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短路接地线
仪器信息网短路接地线专题为您提供2024年最新短路接地线价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括短路接地线参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的短路接地线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短路接地线相关的耗材配件、试剂标物,还有短路接地线相关的最新资讯、资料,以及短路接地线相关的解决方案。
短路接地线相关的方案
两箱冷热中击试验箱的操作须知
两箱冷热中击试验箱的操作须知1.在使用前,先进行检查电源的操作,必须有良好的接地线 2.测式前,试验的物品不允许是易燃易爆物和挥发性强的物品,这样做的目的是确保试验环境的安全性
斯派克火花直读光谱仪接地电阻
斯派克接地电阻安装具体细节,斯派克直读光谱仪在直读行业享誉盛名。如何安装、维护斯派克直读光谱仪是很多用户都关心的,此文只说地线的安装
使用SMX-1000Plus自动判断软件检查BGA缺陷的实例
本文介绍了一个运用SMX-1000Plus微焦点X射线检查装置选配软件-BGA自动判断软件对BGA的实例观察。通过对整个BGA的检查,不但可以自动判断BGA的短路和少锡,还可以自动判断气泡OK/NG、真圆度和直径。通过自动判断软件检查,可以减少人工判断的失误和加大检测效率。
具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用
海上平台低压系统一般采用IT系统,发生单相接地故障时故障电流很小,不足以激励保护装置动作,使故障设备自动跳闸,因此可以维持设备的运行状态不中断,供电连续性较好。但若故障不能及时排除故障电流和过电压可导致相间短路,造成断电停产并增大发生火灾和人身触电事故的风险。因此有必要安装绝缘监测装置,在发生接地故障时立即报警并定位故障点,从而及时排除故障,保证平台的正常生产和人员安全。
氦质谱检漏仪断路器检漏
上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 380 日前成功应用于某大型断路器 (绝缘零部件) 生产厂商. 断路器 (circuit-breaker)是指能够关合, 承载和开断正常回路条件下的电流并能关合, 在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置. 其中真空断路器是一种用真空作为灭弧介质和绝缘介质的断路器, 由于真空断路器开断可靠性高, 可频繁操作, 寿命长, 体积小, 结构简单等优点, 目前已广泛应用于中压和高压领域.
康谋方案 | 基于场景的端到端硬件在环(HiL)测试智能解决方案
自动驾驶集成HiL解决方案可以在实验室阶段模拟实现AD/AV系统的各种控制功能和故障诊断功能验证,在早期发现并解决潜在问题,从而缩短路试时间、减少路试成本,降低路试风险。同时,针对不同传感器进行协同工作,模拟不同的驾驶环境和交通状况,测试和验证自动驾驶车辆的算法和决策策略,从而确保其安全性和可靠性。
上海伯东氦质谱检漏仪 ASM 380 断路器检漏应用
上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 380 日前成功应用于厦门某大型断路器(绝缘零部件)生产厂商。真空断路器需要检漏原因:依据电力行业标准,真空断路器灭弧室真空度不得低于6.62×10-2Pa,否则会影响它的开断能力和耐压水平,一旦漏电,会造成人员伤亡或是给企业带来巨大经济损失。真空度降低的主要原因就是灭弧室漏气,
人结缔组织生长因子(CTGF)检测试剂盒
人结缔组织生长因子(CTGF)检测试剂盒人结缔组织生长因子(CTGF)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人结缔组织生长因子(CTGF)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人结缔组织生长因子(CTGF)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人结缔组织生长因子(CTGF)抗原、生物素化的人结缔组织生长因子(CTGF)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人结缔组织生长因子(CTGF)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)检测试剂盒
人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)检测试剂盒人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)抗原、生物素化的人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人结缔组织活化肽Ⅲ(CTAPⅢ)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
SMX-225CT FPD HR Plus观察0805贴片电感内部结构
本文介绍运用inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统观察0805贴片电感内部结构。使用CT扫描后通过岛津公司软件MPR立即显示CT截面图,观察内部结构。同时能观察0805贴片电感绕线短路等缺陷。使用VG软件统计分析0805贴片电感中骨架的孔隙率。
CD-17型双高阻电位仪说明书
由于科研和生产实践的需要,出现了由双高阻输入直流放大器组成的电位测量仪器,称为双高阻电位仪,它也可以作为单高阻电位仪来用(用短路插头将参比电极短路)。
浅析电弧光保护在船舶电力系统中的应用方案
将电弧光保护应用至船舶电力系统,对船用电网中的开关柜进行快速保护,即在弧光短路故障发生后立即采取保护动作,在电弧燃烧之前切除故障,可提高故处理速度,解决弧光短路故障所造成的危害,减少设备维护及人员伤亡,提高电力系统的安全及经济效益。如何在设备产生电弧故障时,快速切除故障,将事故的危害降到是一个值得研究的内容。
电解槽生产热成像在线监测系统
格物优信通过热成像设备和配套的电解槽专用控制软件,通过机器视觉方式,高效率地完成对厂区所有单槽的检查、准确定位出短路极板位置并通知工厂检修更换,提高了运行效率。基于红外热像仪的电解槽在线监测系统,通过检测极板温度来判断极板间的短路具体位置,利用热像仪采集电解槽的红外热图像,由计算机对红外热图像进行处理以获得温度异常的像素点,通过后台分析软件进行分析处理,定位实际故障电极即温度过高点的位置,从而找到实际检测区域极板短路故障位置进行故障解决,还可以通过软件设置及连接报警器实现温度过高实时报警。监测过程由系统自动控制完成,相较于传统的人工检测而言,具有高效性、及时性,降低了人力和能耗成本。
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
电池针刺试验机的工作原理基于模拟电池内部短路的情况。
高分辨光学链路诊断仪OCI+精准测量多分支光链路损耗
高分辨光学链路诊断仪OCI可以测试出耦合器中各个分路的损耗(分光比),各路损耗测试结果符合其实际损耗值。当测试光链路中出现多个分支的情况时,依然可以使用高分辨光学链路诊断仪OCI测试各个分链路的损耗情况。
电气火灾熔珠检验解决方案
熔珠在火灾调查中起着重要的作用。在电气火灾中,无论是受火灾热作用还是短路电弧高温熔化,铜、铝导线等物证通常都会留下熔珠。除非在特殊情况下,如全部烧失,否则通常能找到这些残留的熔珠。
使用微板流路控制和反吹技术提高 GC-MS 方法的耐用性并缩短分析周期
本应用文摘讨论 GC 和 GC/MS 分析中使用微板流路控制技术反吹高沸点组分给用户带来的好处。好处包括缩短色谱分析周期、减少系统色谱柱维护,以及延长 GC 色谱柱寿命。如果采用 GC/MS 系统,作者已经体验了在离子源需要维护前可以分析更多的样品。
半导体封装抗湿气能力测试方法PCT高压加速老化试验箱
PCT高压加速老化测试最主要是测试半导体封装之抗湿气能力,待测品被放置严苛的温湿度以及压力环境下测试,如果半导体封装的不好,湿气会沿着胶体或胶体与导线架之接口渗入封装体之中,其常见的故障原因有爆米花效应、主动金属化区域腐蚀造成之断路封装体引脚间因污染造成之短路等相关问题。
浅析高分辨率光学链路诊断仪(OCI)测试大插损光纤链路损耗
武汉东隆科技有限公司自研的高分辨率光学链路诊断仪(OCI)是基于光频域反射技术(OFDR),单次测量可实现从器件到链路的全范围诊断,并且能轻松测试出光纤链路损耗情况。
新能源电池试验箱对锂电池的防爆性能检测
随着电动汽车的兴起,新能源电池试验箱在这个行业中也起到了很大的用处,甚至也支撑了很多企业的生产价值。锂电池引起的安全事故大多数都是因为短路而导致的,我们都知道,当电池正负极在电阻很小的情况下,相互连接的是不正常的通电,就像我们常说的短路时,电池里面会产生很大的电流和热量,这样不仅会造成电池寿命严重损害,还会对锂电池内部压力的骤增,而且对于锂离子的化学特征很活泼,会导致电池外壳的爆裂和燃烧的情况发生。那么,我们的试验仪器如何避免这一现象发生呢?下面小编给大家好好的分析:
锂离子电池爆炸机理分析
研究LiCoO2(或L1.05Co1/3Ni1/3Mn3O2)/LixC6锂离子电池材料的热分解特性以及锂离子电池在加热、过充、短路等情况下的爆炸机理.实验表明, 50~350℃之间负极表面存在SEI膜的分解、LixC6与电解液乃至LixC6与PVDF等3种放热反应,电解液于178℃时开始放热, Li1-Co1/3Ni1/3Mn1/3O2的热分解反应起始于230℃.锂离子电池在150℃加热时爆炸,1.5C过充至15 min时爆炸,短路情况下不发生爆炸.
灯具做高低温冲击测试方法冷热冲击试验箱
灯具的塑胶外壳无法承受环境能力,在高低温冲击时,LED塑胶外壳容易脆化破坏 灯管在温度急剧变化情况下出现烧坏的情况 照明灯的电路板芯片在冷热冲击环境下容易短路。
阴极发光(CL)、光致发光(PL)和电致发光(EL)在Micro-LED显示器的早期缺陷识别
自发射Micro-LED显示器仍然是一种昂贵且特定的解决方案,这是由于难以生产具有数百万像素、没有未激活LED以及将多种颜色集成到一个背板上的显示器。通过利用CL成像,可以可靠地预测由于干蚀刻相关的损坏而导致单个像素或LED在EL下变得不活跃的Micro-LED短路缺陷。PL成像可以从可能阻碍进一步制造工艺步骤的蚀刻工艺中识别再沉积的InGaN。PL成像无法识别导致LED短路的蚀刻相关损伤。通过CL成像和亮度测量可以简单地识别额外的布线和接触缺陷。CL的这两种方法是快速和无损的测量,为微型LED显示器提供保真度信息。
路灯电缆维护使用断路漏电检测仪检测电缆故障方案详细版
路灯电缆维护使用断路漏电检测仪检测电缆故障方案详细版
应用分享丨Axia ChemiSEM评估电池材料中的异物的工作流程
在电池制造过程中的引入异物是影响电池品质的一大主要问题。从正极、负极及电芯的生产,到电池模块的组装和测试,电池制造过程的各个阶段都可能混入异物,进而导致各种问题,例如,材料的使用效率降低,电池退化加速,甚至电池发生内短路。因此,全面了解在电池制造过程中可能出现异物的情况是非常必要的。
高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案
1.将电池放入高低温试验箱内,通过冷板和热板构成的三明治样结构以及导热液体的循环,使锂电池维持在所需要的测试温度。2.进行低温贮存试验:将温度调至指定低温值(一般为-20℃或更低),将电池在该温度下存放一段时间(一般为2-6小时),然后取出电池,观察其是否发生漏液、短路等异常现象。
复纳“锂”论|锂电池安全分析及预防
锂离子电池安全事故大多以热失控方式发生,其基本特征是:大多由最初的内短路产生热量,由于电池的导热性较差,热量积累推高电池的温度,当温度升高至引发电池内部的链式化学反应时,电池温升将逐渐加速,直至电池内化学反应放热量极大,任何散热手段都无法阻止电池温升,即电池发生热失控。
X射线工业CT解析锂电池爆炸原因
通过图像分析,失效的电池会出现“枕突”的迹象,最终可能导致起火或爆炸。经过多次谨慎测试分析,主要是电池的问题,是因为负极板受到了挤压,一部分电池因为绝缘胶带稀薄,造成了短路,导致手机自燃现象的发生。可见,X射线三维CT检测技术在锂电池检测领域,具有重要的意义。
氦质谱检漏仪气体绝缘全封闭组合开关电器 GIS 外壳检漏
气体绝缘全封闭组合电器 GIS Insulated Switchgear, 简称 GIS, 通过一种技术, 把母线, 断路器,隔离开关, 避雷器等等高压电器用金属外壳包起来, 密封充入六氟化硫气体 SF6. 整个电器占地面积小, 接地绝缘, 与其他电器相比, 更加安全, 可靠, 因此气体绝缘全封闭组合电器作为一种高压电气设备, 广泛应用于发电厂和变电站.
晟鼎接触角实测等离子清洗机处理后效果-LG触摸屏等离子处理后达到20度以内
等离子清洗机德国电路技术:采用德国高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果。全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作,等全面的报警保护功能。军工级密封腔体:军工级的高真空度密封腔体材质及制造工艺。灵活的气体配方选择:可选择两路、三路、四路气体配方方案,满足不同工艺要求。优质产品部件:全部部件采用国内外顶尖优质部件,运行稳定寿命更长。低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。环保简易:极低的运行成本,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。
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