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火焰光度计

火焰光度计

火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、光电转换器及检测记录部分。其过程是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,后者与试样中待测元素含量成正比。如:将食盐置于火焰光度计中时,火焰呈黄色,这是由于食盐中的钠原子外层电子吸收火焰的热能,而跃迁到受激能级,再由受激能级恢复到正常状态时,电子就要释放能量。这种能量的表征式发射出钠原子所特有波长的光谱线环色光谱。利用火焰的热能使某元素的原子激发发光,并用仪器检测其光谱

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[{"ID":"1494","Title":"火焰光度计","UserID":"0","UserName":"","Author":"何守柱","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"3","Detail":"

火焰光度计是以<\/span>发射光谱<\/a>为基本原理的一种分析仪器。包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、<\/span>光电转换器<\/a>及检测记录部分。其过程是由<\/span>雾化器<\/a>将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,后者与试样中待测元素含量成正比。如:将食盐置于火焰光度计中时,火焰呈黄色,这是由于食盐中的钠<\/span>原子<\/a>外层电子吸收火焰的热能,而<\/span>跃迁<\/a>到受激<\/span>能级<\/a>,再由受激能级恢复到正常状态时,电子就要释放能量。这种能量的表征式发射出钠原子所特有波长的<\/span>光谱线<\/a>环<\/span>色光谱<\/a>。利用火焰的热能使某元素的原子激发发光,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而判断物质中某元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。如今较为先进的火焰光度计可同时进行多元素的同时分析检测,内置<\/span>空压机<\/a>一体化设计,并带有软件记录。<\/span><\/p>$detailsplit$

1<\/strong>工作原理<\/h2>


<\/p>

火焰光度法<\/a>是按罗马金<\/a>公式进行定量分析的,即I=aXc的b次方,式中I为谱线的强度,c是待测元素的含量,a是与待测元素的蒸发、激发条件<\/a>有关的常数;b为自吸系数,因为用火焰作激发光源,其温度可通过控制空气与燃气的流量以保持稳定,又因采用液体试样,试样组分的影响较少,故在各次测定中a是个较稳定的常数,一般由于试样浓度较低,自吸可忽略不计,于是I=λc,并可用相对强度<\/a>的测量方法进行分析。<\/p>

进行火焰光度分析<\/a>时,把待测液用雾化器<\/a>使之变成溶胶导入火焰中,待测元素因热离解生成基态原子<\/a>,在火焰中被激发而产生光谱,经单色器<\/a>分解成单色光<\/a>后通过光电系统测量,由于火焰的湿度比较低,因此只能激发少数的元素,而且所得的光谱比较简单,干扰较小,火焰光度法<\/a>特别适用于较易激发的碱金属<\/a>及碱土金属<\/a>的测定.<\/p>

在测定中为了稳定火焰和排除一些元素的干扰,常在测定液中加入“缓冲剂<\/a>”,如K, Ca, Mg 同时存在彼此间对测定有影响,如果把这三种元素配成饱和溶液为“缓冲剂”,在试液中加到一定量时,则产生的影响是单一恒定值,可作本底扣除,测钠时,大量的HCO32-存在可使结果偏低,可用盐酸酸化试液后加热除去.<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

2<\/strong>应用举例<\/h2>


<\/p>

1)钠的检测:<\/p>

1a)检测生松油中的钠含量;1b)检测土壤中可交换的钠含量;1c)检测燃油(原油<\/a>、汽油、柴油)中的钠含量;1d)检测玻璃样品中的钠含量;1e)检测稻草、草料中的钠含量;<\/p>

2)钠和钾的检测:<\/p>

2a)检测硅酸盐, 无机矿,金属矿中的钠和钾含量;2b)检测果汁中的钠和钾含量;<\/p>

3)钾的检测:<\/p>

3a)检测肥料中的钾含量;3b)检测植物样品中的钾含量; 3c)检测土壤中可利用的钾含量;3d)检测树脂混合物中的钾含量;3e)检测玻璃样品中的钾含量;<\/p>

4)锂的检测:<\/p>

4a)检测润滑油、油脂中的锂含量;<\/p>

5)钙的检测:<\/p>

)检测啤酒中的钙含量;5b)检测生物液体中的钙含量;5c)评估牛奶中的钙含量;5d)钙含量的简单火焰光度测量;5e)检测果汁中的钙含量;5f)检测饼干、硬面包中的钙含量;<\/p>

6)钡的检测:<\/p>

6a)钡含量的简单火焰光度测量;<\/p>

7)碱基金属的检测:<\/p>

7a)检测水泥中的碱基金属含量<\/p>

8)硫酸盐的检测:<\/p>

8a)硫酸盐的简单火焰光度测量;<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

3<\/strong>影响因素<\/h2>


<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

灯电流<\/h3>

火焰原子吸收分光光度计<\/a>使用光源大都是空心阴极灯<\/a>,空心阴极灯操作参数只有一个灯电流。灯电流大小决定着灯辐射强度<\/a>。 在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时灯稳定性和信噪比<\/a>也增大,但是仪器灵敏度<\/a>降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀<\/a>现象而缩短灯使用寿命;会放电不正常,使灯辐射强度不稳定。 相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。如果灯电流过低,又会使灯辐射强度减弱,导致稳定性和信噪比严重下降以至不能使用。 因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性;如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

雾化器<\/h3>

雾化器<\/a>作用是将试液雾化。它是原子吸收分光光度计<\/a>重要部件,其性能对测定灵敏度、精密度和化学干扰<\/a>等产生显著影响。 雾化器喷雾越稳定,雾滴越微小均匀,雾化效率也就越高,相应灵敏度越高,精密度越好,化学干扰越小。 雾化器调节目前都是通过人工调节撞击球<\/a>和毛细管<\/a>之间相对位置来实现。检测人员应将雾化器调节到雾滴细小而均匀,好是雾滴在撞击球周围均匀分布<\/a>,如果实在实现不了,雾滴以撞击球为中心对称<\/a>分布也可以。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

提升量<\/h3>

提升量大小影响到灵敏度高低。过高或过低的提升量会使雾化器<\/a>雾化不稳定。每个厂家仪器提升量范围各不相同,各自有一定变化范围。 增大提升量办法有: (1) 增大助燃气流量。这样增大负压使提升量增大。 (2)缩短进样管长度。缩短进样管长度使管阻力减小,使试液流量增大。相反,如想降低提升量,则可以减小助燃气流量或加长进样管长度。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

分析线<\/h3>

每种元素的分析线<\/a>有很多条,通常共振线<\/a>灵敏度高,经常被用来作为分析线,但测量较高浓度样品时,就要选择此灵敏线<\/a>。 例如测钠用a=589.0nm作为分析线,较高浓度时使用330.0nm作为分析线。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

燃烧器位置<\/h3>

调节燃烧器<\/a>高度和前后位置,使来自空心阴极灯<\/a>光束通过自由电子<\/a>浓度大火焰区,此时灵敏度高,稳定性好。 若不需要高灵敏度时,如测定高浓度试液时,可通过旋转燃烧器角度来降低灵敏度,以便有利于检测。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

火焰<\/h3>

火焰类型和状态对灵敏度高低起着重要作用,应根据被测元素特性去选择不同火焰。 目前火焰按类型分有空气--氢火焰、空气--乙炔<\/a>火焰、一氧化氮--乙炔火焰。 空气--氢火焰的火焰温度<\/a>较低,用于测定火焰中容易原子化的元素如砷、硒等; 空气--乙炔火焰属于中温火焰,用于测定火焰中较难离解<\/a>的元素如镁、钙、铜、锌、铅、锰等; 一氧化氮--乙炔火焰属于高温火焰,用于测定火焰中难于离解的元素如钒、铝等。 火焰按状态分有贫焰、化学计量焰、富焰。 贫焰是指使用过量氧化剂时的火焰,由于大量冷的氧化剂带走火焰中的热量,这种火焰温度较低,又由于氧化剂充分,燃烧完全,火焰具有氧化性气氛,所以这种火焰适用于碱金属元素的测定。 化学计量焰是按化学计量关系计算的燃料和氧化剂比率燃烧的火焰,它具有温度高、干扰少、稳定、背景低等特点,除碱金属<\/a>和易形成难离解氧化物的元素,大多数常见元素常用这种火焰。 富焰是便用过量燃料的火焰,由于燃烧不完全,火焰具有较强的还原气氛<\/a>,所以,这种火焰具有还原性<\/a>,适用于测定较易于形成难熔氧化物的元素如钼、稀土元素<\/a>等。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

狭缝<\/h3>

当被测元素无邻近干扰线时,如钾、钠等,可采用较大的狭缝。当被测元素有邻近干扰线时,如钙、铁、镁等,可采用较小的狭缝。 上述影响灵敏度的几个因素是对立统一的。在具体的检测工作中,检测人员应将几个因素统筹考虑,根据仪器和被测样的情况去调节几个因素以达到好的工作状态。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

4<\/strong>区别<\/h2>


<\/p>

火焰光度计是利用原子发射原理,把相应的物质原子化(固体配成溶液,如:用酸溶解。液体高温,气体用在放电情况下激发),激发的电子处于高能级<\/a>,不稳定会跃迁<\/a>回基态<\/a>,不同的原子电子能级<\/a>不同,跃迁时会发出不同波长的光波,通过分析光波就知道是什么原子了。同理也可以分析光波的强度,判断该原子的含量。如:FPT-640火焰光度计(一般出厂配的是钾钠检测器)用于分析血液中的钾钠,也用于硅酸工业的分析。紫外-可见分光光度计<\/a>是利用吸收原理,紫外区(200-400)一般用于分析有机物,一些特定的官能团会有吸收(分子吸收),经常用来测防腐剂含量,一般是用波长的大吸收测,但是有多种物质吸收时,经常用是全扫单样品,然后测复合样,取多点计算,可以知道不同物质含量(这是一个老师的硕士论文哦);可见区(400-760)一般用于分析离子,就和一般分光光度计<\/a>一样了如:721型。<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

5<\/strong>影响分析<\/h2>


<\/p>

火焰光度分析<\/a>-影响因素<\/p>

1、激发条件<\/a>:<\/p>

1)火焰温度<\/a>:温度过低灵敏度下降,温度太高则碱金属<\/a>电离严重,影响<\/p>

测量的线性关系<\/a>。<\/p>

影响火焰温度的因素:<\/p>

 燃气种类:采用丙烷<\/a>-空气、丁烷<\/a>-空气或液化石油气-空气等低温火<\/p>

焰(约1900℃)较为合适和方便<\/p>

燃气与助燃气比例:保持适当<\/p>

试样溶液抽吸量:过大时会使火焰温度下降<\/p>

2)气体压力<\/a>:测定时气体压力需保持恒定。<\/p>

3)喷雾器<\/a>:喷雾器不清洁,易造成试液雾化不良,测定时一定要求试液清亮,并随时用水或乙醇清洗喷雾器。<\/p>

4)液面高度:液面高度变化,会引起激发后的元素浓度有变化,测定时需保持试验高度一致。<\/p>

火焰光度分析<\/a>-影响因素2<\/strong><\/p>

2、试样的种类和组成<\/p>

1)元素的电离和自吸收可导致校正曲线弯曲,线性范围缩小。如钾在高浓度时自吸收严重,使校正曲线向横坐标方向弯曲;在低浓度时则由于电离<\/a>增加,辐射增强,校正曲线向纵坐标方向弯曲。<\/p>

2)试样中共存离子对<\/a>测定有影响,如碱金属<\/a>共存时谱线增强,使结果偏高。<\/p>

3)试样的物理性能应与标准溶液<\/a>的组成一致<\/p>

火焰光度分析<\/a>-影响因素3<\/strong><\/p>

3、仪器质量<\/p>

1)单色器<\/a>的选择性:滤光片<\/a>质量好,可减少共存物质的干扰。<\/p>

2)周围环境对仪器的影响。<\/p>

3)光电池<\/a>使用过久产生疲劳。<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>工作原理<\/a><\/p>

2<\/span>应用举例<\/a><\/p>

3<\/span>影响因素<\/a><\/p>

.<\/i>灯电流<\/a><\/p>

.<\/i>雾化器<\/a><\/p>

.<\/i>提升量<\/a><\/p>

.<\/i>分析线<\/a><\/p><\/div>

.<\/i>燃烧器位置<\/a><\/p>

.<\/i>火焰<\/a><\/p>

.<\/i>狭缝<\/a><\/p>

4<\/span>区别<\/a><\/p>

5<\/span>影响分析<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>工作原理<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>应用举例<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>影响因素<\/a><\/i><\/p>

3.1<\/span>灯电流<\/a><\/i><\/p>

3.2<\/span>雾化器<\/a><\/i><\/p>

3.3<\/span>提升量<\/a><\/i><\/p>

3.4<\/span>分析线<\/a><\/i><\/p>

3.5<\/span>燃烧器位置<\/a><\/i><\/p>

3.6<\/span>火焰<\/a><\/i><\/p>

3.7<\/span>狭缝<\/a><\/i><\/p>

4<\/span>区别<\/a><\/i><\/p>

5<\/span>影响分析<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6891","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2017/8/10 13:39:48","UpdateTime":"2017/8/10 13:39:48","RecommendNum":"0","Picture":"2/20170810/636379695463328363172.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"1457","Other":[{"ID":"37","Title":"调节器","UserID":"0","UserName":"","Author":"马迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"20","Detail":"

将生产过程参数的测量值与给定值进行比较,得出偏差后根据一定的调节规律产生输出信号推动执行器消除偏差量,使该参数保持在给定值附近或按预定规律变化的控制器。<\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>简单描述编辑<\/H2>

调节器,基本释义:regulator<\/P>

adjuster<\/P>

governor<\/P>

controller<\/P>

conditioner就是一种通过各种方法和途径达到,改变某一参数,某个环境下需要的,一种仪器!<\/P>

日常的调速器,调档器,都是其中的一种,汽车和火车飞机,航天卫星等都用到调节器!<\/P>

<\/P>

2<\/STRONG>可编程<\/H2>

编程调节器<\/H3>

可编程调节器属<\/P>

可编程调节器<\/SPAN><\/P>

于调节器的一种,可编程调节器又称数字调节器或单回路调节器。它是以微处理器为核心部件的一种新型调节器。它的各种功能可以通过改变程序(编程)的方法来实现,故称为可编程调节器。<\/P>

特点<\/H3>

1、具有常规模拟仪表的安装的操作方式,可与模拟仪表兼容。<\/P>

2、具有丰富的运算处理功能。<\/P>

3、一机多能,可简化系统工程,缩小控制室盘面尺寸。<\/P>

4、具有完整的自诊断功能,安全可靠性高。<\/P>

5、编程方便,无须计算机软件即可操作,便于推广。<\/P>

6、通信接口能与计算机联机,扩展性好。<\/P>

作用<\/H3>

调节器是调节电压的装置,首先防止电压过高损坏电瓶,同时在发电机电压过低时切断与电瓶之间的线路,上面说的是直流发电机。假如是交流发电机则只有稳压功能。<\/P>

3<\/STRONG>原理<\/H2>

离心调节器<\/H3>

一些自动变速器中用到的重锤调节原理就是通常说的\"机械调节器\"或\"离心调节器\"的基本原理。明白了它的原理,对其它类似机械的原理也就清楚了,正所谓\"一理通百理明\"。<\/P>

机械装置示意图<\/SPAN><\/P>

图示一个利用重锤的离心作用来控制阀门开闭的机械装置示意图。两个蓝色的圆球是具有较大质量的重锤,红色的轴是旋转轴,整个机械是根据它的转速来进行控制的;黑色的小圆圈是允许相对转动的连接,就像眼镜框与眼镜脚之间的连接,是可以相对转动的;浅绿色的是滑块,它随旋转轴转动,同时可以相对旋转轴上下移动;滑块里面有条槽,嵌着一个滚子(橘黄色);阀门可以沿黑色的管道横截面方向上下移动,从而控制通过管道的流体的流量,阀门的位置受与滚子连接的几根橘黄色的连杆控制。<\/P>

原理<\/H3>

水平连杆上有小黑圈与黑色三角形相连,表示在那个地方与固定的机壳连接。 三角形折线代表弹簧,当旋转轴高速转动时,两个重锤在离心力作用下克服弹簧力向外运动,带动滑块向上运动,整个机械装置处于浅灰色位置,原来处于水平的连杆现在左边上升右边下降,驱动阀门向下移动,管道内的通道就被关小或完全封闭了。当旋转轴速度变慢时,两个重锤在弹簧力的作用下向内回动,阀门可以再次打开。有了这套装置,就可以利用速度来控制阀门的移动了。自动变速器液压自动换档系统的结构虽然与图示不同,但有关重锤的调节作用原理是相同的。<\/P>

<\/P>

4<\/STRONG>发电机<\/H2>

1、闭合电压的调整<\/P>

用一节干电池与蓄电池、电流表串联起来,接在调理器的蓄电池接线柱上。启动发起机并逐步升高转速,在截流器触点闭应时察看迁延机上电流表指针。若电流表指针向“+”偏向摆动,透露表现闭合电压高,应该削弱弹簧拉力;若电流表指针向“-”偏向摆动,则透露表现闭合电压低,应该增大弹簧拉力。就如许重复调整,直到截流器触点闭应时电流表指针简直不摆动,则透露表现闭合电压适宜。<\/P>

2、调压值的调整<\/P>

用两节干电池与蓄电池、电流表串联,接在调理器的蓄电池接线柱上。启动发起机,逐步升高转速。在调压器起效果时,察看电流表的指针。若电流表指针向“+”偏向摆动,透露表现调压值高,应削减弹簧拉力;若电流表指针向“-”偏向摆动,透露表现调压值低,应该增大弹簧拉力。如许重复调整,直到调压器起效果时,电流表指针简直不摆动,则透露表现调压值适宜。<\/P>

这种调整办法的道理是:干电池与蓄电池串联起来,有必然的电位,而发电机则宣布必然的电压,当两者不等时就要发生电流。前者电位高于后者,则电流表指针向“-”偏向,反之则向“+”偏向。只要两者电位差不多相等时,电流表指针才不摆动。<\/P>

调节器<\/SPAN><\/P>

<\/P>

5<\/STRONG>使用维护<\/H2>

调节器在使用过程中一般不允许拆卸护盖,正常情况是每工作200h左右进行一次全面检查和维护,其内容如下:<\/P>

1拆下护壳,检查触点表面有无污物和烧损。若有污物,可用较干净的纸擦拭触点表面。若触点出现烧蚀或平面不平而导致接触不良,一般用“00”号砂纸或砂条将其磨平,后再用干净的纸擦净。<\/P>

2检查各个接头的牢固程度,测量电阻和各个线圈的电阻值。若有损坏,应及时修复或更换新件。<\/P>

3检验断流器的闭合电压和逆电流、节压器的限额电压、节流器的限额电流以及各种触点的间隙和气隙。若不符合要求,应进行调整。<\/P>

4检查调整后的调节器,在起动柴油机<\/STRONG>时要注意观察充电电流表指针的指示。若柴油机以中等以上转速运转时电流表的指针仍指向“-”一边,这说明断流器的触点未断开,应迅速断开接地开关;否则,会损坏蓄电池、调节器和充电发电机等。若柴油机起动至额定转速后电流表的指针仍指向“0”处,说明的调整时未按技术要求进行调整,应重新进行检查和调整。<\/P>

调节器<\/SPAN><\/P>

6<\/STRONG>调整方法<\/H2>

柴油发电机组的调节器调整方法<\/P>

在柴油发电机组的使用过程中,经常会出现充电电流表指针不动、充电电流过大或过小等故障。若给蓄电池的充电电流过大,会使蓄电池的使用寿命缩短;过小则不能给蓄电池按时充电。在柴油机工作时,若查看到充电电流表显示的充电电流过大,就应对调节器的限流弹簧进行调节,使弹簧缩短,这时电流就会减小,反之则电流增大。调整位置如图12-22所示。在调节过程中注意用力不要过猛,应轻轻地触碰,直到符合要求为止<\/P>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>简单描述编辑<\/A><\/P>

2<\/SPAN>可编程<\/A><\/P>

<\/I>编程调节器<\/A><\/P>

<\/I>特点<\/A><\/P>

<\/I>作用<\/A><\/P>

3<\/SPAN>原理<\/A><\/P><\/DIV>

<\/I>离心调节器<\/A><\/P>

<\/I>原理<\/A><\/P>

4<\/SPAN>发电机<\/A><\/P>

5<\/SPAN>使用维护<\/A><\/P>

6<\/SPAN>调整方法<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>简单描述编辑<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>可编程<\/A><\/I><\/P>

2.1<\/SPAN>编程调节器<\/A><\/I><\/P>

2.2<\/SPAN>特点<\/A><\/I><\/P>

2.3<\/SPAN>作用<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>原理<\/A><\/I><\/P>

3.1<\/SPAN>离心调节器<\/A><\/I><\/P>

3.2<\/SPAN>原理<\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>发电机<\/A><\/I><\/P>

5<\/SPAN>使用维护<\/A><\/I><\/P>

6<\/SPAN>调整方法<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6891","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/4/14 10:55:35","UpdateTime":"2015/4/14 10:56:16","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150414/635646056711285652131.jpg","PictureDomain":"img66","ParentID":"31"},{"ID":"39","Title":"巡检仪","UserID":"0","UserName":"","Author":"马迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"9","Detail":"

巡检仪是一种工业测控仪表,它可以与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量、电流、电压等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。<\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>功能特点<\/H2>

输入功能<\/P>

自动校准和人工校准功能<\/P>

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高<\/P>

巡检仪良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能巡检仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便<\/P>

自动巡检、手动定检可自由切换<\/P>

多种巡检仪<\/SPAN><\/P>

巡检通道切换时间及通道有效数可设定<\/P>

2<\/STRONG>主要技术指标<\/H2>

基本误差: 0.2%FS±1个字<\/P>

分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器<\/P>

显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号<\/P>

<\/P>

采样周期:0.5S<\/P>

报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A<\/P>

⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A<\/P>

变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.3%FS<\/P>

通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem<\/P>

波特率--300~9600bps内部自由设定<\/P>

电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下<\/P>

<\/P>

3<\/STRONG>巡检仪的选型<\/H2>

内容<\/P><\/TD>

代码及说明<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>
  <\/TD>

含8通道,2点公共报警<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

外型尺寸<\/P><\/TD>

A—<\/P><\/TD>

横式160×84×182<\/P><\/TD><\/TR>

B—<\/P><\/TD>

竖式84×160×182<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

C—<\/P><\/TD>

方形160×160×182<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

D—<\/P><\/TD>

台式,盘装通用318×104×300<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

通道数<\/P><\/TD>

□□<\/P><\/TD>

尺寸为A、B的仪表多32通道;尺寸为C、D的仪表多80通道<\/P><\/TD><\/TR>

输入信号<\/P>

(其它输入信号,订货时说明,注2)<\/P><\/TD>

R<\/P><\/TD>

全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53<\/P><\/TD><\/TR>

E<\/P><\/TD>

全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K,S,R,B,N,E,J,T<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

B<\/P><\/TD>

全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流,电压信号的输入通道<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

X<\/P><\/TD>

输入为热电阻、热电偶混用<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

L<\/P><\/TD>

输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流,电压信号的输入通道<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

通讯接口<\/P><\/TD>

S0<\/P><\/TD>

无通讯接口<\/P><\/TD><\/TR>

S1<\/P><\/TD>

RS-232接口<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

S2<\/P><\/TD>

RS-485接口<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

打印功能(带硬件时钟)<\/P><\/TD>

P0<\/P><\/TD>

无打印接口<\/P><\/TD><\/TR>

P1<\/P><\/TD>

分体打印接口<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

P2<\/P><\/TD>

一体化打印接口(于D型仪表)<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

仪表电源<\/P><\/TD>

V0<\/P><\/TD>

220V AC<\/P><\/TD><\/TR>

V1<\/P><\/TD>

24V DC<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

V2<\/P><\/TD>

其它<\/P><\/TD>

 <\/TD><\/TR>

扩展报警功能<\/P><\/TD>

T<\/P><\/TD>

T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩展为4点,没有可省略<\/P><\/TD><\/TR>

多点控制单元(XSLCU)接口<\/P><\/TD>

C<\/P><\/TD>

C:表示有XSLCU接口,没有可省略<\/P><\/TD><\/TR>

非标准功能<\/P><\/TD>

N<\/P><\/TD>

N:表示非标功能,没有可省略<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>功能特点<\/A><\/P>

2<\/SPAN>主要技术指标<\/A><\/P>

3<\/SPAN>巡检仪的选型<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>功能特点<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>主要技术指标<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>巡检仪的选型<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6891","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/4/14 11:12:35","UpdateTime":"2015/4/14 11:13:26","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150414/635646067299844402342.jpg","PictureDomain":"img66","ParentID":"33"},{"ID":"584","Title":"微机消谐","UserID":"85142","UserName":"znyibiao123","Author":"李芳","CompanyID":"66369","CompanyName":"株洲三达电子制造有限公司","HitNumber":"10","Detail":"

AK-XXT微机消谐<\/p>$detailsplit$

1<\/strong>产品概述<\/h2>

2<\/strong>概述<\/h2>

    在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振过电压可以在<\/span><\/span>3<\/span><\/span>~220<\/span><\/span>千伏的任何系统中发生,特别是在<\/span><\/span>35<\/span><\/span>千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是<\/span><\/span>PT<\/span><\/span>的电流大,易使<\/span><\/span>PT<\/span><\/span>过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。<\/span><\/span><\/p>

    ZHWX<\/span><\/span>系列电力微机消谐装置是我公司研制的新型智能化电力谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,适用于无人值守变电站。<\/span><\/span><\/p>

     (1)功能及特点<\/p>