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工业自动化发展,仪器仪表内部应用大量的微电器件,绝大多数是绝缘强度低、耐电涌能力低。一次仪器仪表的防雷就十分的重要了,尤其是在多雨多雷的季节,以免造成重大损失。 仪器仪表防雷要从两个方面入手,即外部防雷和内部防雷。外部防雷首先要从接地避雷做起。仪器的机器外壳要用扁钢连接到仪器,尤其是控制柜、操作台、电源机柜等等。仪表工作电源如24V负端和仪表信号地、计算机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、隔离栅、安全器等接地也要考虑仪表信号参考点连接时是否构成等电位。 仪器仪表的电源防雷保护。仪器仪表安装防电涌保护系统或者电涌保护器以确保仪器仪表不会超过耐压极限。电涌保护器可以在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。器仪表设置信号通道电涌器,不仅能够保证信息传递准确、稳定、灵活,而且能够在雷暴天气,泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。 要注意日常仪器仪表的维护,安检等。仪器仪表的电源系统接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等进行检查和维修,以及及时更换。我公司生产丹东荣华射线仪器仪表有限公司的x射线机、探伤机对防雷相当重视,只是对自己品牌的重视也是对买家的尊重。==============斑竹模式============网址已删, 需要该服务的版友请跟楼主站短联系.
奥立龙即将发布新一代电化学仪表Star A系列,新产品包括Star A210、A220、A320、A110、A120和VERSASTAR等,他们都拥有新的功能和设计,更大程度的满足人们工作中的需要。 40余年来,奥立龙公司一直致力于电化学传感器的研究开发。迄今为止奥立龙公司已开发出近30种离子选择性电极,实现了离子浓度快速、简便、准确的离子选择性电极测量方法的飞跃。同时奥立龙开发生产的在线水质监测仪,因其优越的稳定性、更低的检出限而成为同行业中的楚翘,是电力行业水质监测仪的首选。凭借在电极传感器方面的领先技术,奥立龙公司成为当今全球最大的酸度计、离子浓度计制造商。奥立龙公司生产的pH电极以其响应快、稳定性好、精度高、种类齐全、应用广泛而著称于世,奥立龙公司的pH电极适于从普通溶液到强酸、强碱溶液,从食品、化妆品到蛋白质、生物酶的pH的测定,从高离子强度溶液到低离子强度溶液pH值的测定,从高粘度溶液到无菌体系的pH的测定等各领域中的应用。多年前,奥立龙早期的电化学仪表A 系列产品以其领先的检测技术和稳定可靠的性能进入并风靡中国,受到各位的认可,其经典的黑色外观仪表至今令人记忆犹新。随着新技术的涌现,2005 年,奥立龙A 系列仪表更新换代为蓝白色相间的Star 系列仪表。 如今,赛默飞世尔科技Orion奥立龙团队经过6年的磨砺,现推出全新设计的电化学新 一代产品---Star A系列仪表。犹如王者归来,全新系列仪表外观重回黑色经典设计,为客户提供中文操作界面选择,包括性能卓越的如下三大类产品: (一)高端的VERSA STAR可带电插拔的多模块化系列台式仪表及Star A320系列多功 能便携式仪表。 (二)专业款的精密型Star A210系列台式仪表及Star A220系列便携式仪表 。(三)基础款的单参数Star A110系列台式仪表及Star A120系列便携式仪表 VERSA STAR系列台式仪表采用了全新的平台,提供1-4个通道的多模块化组合检测功能。用户可以根据检测的需要进行灵活的模块选择。• 高端的彩色显示,信息丰富• 提供包含中文在内的多种语言操作界面• 可自动识别极谱式溶氧电极和荧光法RDO溶氧电极• 除RS232接口外还提供2个USB通讯接口• 配备2个搅拌电极控制功能• 可以灵活选用pH,pH/ISE,电导率,溶解氧(极谱式及荧光法)或者LogR功能的pH检测模块,每种模块均提供温度检测功能• [f
1干扰产生的方式 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。