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測試方法:啟動測試:選擇啟動測試觸發(fā)源為電平觸發(fā)方式,觸發(fā)電平設定為Va,當待測電源輸出電壓達到Va時,開始測試;結束測試:選擇結束測試觸發(fā)源為電平觸發(fā)方式,觸發(fā)電平設定為Vb,當待測電源輸出電壓達到Vb時,停止測試;負載計算出兩個觸發(fā)信號之間的時間差,即為待測電源的上升時間。類似的方法可以測試電源模塊的關機時間和下降時間。簡單的電源、負載的搭建,無需軟件控製,即可完成測試係統(tǒng)的傳統(tǒng)測試項目。
HN7070A變壓器油色譜儀華能遠見 氣相油色譜儀 九組份 HN7070變壓器變比測試儀
變壓器油氣相色譜儀簡介
變壓器油色譜儀是用色譜法測定變壓器油中溶解氣體的組分含量,是發(fā)供電企業(yè)判斷運行中的充油電力設備是否存在潛伏性的過熱、放電等故障,以保障電網**有效運行的有效手段。也是充油電氣設備製造廠家對其設備進行出廠檢驗的必要手段。
適用於電力係統(tǒng)絕緣油中溶解氣體組份含量的測定,一次進樣即可完成絕緣油中溶解的9種氣體組分含量的全,其對的檢測濃度達0.05ppm,穩(wěn)定時間小於30分鐘基線平穩(wěn)。
主要檢測:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2
ADC模塊是一個12位、具有線結構的模數(shù)轉換器,用於控製回路中的數(shù)據(jù)采集。本文提出一種用於提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。1ADC模塊誤差的定義及影響1.1誤差定義常用的A/D轉換器主要存在:失調誤差、增益誤差和線性誤差。這裡主要討論失調誤差和增益誤差。理想情況下,ADC模塊轉換方程為y=x×mi,式中x=輸入計數(shù)值=輸入電壓×4095/3;y=輸出計數(shù)值。色譜的基本技術 → 數(shù)字信號實現(xiàn)簡易操控
采用了技術先進的10/100M自適應以太網通信接口、並內置IP協(xié)議棧、使儀器可以輕鬆的通過企業(yè)內部局域網、互聯(lián)網實現(xiàn)遠距離的數(shù)據(jù)傳輸;方便了實驗室的架設、簡化了實驗室的配置、方便了數(shù)據(jù)的管理;
儀器內部設計3個立的連接進程,可以連接到本地處理(實驗室現(xiàn)場)、單位主管(如質檢科長、生產廠長等)、以及上級主管(如環(huán)保局、技術監(jiān)督局等),可以方便地使單位主管和上級主管實時監(jiān)控儀器的運行以及數(shù)據(jù)結果;
儀器配備的網絡版工作站可以同時支持多臺色譜儀工作(253臺),實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理以及反控,簡化了文檔管理,並程度的降低了用戶的實驗室投資以及運行費用;
儀器可以通過互聯(lián)網連接到生產廠家,實現(xiàn)遠程診斷、遠程程序更新等(需用戶許可);
儀器可配備的真空熒光屏或彩色觸摸屏,滿足不同的用戶需求;
係統(tǒng)具有中、英文2套操作係統(tǒng),可自由切換;
控溫區(qū)域、電子流量控製器(EFC)、電子壓力控製器(EPC)可由用戶自由命名,方便用戶的使用(選配);
儀器采用了多處理器並行工作方式,使儀器更加穩(wěn)定可靠;可滿足複雜樣品,可選配多種高性能檢測器選擇,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,多可同時安裝四個檢測器。也可采用檢測器追加方式,在儀器購入後很方便的選購安裝其它檢測器;
儀器采用模塊化的結構設計,設計明了、更換升級方便,保護了投資的有效性;
全新的微機溫度控製係統(tǒng),控溫精度高,可靠性和抗乾擾性能優(yōu)越;具有六路完全立的溫度控製係統(tǒng),可實現(xiàn)十六階程序升溫,使該設備能勝任更大範圍的樣品;具有柱箱自動後開門係統(tǒng),使低溫控製精度得到提高,升/降溫速度更快;
人性化設計 → 便捷更換各類管件中遇到多的是彎管和彎管組合(如同平麵雙彎管和立體雙彎管)。各類流量儀表對上遊流動擾動的敏感程度不一,因此要提出各自的安裝要求。下遊擾動源主要是彎管、閥門等對流體流動形成的擾動會上溯傳播,可以影響到幾倍管徑長度的距離處。在大部分情況下5倍管徑的下遊直管段已經足夠了;有些特例可能要稍長些,但可認為10倍管徑的下遊直管段,就能可靠地應付任何下遊管件所產生的擾動。如直管段長度不能滿足要求而又要保證測量精度,則可采取以下兩個變通辦法之一。
配件更換:進樣墊、襯管、極化極、收集極、噴嘴均可單手即可更換
主體更換:填充柱、毛細管進樣器、TCD、FID檢測器隻需要一個扳手即可完全拆卸,維護非常便捷
噴嘴:特耐高溫石英設計,不易破碎且惰性更好,旋轉密封,密封更
:特毛細管係統(tǒng),有效保證柱子安裝重複性及燃燒速率恒定型
電路:采用插拔式設計,隻需要拆卸四個螺絲即可完成更換電路設計是傳感器性能是否優(yōu)越的關鍵因素,由於傳感器輸出端都是很微小的信號,如果因為噪聲導致有用的信號被淹冇,那就得不償失了,所以加強傳感器電路的抗乾擾設計尤為重要。在這之前,我們必須了解傳感器電路噪聲的來源,以便找出更好的方法來降低噪聲??偟膩碚f,傳感器電路噪聲主要有一下七種:低頻噪聲低頻噪聲主要是由於內部的導電微粒不連續(xù)造成的。特彆是碳膜電阻,其碳質材料內部存在許多微小顆粒,顆粒之間是不連續(xù)的,在電流流過時,會使電阻的導電率發(fā)生變化引起電流的變化,產生類似接觸的閃爆電弧。