,盗窃等,给电网带来了安全隐患和造成经济损失。[/font][font=宋体]二、[/font][font=宋体]功能特点[/font][font=宋体]三跨视频监测[/font][font=宋体]具备移动侦测试、智能视频联动、前端高音喇叭报警、数据存贮等功能,[/font][font=宋体][font=宋体]原理是通过云台摄像头采集视频,然后将采集到的视频通过智能分析后再进行数字化编码,然后通过[/font][font=宋体]4G/5G等无线网络将其发送到数据中心解码,然后通过[/font][/font][font=宋体]指挥[/font][font=宋体]中心就可以看到现场的画面以及结果智能分析的数据了,同时还可以通过远程控制摄像机和参数的调整,还可以控制前端高音喇叭的启用。[/font][font=宋体]三、[/font][font=宋体]参数[/font][table][tr][td][font=宋体]监拍周期[/font][/td][td][font=宋体]实时在线[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]天线[/font][/td][td][font=宋体]内置式天线[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]防护等级[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]不低于[/font][font=宋体]IP65[/font][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通信方式[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]采用[/font][font=宋体]2G/3G/4G[/font][/font][font=宋体]/5G[/font][font=宋体][font=宋体]无线传输,满足电信、联通、移动自适应,支[/font] [font=宋体]持联通、电信、移动的[/font][font=宋体]2G、3G、4G、[/font][/font][font=宋体]5G[/font][font=宋体]网络,并可根据现场情况选择运营商[/font][font=宋体],可以支持双卡同时工作[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]数据安全性[/font][/td][td][font=宋体]与主站通信可采用[/font][font=宋体]VP~[/font][font=宋体]通道[/font][font=宋体]。[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]太阳能板面积[/font][/td][td][font=宋体]不大于[/font][font=宋体]0.8[/font][font=宋体] [font=宋体]m2[/font][/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]太阳能板功率[/font][/td][td][font=宋体]50[/font][font=宋体]W/18V[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]太阳能板使用寿命[/font][/td][td][font=宋体]20年以上[/font][/td][/tr][/table][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210261418215133_3353_5860264_3.jpg!w690x690.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210261418215133_3353_5860264_3.jpg!w690x690.jpg[/img][font=宋体] [/font][font=宋体]四、[/font][font=宋体]结束语[/font][font=宋体]建设输电线路视频[/font][font=宋体]监测[/font][font=宋体]系统,可以有效保护输电线路的安全,准确识别[/font][font=宋体]监测[/font][font=宋体]范围内的隐患,给输电线路提高全天候的保护,使输电线路更加安全、稳定、可靠的服务大众。[/font][font=宋体]([/font][font=宋体][font=宋体]深圳鼎信[/font][font=宋体]/梁先生[/font][/font][font=宋体])[/font]

  • 【求助】四电极交流阻抗测试的仪器和导线连接。

    在文献上看到一种四电极法测量聚合物电解质电导率的方法,声称用两个电极测电流,两个电极测电压降,得到的阻抗与频率无关。问题在于,文献没有说明连线方法,我想不出如何用电化学工作站来测量这样的体系,谁知道如何做,请不吝赐教。

  • 供应广东SC-5铜线电线导线伸长率试验仪

    供应广东SC-5铜线电线导线伸长率试验仪

    该仪器采用高效率内循环滚珠丝杆和永磁同步电机组成的机械传动系统驱动活动夹头以一定的速度产生位移,使夹紧的试样在此拉力作用下逐渐伸长直到拉断,自动显示试样的伸长率百分数。该仪器还能预置伸长率,试验过程中当预置伸长率数据达到时,电机与计数器可靠停止动作,显示结果,主要用于检测≤φ3mm漆包、丝包或其它绝缘体材料的圆、扁铜线及拉力≤2000N的其他金属线材的伸长(延伸)率。 完全符合GB/T4074.3-1999和IEC60851标准相关规定。主要技术参数:1、测试范围:φ0.02-3mm;2、两夹具起始距离:200±1mm ;3、试验速度:(活动夹具移动速度)300±60mm/min;4、活动夹具可移动距离:164mm;5、最大伸长率测试范围:80% ;6、伸长率显示精度:0.1%7、输入电源:AC220V±10%、50HZ;8、工作环境温度:温度:0~40℃,相对湿度≤85%;9、消耗功率:<300W;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703170911_01_3194949_3.jpg

  • PT100铂电阻三种接线方式的区别

    铂电阻三种接线方式分别为: 两线制、三线制、四线制 两线制两线制接法的铂电阻,输出阻值为铂电阻的阻值与连接导线电阻值之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。 三线制: 采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,如果电桥桥路平衡,通过计算可得知导线电阻的变化对测量结果不会有任何影响,如此便消除了测量中导线线路上的电阻所带来的测量误差。全等臂电桥,才能完全消除导线电阻的影响。但分析可见,采用三线制会虽不能像全等臂电桥一样完全消除导线电阻的影响,但是却极大程度的减小了导线电阻带来的附加误差,得到的阻值更加准确。故工业上一般都采用三线制接法。 四线制: 四线制铂电阻测量方法,是用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。

  • PT100铂电阻三种接线方式的区别

    铂电阻三种接线方式分别为: 两线制、三线制、四线制 两线制两线制接法的铂电阻,输出阻值为铂电阻的阻值与连接导线电阻值之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。 三线制: 采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,如果电桥桥路平衡,通过计算可得知导线电阻的变化对测量结果不会有任何影响,如此便消除了测量中导线线路上的电阻所带来的测量误差。全等臂电桥,才能完全消除导线电阻的影响。但分析可见,采用三线制会虽不能像全等臂电桥一样完全消除导线电阻的影响,但是却极大程度的减小了导线电阻带来的附加误差,得到的阻值更加准确。故工业上一般都采用三线制接法。 四线制: 四线制铂电阻测量方法,是用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。文章来源:http://www.firstsensor.cn/

  • 【求助】菜鸟求助,,在线等,,急!!

    各位大侠,小弟我接了一个项目,电解铝.买了一个1000a,30v,19khz的电解电源.被厂家告知是铜排输出.以前从没搞过这个东东,现在有一堆问题:1 电源与电极(石墨)之间怎么连接?是用导线好还是铜排? 如果一定要用导线,1000a的电流用铜导线大概要多粗?用铝导线大概要多粗??2 电流在导线或铜排上传输的热损失大不大? 最好我的电解电源本体和电极之间距离不超过多少米?不能太近,因为电极在加热..3 最后怎么接到我的石墨电极片上去?? 电解电源厂家说用铜鼻子,这个是个什么东东?? 它的原理是什么?? 具体怎么操作?? 选型指南是什么??(1000a选多大?)问题多多!! 请各位高手解答!!! 不胜感谢!!!

  • 【原创】热电偶应用指南(2)

    以下图表显示的是在不同温度时热电偶输出的电压值。注意白金热电偶的输出电压较小,这就正好说明了为什么它们不能被用于高温测量。 使用说明与注意事项 Precautions and Considerations for Using Thermocouples产生热电偶大部分的测量问题与误差的原因主要是使用者不能正确使用热电偶。以下列表显示的是必须清楚的普遍问题以及易犯的错误连接问题。大部分的测量误差都是由于误加热电偶结点产生的。请记住,所有不同金属的连接都会产生一个结点。如果你需要延长热电偶的导线,你必须使用型号匹配的热电偶延长导线(如K型热电偶需K型延长线)使用其他类型的导线会产生一个额外的热电偶结点。所有的连接线都必须采用类型相符的材料以及在连接时极性配对必须正确。导线电阻 为了减少热量的分流以及减小相应时间,热电偶由两条细小的导体组成(对于白金热电偶来说,成本也是需要考虑的一方面)这使得热电偶能够具有一个较高的电阻值,进而使得热电偶对噪声具有较高的灵敏度,同时这样也会因为测量设备的输入阻抗而产生误差。典型的热电偶32AWG导线(直径0.25mm)具有15欧姆/米的电阻。Pico TC-08具有2 MΩ电阻,所以对于上述类型的热电偶导线,12米会产生少于0.01%的误差。如果需要细的导体和长的引线,可以在保持热电偶导体较短的情况下采用热电偶延长导线来实现热电偶与测量设备的连接。这样可以在使用前不用去测量热电偶的电阻。标定等级 一个随机都有可能改变热电偶结构的过程。这种情况产生的原因是空气颗粒扩散到了金属的测量端。另外一种原因是一些绝缘层的杂质或者是化学物质扩散到热电偶的导线上。如果测量的是高温,那么必须详细检查探头的绝缘层情况。噪声 热电偶的输出信号是非常小的,所以很容易受到电信号噪声的干扰。大部分的测量设备(如TC-08)不会受到共模干扰(在两条导线上具有相同的信号),所以噪声可以通过把两条导线连接在一起,使得它们都同时得到相同的噪声信号这种方法来减小。另外,TC-08集成了一个ADC模块,使得残留的噪声信号得到平衡。如果是工作在一个有非常大噪声的环境中,(例如在一个大的发电机旁)你可以采用具有屏蔽功能的延长如果必须首先考虑噪声的影响,可以关闭所有可能产生设备,然后观察读数是否改变。 公模电压 虽然热电偶信号非常的小,更大的电压信号总是会存在于测量设备的输入端。这样的大电压会通过感应电压(在测量电机线圈与变压器温度是所产生的问题)或者是接地点产生。 一个由接地点产生大电压的例子是用一个带有绝缘层的热电偶去测量热水管的温度。如果接地不良,那么就会在水管和测量设备的地端产生电压。这些信号同样是共模干扰信号(热电偶的两条导线情况是一样的),但大部分设备的这些信号不会太大,所以不会产生什么问题。 例如,TC-08具有一个共模输入范围:-4V到4V。如果共模电压超出了这个范围,那么就会产生测量误差。减少共模电压的办法是采用相同的布线预防噪声信号,或者是采用带绝缘层的热电偶。所有的热电偶都有一些传质。加热这些传质需要热量,这样会影响到你的温度测量。以测量实验试管内液体温度为例:这里存在两个问题。第一个问题是热量会在热电偶的导线上传导并且会散发到空气中,这样会减低导线周围的液体温度。如果热电偶没有充分的与液体接触,也会产生同样的问题。在以上的例子里,具有细导线的热电偶会较好,因为液体与空气接触边界上,热电偶导线有一个较大的温度梯度。如果采用细导线的热电偶,就必须考虑导线的电阻。采用较粗的延长线与细导线热电偶相连接的方法能较好的解决上述矛盾。Pico热电偶测量产品 Pico Products for Measuring ThermocouplesTC-08热电偶数据记录仪是一款能够使用热电偶进行温度测量以及记录的Pico产品。8个热电偶的TC-08以及20个热电偶的TC-08系列都可以与PC机相连接。TC-08可以采用USB接口或RS232接口。 [em09501]

  • 热电偶和热电阻的区别

    热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成 温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。 其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。

  • 【资料】热电偶和热电阻的区别

    热电偶和热电阻的区别热电偶和热电阻的区别 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成 温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。 其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。

  • 接长电极线

    电化学小白,想把电极线接近手套箱里,想问下电极线太短了可以自己接额外的导线吗?对导线的电阻有什么要求呢?

  • 【分享】热电偶冷端的温度补偿

    由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。www.tcwdyb.com

  • 【转帖】热电偶和热电阻的区别

    热电偶和热电阻的区别  热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 热电阻测温原理

    热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。什么是热电偶 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 【资料】热电偶和热电阻的区别

    热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同. 首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 【转帖】热电偶和热电阻的区别

    热电偶和热电阻的区别热电偶与热电阻的区别在那里?其实热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同我们先来说热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,热电偶主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

  • 分析仪器仪表设备安装运用的反扰乱举措

    干扰产生的方式介绍 干扰来自干扰源,在仪表内外都可能存在。在仪表外部,一些大功率的用电设备以及电力设备有可能成为干扰源,而在仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等电器设备也均可能成为干扰源,干扰的引入方式主要如下。 1.1串模干扰E n它是叠加在被测信号之上的干扰,主要由下列方式产生。 111电磁感应 电磁感应,也就是磁耦合。工程中使用的大功率变压器、交流电机、高压电网等的周围空间都存在有很强的交变磁场,信号源与二次仪表之间的连接导线、二次仪表内部的配线通过交变磁场的磁耦合在电路中形成干扰,二次仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势,感应电势可用式表示。这种感应电势与有用信号串联,当信号源与二次仪表相距较远时,此干扰情况较为突出。为降低感应电势,B,A或cos等项必须尽量减小,所以将导线远离这些强用电设备及动力网,调整走线方向以及减小导线回路面积都是必要的。仅由于把2根信号线以短的节距绞和,磁感应电势就能降为原有的110. 112静电感应 静电感应,就是电的耦合。在相对的两物体中,如其一的电位发生变化,则由于物体间的电容使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰,它是两电场相互作用的结果。 中,导线1的电位会在导线2上感应出对地的电压E.当把2根信号线与动力线平行敷设时,由于动力线到两信号线的距离不相等,分布电容也不相等。将在两根信号线上产生电位差,有时能达几十毫伏甚至更大。当把信号线扭绞时能使电场在两信号线上产生的电位差大为减少。而在采用静电屏蔽后,能使感应电势减少到11. 113附加热电势和化学电势 不同的金属接触、摩擦产生的热电势以及金属受腐蚀等原因产生的化学电势,处于电回路时也会成为干扰,这种干扰大多以直流的形式出现。在接线端子板或是干簧继电器等处容易产生热电势。 114振动 导线在磁场中运动时,会产生感应电动势。因此在振动的环境中把信号导线固定是很有必要的。 1.2共模干扰E cEc是叠加在二次仪表任一输入端与地之间的干扰,主要由下列方式产生。 在大地中,各个不同点之间往往存在电位差,尤其在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能较差时,这一电位差更大。而在仪表的使用中往往又会有意或无意地使输入回路存在多个接地点,这样就把不同接地点的电位差引入仪表,这种地电位差有时能达110V以上,而且同时出现在2根信号线上,如所示。 2信号源与二次仪表间的共模干扰通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压Ec,以共模干扰的形式出现。122信号源是不平衡电桥 3a)是信号源为不平衡电桥时与二次仪表之间连接示意图。当桥路电源接地时除桥路对角线的不平衡电压信号即信号源电压Ea外,两信号导线对地都有一公共电压Ec,当二次仪表输入端对地有漏阻抗Z3及Z4时,Ec通过对地的泄漏通道产生漏电流Ic1及Ic2,如3b)所示。 由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它通过测量系统形成到地的泄漏电流,这泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表,产生干扰。因而在两输入端将会产生一干扰电压。在了解各种不同的干扰源之后,就可以针对不同的情况采取相应的措施加以消除或避免。因为所有的干扰源都是通过一定的耦合通道而对仪表产生影响,因此可以通过切断干扰的耦合通道来抑制干扰。 2干扰的抑制 常用的抗干扰措施比较多,要想抑制干扰,必须对干扰做全面的分析了解,要在消除或抑制干扰源、破坏干扰途径和削弱接收电路对噪声干扰的敏感性这三个方面采取措施。 解决插接件接触不良、虚焊等情况,是消除干扰源的积极主动措施;另外对于直流信号,可以在仪表的输入端加入滤波电路,以使混杂于信号的干扰衰减到最小;在实际过程中,还应当采用隔离的方式尽量避免干扰场的形成,注意将信号导线远离动力线,信号幅值不同的信号线也不应穿在同一导线管内,合理布线,减少杂散磁场的产生,对变压器等电器元件加以磁屏蔽等。但是实际上很多的干扰源是难以消除或不能消除的,这时就需要在仪表应用中根据干扰的种类采取防护措施来抑制干扰。 2.1串模干扰的抑制 串模干扰与信号叠加,一旦产生则不易消除,应防止它的产生,其措施一般有以下几项。 211信号导线的扭绞 把信号导线扭绞在一起能使信号回路包围的面积大为减少,由式可知感应电势En也大大减少;另外,信号导线的扭绞使2根信号导线到干扰源的距离大致相等,分布电容也能大致相等,即C120,由式可知,感应电势Ec大大减少。因此,信号导线的扭绞能使由磁场和电场通过感应耦合进入回路的串模干扰大为减少。 212屏蔽 为了防止电场的干扰,可把信号导线用一层金属网作为屏蔽层包起来,再在其外包一层绝缘层,即可选用金属屏蔽导线作为信号传输导线。屏蔽的目的就是隔断场的耦合,抑制各种场的干扰。但采取屏蔽之后,屏蔽层必须正确接地以减少干扰源与信号导线之间的分布电容,将干扰衰减至最小。 如果屏蔽层是非铁磁性材料,那么对于工频50Hz的磁场无屏蔽效果,可以通过将信号线穿入铁管中,使导线得到磁屏蔽。 2.2共模干扰E c的抑制Ec是叠加在二次仪表任一输入端与地之间的干扰,主要由地电位不同引起,防止共模干扰通常采用屏蔽和接地相结合的方式来抑制干扰。为了安全起见,通常二次仪表和信号源壳体都接大地,以保持零电位。信号源电路以及仪表系统也需要稳定接地,如所示,两点接地,由于存在地电位差,产生共模干扰。因此,系统接地通常采用在信号源侧或二次仪表回路单点接地,如所示。为了提高仪表抗干扰能力,仪表生产厂家一般都把放大器浮地,以切断共模干扰的泄漏途径,使干扰无法进入,另外,事实上信号源侧对地也不可能绝缘,采用4a)的接地方式不可能彻底消除地电位差引入的干扰,因此为了提高二次仪表的抗干扰能力,4b)所示的接地方法是经常采用的。 在实际电力设备安装应用中,通常将屏蔽和接地结合起来应用,往往能解决大部分的干扰问题。如果将屏蔽层在信号侧与仪表侧均接地,则地电位差会通过屏蔽层形成回路,由于地电阻通常比屏蔽层的电阻小得多,所以在屏蔽层上就会形成电位梯度,并通过屏蔽层与信号导线间的分布电容耦合到信号电路中去,因此屏蔽层也必须一点接地。并且,信号导线屏蔽层接地应与系统接地同侧,如4所示。即当不接地的信号源与接地的二次仪表放大器相连时,屏蔽层应如4a)所示接至放大器的公共端,而当信号源接地、放大器浮地时,屏蔽层应如4b)所示接至信号源公共端。 事实上,由于二次仪表的外壳为了安全需要接地。而仪表的输入端与外壳之间一定存在分布电容和漏电阻,浮地不可能把泄漏途径完全切断,因此,必要的时候,通常采用的是双层屏蔽浮地保护。也就是在二次仪表的外壳内再套一个内屏蔽层,内屏蔽层与信号输入端以及外壳之间均不作电气连接,内屏蔽层引出一条导线与信号导线的屏蔽层相连接,在信号源处一点接地,这样使二次仪表的输入保护屏蔽及信号屏蔽对信号源稳定起来,处于等电位状态,可以大大提高二次仪表抗干扰的能力。 对实际电力工程安装中经常采用的几种抗干扰措施予以介绍。实际使用中,工业生产现场的干扰情况复杂,用一种抗干扰方法往往很难解决问题,应针对不同情况,将信号线的扭绞、屏蔽、接地、滤波、隔离等各种方法结合起来使用,以便获得满意的效果。

  • 电子电工之仪器仪表运用时的反扰乱举措

    在仪表外部,一些大功率的用电设备以及电力设备有可能成为干扰源,而在仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等也均可能成为干扰源,干扰的引入方式主要如下。  1.1串模干扰E  n它是叠加在被测信号之上的干扰,主要由下列方式产生。  111电磁感应  电磁感应,也就是磁耦合。工程中使用的大功率变压器、交流电机、高压电网等的周围空间都存在有很强的交变磁场,信号源与二次仪表之间的连接导线、二次仪表内部的配线通过交变磁场的磁耦合在电路中形成干扰,二次仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势,感应电势可用式表示。这种感应电势与有用信号串联,当信号源与二次仪表相距较远时,此干扰情况较为突出。为降低感应电势,B,A或cos等项必须尽量减小,所以将导线远离这些强用电设备及动力网,调整走线方向以及减小导线回路面积都是必要的。仅由于把2根信号线以短的节距绞和,磁感应电势就能降为原有的110.  112静电感应  静电感应,就是电的耦合。在相对的两物体中,如其一的电位发生变化,则由于物体间的电容使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰,它是两电场相互作用的结果。  中,导线1的电位会在导线2上感应出对地的电压E.当把2根信号线与动力线平行敷设时,由于动力线到两信号线的距离不相等,分布电容也不相等。将在两根信号线上产生电位差,有时能达几十毫伏甚至更大。当把信号线扭绞时能使电场在两信号线上产生的电位差大为减少。而在采用静电屏蔽后,能使感应电势减少到11.  113附加热电势和化学电势  不同的金属接触、摩擦产生的热电势以及金属受腐蚀等原因产生的化学电势,处于电回路时也会成为干扰,这种干扰大多以直流的形式出现。在接线端子板或是干簧继电器等处容易产生热电势。  114振动  导线在磁场中运动时,会产生感应电动势。因此在振动的环境中把信号导线固定是很有必要的。  1.2共模干扰E  cEc是叠加在二次仪表任一输入端与地之间的干扰,主要由下列方式产生。  121地电位不同  在大地中,各个不同点之间往往存在电位差,尤其在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能较差时,这一电位差更大。而在仪表的使用中往往又会有意或无意地使输入回路存在多个接地点,这样就把不同接地点的电位差引入仪表,这种地电位差有时能达110V以上,而且同时出现在2根信号线上,如所示。  2信号源与二次仪表间的共模干扰通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压Ec,以共模干扰的形式出现。  122信号源是不平衡电桥  3a)是信号源为不平衡电桥时与二次仪表之间连接示意图。当桥路电源接地时除桥路对角线的不平衡电压信号即信号源电压Ea外,两信号导线对地都有一公共电压Ec,当二次仪表输入端对地有漏阻抗Z3及Z4时,Ec通过对地的泄漏通道产生漏电流Ic1及Ic2,如3b)所示。  由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它通过测量系统形成到地的泄漏电流,这泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表,产生干扰。因而在两输入端将会产生一干扰电压。  在了解各种不同的干扰源之后,就可以针对不同的情况采取相应的措施加以消除或避免。因为所有的干扰源都是通过一定的耦合通道而对仪表产生影响,因此可以通过切断干扰的耦合通道来抑制干扰。  2干扰的抑制  常用的抗干扰措施比较多,要想抑制干扰,必须对干扰做全面的分析了解,要在消除或抑制干扰源、破坏干扰途径和削弱接收电路对噪声干扰的敏感性这三个方面采取措施。  解决插接件接触不良、虚焊等情况,是消除干扰源的积极主动措施;另外对于直流信号,可以在仪表的输入端加入滤波电路,以使混杂于信号的干扰衰减到最小;在实际过程中,还应当采用隔离的方式尽量避免干扰场的形成,注意将信号导线远离动力线,信号幅值不同的信号线也不应穿在同一导线管内,合理布线,减少杂散磁场的产生,对变压器等电器元件加以磁屏蔽等。但是实际上很多的干扰源是难以消除或不能消除的,这时就需要在仪表应用中根据干扰的种类采取防护措施来抑制干扰。  2.1串模干扰的抑制  串模干扰与信号叠加,一旦产生则不易消除,应防止它的产生,其措施一般有以下几项。  211信号导线的扭绞  把信号导线扭绞在一起能使信号回路包围的面积大为减少,由式可知感应电势En也大大减少;另外,信号导线的扭绞使2根信号导线到干扰源的距离大致相等,分布电容也能大致相等,即C120,由式可知,感应电势Ec大大减少。因此,信号导线的扭绞能使由磁场和电场通过感应耦合进入回路的串模干扰大为减少。  212屏蔽  为了防止电场的干扰,可把信号导线用一层金属网作为屏蔽层包起来,再在其外包一层绝缘层,即可选用金属屏蔽导线作为信号传输导线。屏蔽的目的就是隔断场的耦合,抑制各种场的干扰。但采取屏蔽之后,屏蔽层必须正确接地以减少干扰源与信号导线之间的分布电容,将干扰衰减至最小。  如果屏蔽层是非铁磁性材料,那么对于工频50Hz的磁场无屏蔽效果,可以通过将信号线穿入铁管中,使导线得到磁屏蔽。  2.2共模干扰E  c的抑制Ec是叠加在二次仪表任一输入端与地之间的干扰,主要由地电位不同引起,防止共模干扰通常采用屏蔽和接地相结合的方式来抑制干扰。  为了安全起见,通常二次仪表和信号源壳体都接大地,以保持零电位。信号源电路以及仪表系统也需要稳定接地,如所示,两点接地,由于存在地电位差,产生共模干扰。因此,系统接地通常采用在信号源侧或二次仪表回路单点接地,如所示。为了提高仪表抗干扰能力,仪表生产厂家一般都把放大器浮地,以切断共模干扰的泄漏途径,使干扰无法进入,另外,事实上信号源侧对地也不可能绝缘,采用4a)的接地方式不可能彻底消除地电位差引入的干扰,因此为了提高二次仪表的抗干扰能力,4b)所示的接地方法是经常采用的。  在实际应用中,通常将屏蔽和接地结合起来应用,往往能解决大部分的干扰问题。如果将屏蔽层在信号侧与仪表侧均接地,则地电位差会通过屏蔽层形成回路,由于地电阻通常比屏蔽层的电阻小得多,所以在屏蔽层上就会形成电位梯度,并通过屏蔽层与信号导线间的分布电容耦合到信号电路中去,因此屏蔽层也必须一点接地。并且,信号导线屏蔽层接地应与系统接地同侧,如4所示。即当不接地的信号源与接地的二次仪表放大器相连时,屏蔽层应如4a)所示接至放大器的公共端,而当信号源接地、放大器浮地时,屏蔽层应如4b)所示接至信号源公共端。  事实上,由于二次仪表的外壳为了安全需要接地。而仪表的输入端与外壳之间一定存在分布电容和漏电阻,浮地不可能把泄漏途径完全切断,因此,必要的时候,通常采用的是双层屏蔽浮地保护。  也就是在二次仪表的外壳内再套一个内屏蔽层,内屏蔽层与信号输入端以及外壳之间均不作电气连接,内屏蔽层引出一条导线与信号导线的屏蔽层相连接,在信号源处一点接地,这样使二次仪表的输入保护屏蔽及信号屏蔽对信号源稳定起来,处于等电位状态,可以大大提高二次仪表抗干扰的能力。  以上针对仪表应用中干扰产生的方式,对实际工程中经常采用的几种抗干扰措施予以介绍。实际使用中,工业生产现场的干扰情况复杂,用一种抗干扰方法往往很难解决问题,应针对不同情况,将信号线的扭绞、屏蔽、接地、滤波、隔离等各种方法结合起来使用,以便获得满意的效果。