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谐振频率

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  • 串联谐振和并联谐振的区别

    串联谐振和并联谐振这两种现象是正弦交流电路的一种特定现象,它在电子和通讯工程中得到广泛的应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。接下来分析一下串联谐振和并联谐振这两种谐振到底都有哪些区别。从负载谐振方式划分,可以为并联谐振逆变器和串联谐振逆变器两大类型,下面对这两种类型进行比较:串联谐振回路是用L、R和C串联,并联谐振回路是L、R和C并联。(1)串联谐振逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。并联谐振逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电。在逆变失败时,冲击不大,较易保护。(2)串联谐振逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。并联谐振逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。(3)串联谐振逆变器是恒压源供电。并联谐振逆变器是恒流源供电。(4)串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率。并联谐振逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率。(5)串联谐振逆变器的功率调节方式有二:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率。并联谐振逆变器的功率调节方式,一般只能是改变直流电源电压Ud。(6)串联谐振逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因而关断时间短,损耗小。并联谐振逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后还需加一段反压时间,因而关断时间较长。(7)串联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用380V电网供电时,采用1200V的晶闸管就行。并联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压高,其值随功率因数角φ增大,而迅速增加。 (8)串联谐振逆变器可以自激工作,也可以他激工作。而并联谐振逆变器一般只能工作在自激状态。(9)在串联谐振逆变器中,晶闸管的触发脉冲不对称,不会引入直流成分电流而影响正常运行;而在并联谐振逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不对称,则会引入直流成分电流而引起故障。(10)串联谐振逆变器起动容易,适用于频繁起动工作的场合;而并联谐振逆变器需附加起动电路,起动较为困难。(11)串联谐振逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容器)的距离远时,对输出功率的影响较小。而对并联谐振逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容器),否则功率输出和效率都会大幅度降低。并联谐振逆变器和串联谐振逆变器(通称并联或串联变频电源)各有其自己的技术特点和应用领域。从工业加热应用的角度,并联谐振逆变器广泛应用于熔炼、保温、透热、感应加热热处理等各种领域,其功率可以从几千瓦到上万千瓦。串联谐振逆变器广泛应用于熔炼—保温的一拖二炉组以及高Q值高频率的感应加热场合,其功率可以从几千瓦到几千千瓦。目前我国工业上采用的变频电源90%以上属并联谐振变频电源。

  • 详解谐振过电压

    电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。一、谐振过电压产生原因  电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式单相故障可引起谐振过电压;运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压;另外设计选型、参数不匹配也是谐振过电压产生原因。二、谐振过电压分类1线性谐振过电压  谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。2 铁磁谐振过电压  谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。3 参数谐振过电压  由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。三、谐振过电压特点1线性谐振过电压  1) 参与谐振的各电气参量均为线性。  2) 谐振发生在电网自振频率与电源频率相等或相近时。  3) 多为空载线路不对称接地故障的谐振、消弧线圈补偿网络的谐振和某些传递过电压的谐振等。2铁磁谐振过电压  1) 与电容组成谐振回路的电感参数作周期性变化,变化频率一般为电源频率的偶数倍。  2) 谐振所需能量由改变电感参数的原动机供给,它不仅可以补偿回路中电阻的损耗,并且使回路的储能愈积愈多,保证了谐振的发展。  3) 谐振过电压和电流理论上能趋于无限大。但是由于实际上常受电感磁饱和的影响,使回路自动偏离谐振条件,使过电压不致无限增大。3参数谐振过电压  1) 谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。  2) 谐振频率可以等于电源频率(基波共振),也可为其简单分数(分次谐波共振)或简单倍数(高次谐波共振)。  3) 在一定的情况下可自激产生,但大多需要有外部激发条件。回路中事先经历过足够强烈的过渡过程的冲击扰动。  4) 在一定的回路损耗电阻的情况下,其幅值主要受到非线性电感本身严重饱和的限制。四、限制谐振过电压的主要措施有  (1) 提高开关动作的同期性:由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振过电压的发生。  (2) 在并联高压电抗器中性点加装小电抗:用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。  (3) 破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。  (4) 严格执行调度规程:在运行方式上和倒闸操作过程中,防止断路器断口电容器与空载母线及母线PT构成串联谐振回路,以防止因谐振过电压损坏设备。  (5) 避免操作过电压:在进行投切空母线操作时,加强母线电压监测,发生铁磁谐振时,应立即合上带断口电容器的断路器,切除回路电容,终止谐振,防止隐患发展形成事故。  (6) 中性接地点:增加母线对地电容或减少系统中电压互感器压中性点接地台数,即增大母线的对地感抗,从而减少自振固有频率,避免因系统由东而发生母线铁磁谐振过电压。  (7) 继电保护:针对具体事故发生的情况,如在变电站母线发生单相接地,母差保护动作,母联开关跳闸后,如果主变开关先于线路开关动作,将不会引发谐振。

  • 电磁谐振高频疲劳试验机

    微机控制电磁谐振高频疲劳试验机结构合理:主机采用五个自由度的力学模型进行优化设计,波动度小,频响高;技术先进:动负荷控制采用先进的脉冲调宽型系统及开关型晶体管功率放大器,易启振、频率高,功耗低;配置精良:平均试验力控制采用进口交流伺服系统控制,传动平稳、响应快、控制精度高;功能完备:全数字控制系统在试验中对测力放大器的自动校准和对交变及平均试验力的自动稳幅控制;可自动定时存储力值及频率、循环次数;可进行常规的疲劳试验和程控加荷试验;应用广泛:配置各种专用夹头和附件,可进行三点弯曲、四点弯曲、圆试样拉伸、板试样拉伸、连杆、螺栓、齿轮、链条等疲劳试验,还可以做裂纹扩展速率、程控加荷试验及不同温度环境下的疲劳等试验。

  • 变频串联谐振找不到谐振点如何解决?

    变频串联谐振耐压试验装置也称调频串并联谐振电缆耐压试验装置。广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发机电、变压器、GIS、高压交联电缆、电容器、套管等的交接试验和预防性试验。  通过长期市场调研以及经验积累,我们发现:现场使用变频串联谐振耐压试验装置时,客户常常会遇到这样或者那样的“故障”或技术困惑,因此,我们将一些解答整理出来给大家查阅。今天,我们先讲一讲变频串联谐振“找不到谐振点”是什么问题?如何解决变频串联谐振“找不到谐振点?  一旦发现变频[url=https://www.wh-huayi.com/]串联谐振[/url]“找不到谐振点”请不要急于确定就是设备出现故障了,检查是不是有下列情况:  1、 接线有误。  2、 输出开关未开,   3、做GIS时PT二次回路未打开   4、试品Q值太低   5、起始激励功率太低   6、试验回路有短路现象   7、找频范围不对   解决方法是:  1、退出试验状态,关闭输出开关   2、检查、纠正错误接线接线   3、调高起始功率(∠30%)   4、用兆欧表测量试品绝缘。看被试品是否符合绝缘要求  5、重新设置找频范围  6、调整起始激励功率   7、确认输出开关

  • 频率表到底是怎么一回事?

    频率表是测量频率的机械式指示电表。频率表种类很多,有电动系、铁磁电动系和属于整流式的变换器式频率表 频率表等。生产现场用来监测频率用的安装式频率表,大多采用铁磁电动系电表的测量机构。   铁磁电动系频率表的测量机构与电路如图。带有铁心的固定线圈与电感器L、电容器C组成的串联谐振电路,通常被调整在标尺的中间频率(例如50赫)时谐振。可动部分由两个线圈组成,其中动圈1与电容器C1串联后与谐振电路并联。接通电源时,可动部分所受转动力,I、I1分别为固定线圈及动圈1中电流,θ为两电流相量间夹角,K为系数。动圈2与电阻器R2、电感器L2构成闭合回路。当可动部分指针偏离标尺中间位置α角时,动圈2将受到一个与偏转角α 成正比、并使指针返回中间位置的反抗力矩。当被测频率等于标尺中间频率时,谐振电路发生谐振,这时固定线圈中的电流与动圈1中电流相量间夹角θ=90°,因而转动力矩M=0。于是可动部分在动圈2力矩的作用下,使指针指在标尺的中间频率(例如50赫)的刻度上。当被测频率偏离中间频率时,谐振条件被破坏,转动力矩不再为零,可动部分发生偏转,直到转动力矩与反抗力矩平衡时为止,可动部分将停在与被测频率对应的新位置上。改变串联谐振电路的参数,可以获得不同的频率量程。   频率表 用于测量工频电网的频率。对于50赫的频率来说,频率表的测量误差小于0.1赫。   世界上许多国家利用短波频率来进行世界范围的广播传输,短波频率范围通常在 1.6MHz- 30MHz之间.一般我们还将短波频率划分为很多“米段波”,每一个米波段包含一段频率范围。    例如:19M米波段包含的频率范围为从15.100到15.600MHz 。国际无线电委员会规定民用广播使用米波段范围内的 频率,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。所以,只有在米波段频率范围内,才能接收到民用广播电台节目。短波信号传播受到许多因素影响,诸如太阳黑子活动、大气层和地球电 离层变化的影响,因此短波广播电台每年有两次大的频率调整,即"夏季频率"及"冬季频率".

  • 【资料】电磁谐振式高频疲劳试验机

    【资料】电磁谐振式高频疲劳试验机

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003091732_204874_1962905_3.jpg[/img][size=3][font=宋体]高频疲劳试验机在各种类型的疲劳试验机中,具有结构简单、使用操作方便、效率高、耗能低等特点,所以它被广泛的应用在国防科研、高等院校和工业生产等部门。电磁谐振式高频疲劳试验机被广泛用来测试各种金属材料抵抗疲劳断裂性能、测试[/font][font=Times New Roman]KIG[/font][font=宋体]值、[/font][font=Times New Roman]S [/font][font=宋体]–[/font][font=Times New Roman] N[/font][font=宋体]等曲线等等;选配不同的夹具或环境实验装置,被广泛用来测试各种材料和零部件(如板材、齿轮、曲轴、螺栓、链条、连杆、紧凑拉伸等等)的疲劳寿命,可完成对称疲劳试验、不对称疲劳试[/font][font=Times New Roman]... [/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][font=宋体][size=3]一、[url=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_16.html][color=#000000]电磁谐振式高频疲劳试验机[/color][/url]产品制造和检验标准[/size][/font][size=3][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] JB/T5488[/font][font=宋体]—[/font][font=Times New Roman]91[/font][font=宋体]《高频疲劳试验机》标准;[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] GB2611[/font][font=宋体]—[/font][font=Times New Roman]92[/font][font=宋体]《试验机通用技术要求》;[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] JB/T8286[/font][font=宋体]—[/font][font=Times New Roman]1999[/font][font=宋体]《轴向加荷疲劳试验机动态力校准》。[/font][/size][font=宋体][size=3]二、电磁谐振式高频疲劳试验机主要技术特点[/size][/font][size=3][font=Times New Roman]1. [/font][font=宋体]电磁谐振式高频疲劳试验机主[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]机[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1.1 [/font][font=宋体]主机框架采用门式结构,双丝杠传动,刚度高、试验空间大,又能很好地保证同轴度。保证试验数据的精确性、稳定性。下台座带有梯型槽,试样装夹非常方便。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1.2 [/font][font=宋体]主机采用多自由度的力学模型进行优化设计,使动态力误差远小于同类产品,其波动度指标高于同类产品(静态试验力精度±[/font][font=Times New Roman]0.5%[/font][font=宋体],静态、动态试验力波动度均高达±[/font][font=Times New Roman]0.5%[/font][font=宋体])。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1.3 [/font][font=宋体]由于主机模型分析及设计上的独到之处,使本公司的高频机在整个频率范围内一般不需要动态试验力补偿。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1.4 [/font][font=宋体]交流伺服电机及伺服驱动系统采用日本松下公司产品,调速范围宽,可靠性高。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2. [/font][font=宋体]电磁谐振式高频疲劳试验机[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]控制系统[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2.1 [/font][font=宋体]控制系统采用数字闭环控制系统,智能化数字选频,可有效地抑制非谐振频率的干扰,对频率、相位等自动跟踪,使控制系统能够始终工作在主机谐振点上,波形失真度小,工作稳定、起振容易,且不随试样或构件本身性能的变化而停振。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2.2 [/font][font=宋体]具有常规疲劳试验(对称或不对称)、块谱疲劳试验,调制控制疲劳试验等功能。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2.3 [/font][font=宋体]负荷放大器自动调零、自动标定。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2.4 [/font][font=宋体]具有超载、超行程、过压、过流、过热等保护功能;可任意设置负荷保护上、下限;具有事故自动停机及试样断裂自动停机;自动记录试验数据,保证试验的有效性。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3. [/font][font=宋体]电磁谐振式高频疲劳试验机[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]计算机及软件系统[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3.1 [/font][font=宋体]由计算机直和控制系统紧密配合接对试验系统进行管理和控制,在计算机上,采用虚拟面板形式,按钮式操作。对试验全程操控。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3.2 [/font][font=宋体]具有疲劳裂纹扩展等速率试验功能,也可完成在疲劳裂纹扩展中的等应力疲劳试验。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3.3 [/font][font=宋体]支持网络功能,即可在办公室、家中等地监视(或经授权监控)试验,试验过程中可做到无人值守,保护功能完善,稳定性、可靠性高于其他同类产品。[/font][/size][font=宋体][size=3]二、电磁谐振式高频疲劳材料试验机主要技术指标[/size][/font][size=3][font=Times New Roman]1. [/font][font=宋体]最大静态试验力:[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]±[/font][font=Times New Roman]100kN[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2. [/font][font=宋体]最大单向脉动试验力:[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]±[/font][font=Times New Roman]100kN[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]3. [/font][font=宋体]最大动态试验力(峰值):[/font][font=Times New Roman] 50kN[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]4. [/font][font=宋体]试验力分档:[/font][font=Times New Roman] 1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体](或[/font][font=Times New Roman]2%[/font][font=宋体]—[/font][font=Times New Roman]100%F.S[/font][font=宋体])[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]5. [/font][font=宋体]静态试验力精度:[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]±[/font][font=Times New Roman]0.5%[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]6. [/font][font=宋体]试验力波动度([/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时):[/font][/size][size=3][font=宋体]静态试验力波动度:±[/font][font=Times New Roman]0.5%[/font][/size][size=3][font=宋体]动态试验力波动度:±[/font][font=Times New Roman]0.5%[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]7. [/font][font=宋体]频率范围:[/font][font=Times New Roman]60 ~ 300Hz. 5[/font][font=宋体]级频率调节[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]8. [/font][font=宋体]试验空间:[/font][/size][size=3][font=宋体]上下空间:[/font][font=Times New Roman]700mm [/font][/size][size=3][font=宋体]试验跨度:[/font][font=Times New Roman]580mm[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]9. [/font][font=宋体]电能消耗:三相电源[/font][font=Times New Roman]380V[/font][font=宋体];[/font][font=Times New Roman]300VA[/font][font=宋体];[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2500VA[/font][font=宋体](电机运行时)[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]10. [/font][font=宋体]重量:[/font][font=Times New Roman]2800kg[/font][/size]

  • 串联谐振在电力系统应用中的主要技术特点

    1、所需电源容量大大减小。  串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。  2、设备的重量和体积大大减少。  串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。  3、改善输出电压的波形。  谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。  4、防止大的短路电流烧伤故障点。  在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。  5、不会出现任何恢复过电压。  试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 振动试验台为什么能测试件的固有频率

    [url=http://www.dongguanruili.com/product/4.html][color=#333333]振动试验台[/color][/url]可以对试验物品进行振动测试,采用垂直水平方向的振动和变化频率的方式来对试验物品进行结构强度上的检测。振动试验台可以通过自身变化的频率来检测测试件的固有频率,也可以通过设定固定的频率来检测试验物品是否合格。[align=center][img=振动试验台,500,442]http://www.dongguanruili.com/d/file/e27b178f8636b6fa4eb62a30ca3d3db2.jpg[/img][/align]  为什么振动试验台可以测试出物品的固有频率?这利用了共振的原理,振动试验台具有扫频的功能,可以自动调节振动频率,直到达到与试验物品产生共振,就知道了测试物品的固有频率。什么时候测试物品会达到共振呢?当振动试验台的频率到达一定频率后,测试物品的振动振幅达到最大化,也就是产生了共振现象,此时的频率就是测试物品的固有频率。  振动试验台可以模拟很多场景的振动情况,比如汽车运输时产生的振动,机械工作时产生的高频振动,都可以通过手动调节振动试验台的频率进行模拟。对于一些无法知道其振动频率的物品,在进行测试时,采用扫频的方式获知其固有频率,然后按照其固有频率再进行测试,来检测其结构稳定性。

  • 低频率核磁共振仪应用前景有哪些?

    之前看过一些文献,低频率核磁共振仪在测SFC中有很大优势 ,对于各种样品(面包,种子,白鼠,矿岩,原油)中水份的检测也有很多应用。但总觉得用的人不多。希望大家冒个泡,一起交流交流。

  • 关于核磁共振频率

    指相同的外加磁场下,自旋角动量相同的原子核其核磁共振频率是否都相同?若是同一种原子核呢?

  • 【讨论】关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明

    1、RF发生器  目前商品化ICP光谱仪都使用两种类型的RF发生器,一类是自激式发生器,另一类是晶体振荡式(它激式)发生器。自激式是采用L-C振荡回路,工作线圈即是L,参与振荡,等离子体本身就是振荡回路的一部分,所以负载的变化将引起振荡回路参数的变化,正向功率和振荡频率都会产生波动,而且点火不容易。而它激式的发生器就不存在这个问题,它的原理基于石英晶体的压电效应,用晶体的谐振频率来取代L-C振荡回路,所以它具有频率、功率稳定性好,点火容易等特点。发生器在5-60M都可以满足ICP工作的需求,但商品化的ICP光谱仪都使用工业标准的27.12M和40.68M两个频率,因为国际上规定凡工业和医用高频设备使用这两个频率,即使它有泄漏也不干扰正常的通讯广播。按原理上说,频率越高趋肤效应越大,等离子体的中心通道越宽,样品经雾化后通过中心通道被间接加热,40.68M的原子或离子密度降低,背景降低,从而提高了信背比,降低了如K等易电离元素的检出限;但是由于中心通道宽,使其温度比27.12M低,因此影响等离子体的稳定性,而且原子密度降低,所以将影响一些难电离元素的灵敏度。对于点火效果来说,如果是自激式的发生器一般要用40.68M,这样容易点火,而对于晶体控制式,27.12M同样可以获得很好的点火效果,况且对于维修工程师来说,他们希望是更安全的低频率。 2、IRIS Intrepid II系列型号说明  Thermo的IRIS Intrepid II系列ICP产品是基于新的CID38A检测器、改进的RF系统、中阶梯光学系统和TEVA软件,在2003年年初同时推出了三个型号:XSP(扩展稳定性)、XDL(扩展检出限)和XUV(扩展紫外波长)。XPS在IRIS AD 双闭环直接耦合的基础上改进了RF发生器的实时控制电路,虽然把最大输出功率限定在1500W,但其等离子体光源显得更稳定;另外改进了检测器与光室的隔热,改进了光室内的氩气走向;改进了光室恒温系统,这一系列改进使得XSP可获得优异的短期和长期稳定性,所以特别适合于工矿企业、商检质监、测试中心等样品量多,品种复杂的单位,XSP在国内有近200台,使用情况良好。XDL还是使用原来IRIS AD的RF发生系统,目的是通过提高功率等方法来扩展检出限,目前主要是用于纯基体行业,如水和环保行业,通过提高功率来改善此类样品中如Pb等重金属测定的信噪比。但至今XDL占整个系列销售比例不到1%,毕竟用户不只是分析水,就环保来说还是经常分析大气粉尘和土壤等。对于存在大量基体的情况下,信号提高的同时基体背景干扰可能更加严重,虽然仪器检出限(IDL)降低了,但并没有有效地降低方法检出限(MDL)。由于产量较少,所以生产地成本相对较高。XUV是通过改变中阶梯光栅的衍射角,使得紫外波长扩展到130nm,这是油品分析的专业仪器,因为目前国际上对油品中Cl-的分析一般要求使用134nm灵敏线,同时配合油料进样系统进行测定。所以说IRIS Intrepid II系列的三种型号是针对于不同的应用,从目前的销售情况来说,由于XSP的超高稳定性,使其适用面更广一些。

  • 振动实验的交越频率

    请问电子变压器和电感,振动测试10-2000Hz,12g加速度,20分钟来回扫频一次。中间需要增加一个交越频率点吗?需要的话是多少呢?标准依据是哪个?谢谢

  • 非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪

    激光测振仪(进口)位移分辨率高达0.008纳米。非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率.全场激光测振实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量。多点激光测振可以同时实现16个振动点振动并可以测量物体瞬间振动和实时的振动模拟.激光测振可以实现对振动幅值、频率测量。使用激光进行非接触式测量,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,并用最大值减去最小值得到振幅。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹并通过图像显示出来。传统振动测量仪都会对机械振动带来的影响,而激光测振动测量系统使用各种滤波器,使测量结果更加稳定准确。还可以测量高频振动加速度峰值和平均值,测量低频振动速度有效值。应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动 如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动.激光多普勒测振仪采用非接触式的测量方式,可以应用在许多其他测振方式无法测量的任务中。频率和相位响应都十分出色,足以满足高精度、高速测量的应用。使用非接触测量方式,无需耗时安装调节传感器、无质量负载,且不受被测物体的尺寸、温度、位置、振动频率等的限制。还可以检测液体表面或者非常小物体的振动,同时,还可以弥补接触式测量方式无法测量大幅度振动的缺陷。 应用:如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。 非接触高精密测量 精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动 整片不规则金属大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域的振动情况

  • 碳硫仪高频振荡电路电容三点式振荡电路

    5.3.2 三点式振荡电路 定义:三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而组成的反馈型振荡器。三点式振荡电路用电感耦合或电容耦合代替变压器耦合,可以克服变压器耦合振荡器只适宜于低频振荡的缺点,是一种广泛应用的振荡电路,其工作频率可从几兆赫到几百兆赫。 1、 三点式振荡器的构成原则图5 —20 三点式振荡器的原理图图5 —20是三点式振荡器的原理电路(交流通路)为了便于分析,图中忽略了回路损耗,三个电抗元件 构成了决定振荡频率的并联谐振回路。要产生振荡,对谐振网络的要求:?必须满足谐振回路的总电抗 ,回路呈现纯阻性。反馈电压 作为输入加在晶体管的b、e极,输出 加在晶体管的c、e之间,共射组态为反相放大器,放大器的的输出电压 与输入电压 (即 )反相,而反馈电压 又是 在 、 支路中分配在 上的电压。 要满足正反馈,必须有 (5.3.1)为了满足相位平衡条件, 和 必须反相,由式(5.3.1)可知必有 成立,即 和 必须是同性质电抗,而 必为异性电抗。综上所述,三点式振荡器构成的一般原则:(1) 为满足相位平衡条件,与晶体管发射极相连的两个电抗元件 、 必须为同性,而不与发射极相连的电抗元件 的电抗性质与前者相反,概括起来“射同基反”。此构成原则同样适用于场效应管电路,对应的有“源同栅反”。(2) 振荡器的振荡频率可利用谐振回路的谐振频率来估算。若与发射极相连的两个电抗元件 、 为容性的,称为电容三点式振荡器,也称为考比兹振荡器(Colpitts),如图[font=Times New Ro

  • 【求助】无机砷检测振摇频率

    标准中提到,60摄氏度水浴锅18小时浸提,期间多次振摇,这个振摇频率是多少啊?回收率怎么样啊?还有,可不可以用滤纸代替脱脂棉过滤啊,以前没有做过,请教下,谢谢

  • 研发化油器用膜片材质及振动频率检测技术

    求助:研发化油器用膜片材质及振动频率检测技术化油器用膜片的材质及其工作时的振动频率,直接影响到化油器的工作性能,其检测及控制技术是行业的关键共性技术难题,研发一种膜片材质及其振动频率检测技术,使膜片处于最佳的工作状况,满足其可靠性、稳定性要求,求专家合作,方式灵活!有此专长和经验的技术人才或者团体,欢迎联系我,QQ2115562681,电话15003885078

  • GCMS的调谐频率

    GCMS一般都是长时间开机,通过调谐能反应仪器状态,在工作中,版友们对于GCMS的调谐频率是怎么控制的呢?

  • 【求助】调谐的频率怎样确定

    我使用的仪器为6890N-5973,四年了。做样频率不是太高,检测的基本上是ppb级样品。每次做样前都采用自动调谐,现发现每调谐一次em值就上升50—60,要这样上的话很快就会到2000的要求值,是不是太快了?调谐采用什么方式比较好呢?

  • 【转帖】关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明

    关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明1、RF发生器  目前商品化ICP光谱仪都使用两种类型的RF发生器,一类是自激式发生器,另一类是晶体振荡式(它激式)发生器。自激式是采用L-C振荡回路,工作线圈即是L,参与振荡,等离子体本身就是振荡回路的一部分,所以负载的变化将引起振荡回路参数的变化,正向功率和振荡频率都会产生波动,而且点火不容易。而它激式的发生器就不存在这个问题,它的原理基于石英晶体的压电效应,用晶体的谐振频率来取代L-C振荡回路,所以它具有频率、功率稳定性好,点火容易等特点。发生器在5-60M都可以满足ICP工作的需求,但商品化的ICP光谱仪都使用工业标准的27.12M和40.68M两个频率,因为国际上规定凡工业和医用高频设备使用这两个频率,即使它有泄漏也不干扰正常的通讯广播。按原理上说,频率越高趋肤效应越大,等离子体的中心通道越宽,样品经雾化后通过中心通道被间接加热,40.68M的原子或离子密度降低,背景降低,从而提高了信背比,降低了如K等易电离元素的检出限;但是由于中心通道宽,使其温度比27.12M低,因此影响等离子体的稳定性,而且原子密度降低,所以将影响一些难电离元素的灵敏度。对于点火效果来说,如果是自激式的发生器一般要用40.68M,这样容易点火,而对于晶体控制式,27.12M同样可以获得很好的点火效果,况且对于维修工程师来说,他们希望是更安全的低频率。  2、IRIS Intrepid II系列型号说明  Thermo的IRIS Intrepid II系列ICP产品是基于新的CID38A检测器、改进的RF系统、中阶梯光学系统和TEVA软件,在2003年年初同时推出了三个型号:XSP(扩展稳定性)、XDL(扩展检出限)和XUV(扩展紫外波长)。XPS在IRIS AD 双闭环直接耦合的基础上改进了RF发生器的实时控制电路,虽然把最大输出功率限定在1500W,但其等离子体光源显得更稳定;另外改进了检测器与光室的隔热,改进了光室内的氩气走向;改进了光室恒温系统,这一系列改进使得XSP可获得优异的短期和长期稳定性,所以特别适合于工矿企业、商检质监、测试中心等样品量多,品种复杂的单位,XSP在国内有近200台,使用情况良好。XDL还是使用原来IRIS AD的RF发生系统,目的是通过提高功率等方法来扩展检出限,目前主要是用于纯基体行业,如水和环保行业,通过提高功率来改善此类样品中如Pb等重金属测定的信噪比。但至今XDL占整个系列销售比例不到1%,毕竟用户不只是分析水,就环保来说还是经常分析大气粉尘和土壤等。对于存在大量基体的情况下,信号提高的同时基体背景干扰可能更加严重,虽然仪器检出限(IDL)降低了,但并没有有效地降低方法检出限(MDL)。由于产量较少,所以生产地成本相对较高。XUV是通过改变中阶梯光栅的衍射角,使得紫外波长扩展到130nm,这是油品分析的专业仪器,因为目前国际上对油品中Cl-的分析一般要求使用134nm灵敏线,同时配合油料进样系统进行测定。所以说IRIS Intrepid II系列的三种型号是针对于不同的应用,从目前的销售情况来说,由于XSP的超高稳定性,使其适用面更广一些。

  • 石英晶体振荡器

    石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等几种类型。其中,无温度补偿式晶体振荡器是最简单的一种,在日本工业标准(JIS)中,称其为标准封装晶体振荡器(SPXO)。现以SPXO为例,简要介绍一下石英晶体振荡器的结构与工作原理。   石英晶体,有天然的也有人造的,是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体振子)与反馈式振荡电路组成的。石英晶体振子是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。石英晶体谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路如图1所示。   只要在晶体振子板极上施加交变电压,就会使晶片产生机械变形振动,此现象即所谓逆压电效应。当外加电压频率等于晶体谐振器的固有频率时,就会发生压电谐振,从而导致机械变形的振幅突然增大。与金属板之间的静电电容;L、C为压电谐振的等效参量;R为振动磨擦损耗的等效电阻。石英晶体谐振器存在一个串联谐振频率fos(1/2π),同时也存在一个并联谐振频率fop(1/2π)。由于Co?C,fop与fos之间之差值很小,并且R?ωOL,R?1/ωOC,所以谐振电路的品质因数Q非常高(可达数百万),从而使石英晶体谐振器组成的振荡器频率稳定度十分高,可达10-12/日。石英晶体振荡器的振荡频率既可近似工作于fos处,也可工作在fop附近,因此石英晶体振荡器可分串联型和并联型两种。用石英晶体谐振器及其等效电路,取代LC振荡器中构成谐振回路的电感(L)和电容(C)元件,则很容易理解晶体振荡器的工作原理。   SPXO的总精度(包括起始精度和随温度、电压及负载产生的变化)可以达到±25ppm。SPXO既无温度补偿也无温度控制措施,其频率温度特性几乎完全由石英晶体振子的频率温度特性所决定。在0~70℃范围内,SPXO的频率稳定度通常为20~1000ppm,SPXO可以用作钟频振荡器。

  • FTIR--有类似简谐振动的峰

    FTIR--有类似简谐振动的峰

    [color=#444444]采用傅里叶红外光谱(FTIR)分析仪测试塑料表面,发现有类似简谐振动的峰,请问有谁知道是为什么吗?如图。[/color][color=#444444][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909121047553776_4041_1752342_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/color]

  • 某一特定分子的拉曼光谱各振动频率的大小分布?

    大家好,问个问题,关于拉曼振动相对强度的,某个特定的分子或离子,譬如SO42-,他具有四种振动模式,如何判定这四种振动的相对强度大小,四种振动的频率,几率分布如何?温度,压力,各离子对这四种振动的影响又如何?能否建立一比较具体的算法流程,建立相应的数学模型?数学模型建立好之后是否能对其他想检测的分子都能适用?谢谢!

  • 什么是扫频振动试验台

    什么是扫频振动试验台

    扫频振动试验台是指在试验过程中维持一个或两个振动参数(位移、速度或加速度)量级不变,而振动频率在一定范围内连续往复变化的试验。线性扫描化是线性的,即单位时间扫过多少赫兹,单位是Hz/s或Hz/min,这种扫描用于细找共振频率的试验.  对数扫描频率变化按对数变化,扫描率可以是oct/min、oct是倍频程。如果上限频率fH,下限fL,fH/fL=2n,n就是下限频率到上限频率经过了n个倍频程,求n的公式为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604151019_590445_2930782_3.jpg  扫频振动试验台对数扫描的意思是相同的时间扫过的频率倍频程数是相同的,例如从5-20Hz是两个倍频程,从500-2000Hz也是倍频程。在对数扫描的情况下,扫过这两段的时间是相同的。就是说对数扫描时低频扫得慢而高频扫得快(这当然是指单位时间扫过的频率范围)。有时对数扫描率还用于Dec/min,含意是每分钟扫多少个十倍频程。  扫频振动试验台主要用于:a) 产品振动频响的检查(即最初共振检查),确定共振点及工作的稳定性,找出产品共振频率,以做耐振处理。b)耐扫频处理:当产品在使用频率范围内无共振点时,或有数个不明显的谐振点,必须进行耐扫频处理,扫频处理方式在低频段采用定位移幅值,高频段采用定加速度幅值的对数连续扫描,其交越频率一般在55-72Hz,扫频速率一般按每分钟一个倍频进行。c) 最后共振检查:以产品振动频响检查相同的方法检查产品经耐振处理后,各共振点有无改变,以确定产品通过耐振处理后的可靠程度。

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