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短路器

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  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。二、断路器的进线方式一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因1、结构原因对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。2、恢复电压的原因所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电子[/b][/url]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • 【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。

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • FID点火短路

    本人使用安捷伦7890A,每次开机时FID打火失败,提示短路。关机重启后,又可以马上点火成功,各项参数没有改变,请各位大神指教这是何解?

  • 求购电池微短路测试设备

    我公司在测试电池时,需要对其进行微短路测试。要求短路电流控制在10mA以下,范围要包含10mA,最好可设定。不知那位大虾知道,望告知。谢谢![em24] [em24] [em24]

  • 恒温恒湿试验箱出现短路如何处理

    恒温恒湿试验箱出现短路如何处理

    随着科技进步恒温恒湿试验箱应用越来越广泛,对一些产品性能测试有着一定需求,仪器能帮助我们判断产品性能,然而在使用过程中试验箱无法避免出现短路等其它问题,那么要如何解决仪器短路情况,让我们来了解一下设备解决方法吧。  1、在运转过程中,主电源有可能会出现跳闸。  2、主电源开关也可能会跳闸。  3、仪器跳闸以后无法重新启动。  4、频繁停电。  [b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27540.htm]恒温恒湿试验箱[/url][/b]相对应解决短路方案:  1、若发现这种情况需要逐步检查,首先将仪器设置为高温(40°或者60°),湿度设置0.单击运行可以观察机器是否会跳闸,如果存在跳闸,加热器会短路且出现漏电现象,仪器将开启并受到保护。  2、若高温没有跳闸,请设置其湿度之后继续观察机器是否跳闸。若跳闸且加湿管短路并泄露,这种情况需松开仪器侧挡板上的螺钉并拆下挡板会看见一桶氺,拆下上面两根电线取出盖子中的六个六角套筒螺钉,然后更换加湿管,在安装过程中温度检测需绑在加湿管上避免干烧或过热保护。  上述内容关于恒温恒湿试验箱短路如何解决,找出故障原因并解决。若用户使用不当,且不加水时湿度测试还可能会引起加湿桶缺水,加湿管出现干烧,超温报警未开启及加湿管损坏。

  • FID检测器 点火器开路/短路 EPC/检测器错误

    FID检测器 点火器短路/开路,EPC/检测器错误今天用FID检测器,检测器升温后显示 点火器短路/开路,以及 EPC/检测器错误。.昨天还用呢,今天就出现这个问题了,哪位朋友能帮忙解决一下

  • 关于电池短路试验机的技术要求

    电池短路试验机用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的外部短路试验,大家在采购本电池短路试验机时,要先了解产品,我司生产的电池短路试验机在技术、功能方面都满足以下要求。 技术规格要求: 1 适用范围 1.1 适用标准 电池短路试验机适用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品),按照标准GB8897.4-2002、GB/T18287-2000、IEC60086-4: 2000、IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004中的有关要求,进行外部短路试验。 1.2 试验要求 上述标准中,对于外部短路试验的规定要求略有不同,电池短路试验机满足以下全部的试验要求: 1)电池在(55±2)℃的环境下达到温度平衡后,在相同温度下经受外电路总阻值0.1Ω的短路,短路继续至电池外壳温度回落至(55±2)℃后,再持续1小时以上。 2)满充的电池或电池组在(20±5)℃或(55±5)℃的环境条件下,电池或电池组的正负极之间经受外电路总阻值0.1Ω的短路,短路试验持续24小时,或电池外壳温度下降到比峰值低20%时结束(采用热电偶监控),取时间较短的试验情况。 2 主要技术参数与功能 2.1 主要技术参数 1)温度范围:RT+20℃~100℃ 2)温度均匀度:±2℃ 3)温度波动度:±0.5℃ 4)短路工位:5路 5)测温工位:5路 6)每路短路电阻:<0.1Ω或<0.05Ω可选 7)短路工作腔底面积:600mm×600mm 8)适用样品最大尺寸:500mm 2.2 主要功能 1)电池短路试验机采用全封闭的箱体结构,短路工作腔与设备本体的电气线路部分隔离。 2)短路工作腔具有隔爆和排气功能,能够瞬间释放试样爆炸产生的压力,并排出爆炸产生的烟尘。 3)电池短路试验机的工作腔具有适度的耐腐蚀和便于清洁的功能,能够经受电池爆炸产生的腐蚀性液体的侵蚀,便于清洗。 4)电池短路试验机采用远程和现场两种控制方式,短路过程通过自动控制完成。 5)短路工作腔安装具有防弹功能的观察窗,以便对短路过程进行监控; 6)短路工作腔具有烟雾监控和声光报警功能,以对爆炸发生与否进行判断和报警。 3 安装要求 需求方要提供排气烟道或根据具体要求,供求方另行单独设计、制造、安装废气处理机组及排烟管路。

  • ARRA精密射频短路片

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4957.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]RFS[/font][font=宋体]型精密射频短路片的设计的目的是,在具有[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]连接器[/font][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω系统内工作时,能够提供最大限度完美的全反射。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]精密射频短路片透射系数一般为[/font][font=Calibri]0.99[/font][font=宋体]或更强。还提供相关的连接器和特性阻抗级别。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]精密射频短路片适合于需要精准宽带全反射及其射频短路相位差反转的任意角落。相移检测、功率测量、反射计和很多其他反应装置均采用这些模块做出调整和校准。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]精密射频短路片从短路到连接器参考面的距离能够根据的相关要求做出调整。[/font][/font][font=宋体]一般规格[/font][font=宋体][font=宋体]频率:[/font][font=Calibri]DC-18.0GHz[/font][/font][font=宋体][font=宋体]透射系数:[/font][font=Calibri]0.95Min[/font][/font][font=宋体][font=宋体]特性阻抗:[/font][font=Calibri]0.50[/font][font=宋体]Ω[/font][/font][font=宋体][font=宋体]连接器:[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]型[/font][/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]为美国知名的微波元件制造商,擅长于同轴和波导接口产品,[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]产品线包含:衰减器、直流隔置、耦合器、功分器、合路器、移相器、开关等。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]产品标准符合[/font][font=Calibri]MIL-Q-9858A[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]MIL-I-45208,[/font][font=宋体]并满足[/font][font=Calibri]NASA[/font][font=宋体]和航天标准。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]产品,欢迎客户咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/48.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/48.html[/font][/url]

  • 为什么设备在对地短路时也能正常通讯?

    为什么设备在对地短路时也能正常通讯?

    据我们所知,CAN一致性测试中,有一项测试叫“CANL对地短路测试”,但是我们测试的时候发现被测设备有时候在对地短路时也能正常通讯,究竟怎么回事呢? 我们都知道CAN总线采用差分传输,这样可以极大的避免信号的反射和干扰,从而抑制共模干扰,也是CAN容错性能好的原因之一,CAN的波特率最大可以到1Mbps。根据波特率的大小我们把CAN总线分为单线CAN、低速CAN、高速CAN。[align=center][img=,690,182]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151411_5651_3345709_3.png!w690x182.jpg[/img][/align][align=center]表1 CAN 总线类型[/align] CAN 的通讯质量也跟其传输距离有关,如图1,做CAN的工程师都知道CAN总线上任意两个节点的最大传输距离与其波特率有关,CAN 的波特率越大,传输距离就越短,因为传输线缆本身可以看成一个阻容结构的器件,线缆越长,寄生电容跟电阻就越大。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171215/20171215103805_79836.png[/img][/align][align=center]图1 CAN波特率跟传输距离的关系[/align] 既然线缆都会有寄生电容,那寄生电容对CAN总线的影响是怎么样的呢?我们用CANScope模拟给总线上加不同的电容,通过眼图来看看会发生什么,如图2,可以看到随着电容的增大,显性位跟隐性位的下降沿变得越来越缓。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171215/20171215103818_75147.png[/img][/align][align=center]图2 线缆不同电容对波形的影响[/align] 当总线上CANL对地短路后,那么CAN传输就只有CANH这条线维持了,这种情况下CAN总线就类似于单线CAN,差分传输的优势就荡然无存,那么我们就看看在高速CAN下,CANL短路会出现什么情况。 我们选择波特率500kbps的通信速率,用ZLG的CANScope发送CAN报文,CAN卡接收报文。 先调整Stressz的设置,模拟总线长度为10m,终端电阻为120欧姆,Stressz的设置如图3所示。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171215/20171215103829_41514.png[/img][/align][align=center]图3 模拟线缆长度为10m[/align] 打开CANScope报文接收,可以正常接收报文,将CANL线短接到GND后,从示波器上看CANL电压为0V,但是报文正常接收,如图4:从示波器上差分电压还能够进行清晰的辨识。[align=center][img=,690,286]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151411_6894_3345709_3.png!w690x286.jpg[/img][/align][align=center]图4 CANL短路通讯正常[/align] 但是实际应用现场,CAN总线的传输距离比较长,当我们模拟总线长度为120m时,我们再看看通讯质量,先把Stressz设置为线缆长度为120m。如图5所示。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171215/20171215103850_34620.png[/img][/align][align=center]图5 模拟120m线缆长度[/align] 打开CANScope报文接收,如图6所示,未短路时可以正常接收报文,将CANL线短接到GND后,从示波器上看CANL电压为0V,报文出现大量的错误。[align=center][img=,690,286]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151412_5382_3345709_3.png!w690x286.jpg[/img][/align][align=center]图6 CANL短路出现错误[/align] 为什么在线缆长度变长后CANL对地短路后会出现错误呢? 问题就在于线缆长度变长后带来的寄生电容变大使总线电平的下降沿变得很缓,本来就脆弱的差分传输信号,在CANL挂掉后,CANH单线传输无法承担传输的重任,所以就出现了报文错误。如图7:我们对总线做边沿统计,可以看到下降沿最大达到638ns。根据GMW3122的标准,高速CAN 的边沿区间为30~350ns。 所以在高速CAN的CANL对地短路后,由于差分传输优势没有了,在大的下降沿影响下,导致接收节点无法正常接收报文。而CANL没有短路时,CAN总线依然可以利用差分传输的优势,让节点正常收到正确的报文。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171215/20171215103913_90300.png[/img][/align][align=center]图7 边沿统计[/align]

  • 一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

    若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.。1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。 一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压为30V、 50v、 90V。再次输入电流为2A.、5A、 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。 吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。 处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.

  • 【原创大赛】【仪器说】别忘记PH计Q9短路插头的保护功能及使用

    【原创大赛】【仪器说】别忘记PH计Q9短路插头的保护功能及使用

    新开封的PH计,绝大多数都带有一只金属Q9短路插头。但许多人在使用中往往忽略了它的保护功能,没有使用。时间一长,不知道放在何处了。下面联系内部电路分析,认识它的功能与作用。一台PHS-3C酸度计:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010120279261_9069_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]当PH计不使用时,取下复合电极,将清洁干燥的Q9短路插头插入电极插孔。一方面避免灰尘、湿气进入,另一方面起到保护内部娇气的电子元件作用。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010120291793_4347_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]Q9短路插头是如何保护仪器内部电子元件的?拆开仪器看看。见下图,电极信号线连接到前级信号调理电路:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010824251441_5410_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]前级信号调理电路的集成电路IC1,型号TLC27L4CN。电极信号线通过输入端电阻(100MΩ)连接到IC1的第三脚:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010120333977_4116_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]TLC27L4CN是TI公司(美国德州仪器)精密单电源微功耗四路运算放大器,具有低失调电压漂移,高输入阻抗,极低功耗和高增益。引脚定义见下图:[img=,599,410]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010120348478_8479_1807987_3.jpg!w599x410.jpg[/img]仪器使用其中一个运算放大器(A1)构成负反馈放大接口电路(另外的三只作它用),简化的电路图如下:[img=,547,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010120257923_9019_1807987_3.jpg!w547x401.jpg[/img][b]Q9短路插头的作用:[/b]仪器随机附件金属Q9插头,内部是短路的,又称Q9短路插头。它插入电极插孔后,将内部高增益(及高阻抗)集成电路A1的“+”输入端通过100MΩ输入电阻对地接通,避免集成电路输入端悬空受电磁干扰冲击或信号输入线路感应到不明高压静电损坏。这在电磁环境较复杂的情况下,是一种预防保护措施。 另外,插入Q9插头还可用于判断仪器部分电路故障。仪器开机后,插入Q9插头,将功能选择档位置于“毫伏”档,此时显示数值应为“0”。若显示数值不为“0”,且无规律变化,是仪器内部电路出现故障,可重点检查A/D电路。或采用替换法,更换电路板上的A/D(集成A/D的MCU)集成电路看看。 小小的一只金属插头,有着这么重要的保护功能和作用,让我们养成良好的使用习惯,让仪器更好地为检测工作服务。

  • 小型冷热冲击试验箱型号短路怎么解决好?

    小型冷热冲击试验箱是制药、化工、汽车、高校中使用比较常见的设备之一,那么小型冷热冲击试验箱在使用中型号比较多,在遇到短路的状况时怎么解决好呢?  当小型冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的话也是造成短路故障的,取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置,查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转,查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路。  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。  小型冷热冲击试验箱将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置,通知厂家客服维修部门更换循环马达,更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。  当小型冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障的时候也会导致短路,检查右下角存水箱水位线是否低于低水位线,检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴,这个时候需要打开加水盖,加入足够纯净水,拨动浮球开关,如以上方法不能解决报警,请无锡冠亚生产厂家售后,进行检测维修。  小型冷热冲击试验箱在遇到以上短路的状况是,需要及时解决,在遇到小型冷热冲击试验箱型号选择不当时,也会造成一些列故障的。

  • 【求助】灰尘导致电路板短路

    我们单位仪器最近经常出现由于灰尘导致仪器电路板短路,而使仪器不工作.仪器里面的灰和电脑里集的灰不一样,仪器集的会成油灰状,而电脑一般是干灰.我想问问大家,这种情况是不是潮湿造成的,另外,请问你们仪器电路板上的集灰严重不?

  • 【求助】安捷伦 7890A 点火器开路/短路怎么办?

    安捷伦 7890A 点火器开路/短路怎么办?我们公司的一台7890A 开机提示'点火器开路/短路'点火器电压超出范围,可能是点火器短路搞不定..请达人解释一下...第一次遇到这种情况..安捷伦工程师现在还没有上班..唉[em09509]

  • 赛多利斯PH计BNC短路插头

    进行以下操作:1.接通电源2.BNC短路插头插入Input孔3.用MODE进入到mv测量模式下结果:屏幕显示数值为250左右可标准要求在0±0.3请问是怎么回事???

  • 【原创大赛】5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考

    【原创大赛】5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考

    问题:2021年8月10日,有一台Agilent1260 II进样模块儿突然断电。没有任何预兆,前一天还是正常运转。故障分析:一般不通电从以下几个方面进行排查:电源线问题、电源开关组件问题、电源问题、主板问题诊断排查:①电源线问题更换其他确定正常的电缆线,发现还是无法通电。原电缆线接到其他模块儿正常,排查电缆线问题;②电源开关组件问题通常情况下此问题可以看模块儿后面的指示灯来判别,通常情况下开关组件有问题的话后面的指示灯是亮的。如果指示灯是亮的很大概率就是开关组件问题了,开关组件自己拆卸重装是很容易的。观察我们的仪器后面的指示灯就不是亮的,所以排查不是开关组件问题。③电源问题因为模块儿后面的指示灯是没有亮的,所以问题基本上锁定在电源了。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522581765_8068_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522587566_3961_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522589668_5341_3433829_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522596336_8129_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522597517_7972_3433829_3.png[/img]维修 找了第三方维修渠道去修理了此故障,最终诊断确证为电源问题。主要是电源高压区出现了短路导致电源坏了。推测电源进蚊子或者其他导电物质了导致短路 。反思此问题如果实验室卫生做到位,蚊虫清除到位是可以避免此问题的。日常实验室管理做好预防性维护是可以杜绝此问题发生的,CAPA建议如下:1、 实验室蚊虫清除,每天上下班前均检查一遍,必要时下班前喷洒以下灭蚊喷雾;2、 每周用吸尘器吸一下仪器后面的灰尘,尤其1楼比较潮湿的实验室这个清除必须做到位;3、 加强实验室卫生力度,确保卫生死角

  • 【原创大赛】输入开路和短路 -- 工作站或者数据处理机输入信号的问题

    【原创大赛】输入开路和短路 --  工作站或者数据处理机输入信号的问题

    输入开路和短路 -- 工作站或者数据处理机输入信号的问题 概述:诊断工作站或者数据处理机是否存在故障的时候,需要注意数据处理机和工作站输入的问题。 这也是一个比较老的案例了,用户使用Shimadzu的GC-14C和C-R8A数据处理机(现在的用户一般都喜欢选用色谱数据工作站,比如N2000之类的)。毛细管进样口,FID检测器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311201942_478441_1604036_3.jpg 用户报修基线不良,现场观察到基线噪声的特点是高频率,幅度基本固定,FID点火之前和之后的状态差别不大,显然是电路硬件问题。从仪器硬件结构来考虑,信号从FID收集极开始,经由FID放大板,输出到C-R8A的输入端。基线不良的问题,可能与这三个部件有关。那么首先需要确定故障位置。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311201943_478442_1604036_3.jpg再进一步简化系统诊断故障的时候,犯了一点错误,是有点意思的。 我们一般习惯从后先前检查问题,即先检查数据处理部分,然后检测器。在确认C-R8A是否正常的时候,采用了关闭GC的办法(在诊断N2000工作站时,是经常使用的办法,问题就出在这里)。发现基线噪声还是比较大,于是就怀疑C-R8A发生故障。 更换C-R8A主板后,发现故障依旧,重新倒过头来检查。当断开GC和C-R8A的连接线,此时数据处理机的输入信号为0,此时发现C-R8A的噪声变得更大。于是恍然大悟,问题在FID放大器。用导线将C-R8A输入端短路,再次检查数据处理机正常。 确认问题在GC的FID放大板,更换掉放大板,一切正常。 解释:数据处理机也是一个电子放大器,其输入端可以等效为一个较大的电阻,来自GC的信号,全部分配在这个电阻上。当C-R8A输入开路,由于环境电磁干扰,会在这个大电阻上感应出一定的电压,以基线噪声的形式表现出来,而将输入短路,可以保证C-R8A的输入为0。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311201943_478443_1604036_3.jpg 该案例中由于FID放大板的故障,使其输出开路(即数据处理机输入开路),造成数据处理机工作异常。虽然这种故障出现的几率较低,但是也颇有一点意思。在使用N2000等工作站的时候,如果工作站输入开路,往往会观察到基线单向漂移的问题,与此类似。 小结:故障诊断中,注意电路输入短路的方法。 [align= justi

  • 三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    一、当三箱气体式冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的故障及解决办法:  1、取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置;  2、查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转;  3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。  1、将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置;  2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;  3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702161523_01_3081755_3.jpg  二、当三箱气体式冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障及解决办法:  1、检查右下角存水箱水位线是否低于最低水位线  2、检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴  解决办法  1、打开加水盖,加入足够纯净水  2、拨动浮球开关  如以上方法不能解决报警,请联系艾思荔生产厂家售后,进行检测维修  三、当三箱气体式冷热冲击试验箱温湿度控制器显示湿度异常的故障及解决办法:  检查步骤:  1、查看控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置  2、查看机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;  3、查看上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水;  4、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或者首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。  三箱气体式冷热冲击试验箱适用于电子、电工、电器、通讯、光纤、LCD、LED、LED背光源、LED节能灯、LED模组、LED显示器、LED液晶屏、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的耐高温、耐低、湿、耐潮湿循环试验。

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