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氧化鋯氧量分析儀氧化鋯分析儀 cy200尾氣含氧量檢測
氧化鋯分析儀 cy200氧傳感器的關鍵部件是氧化鋯,在氧化鋯元件的內外兩側涂上多孔性鉑電極制成氧濃度差電池。它位于傳感器的頂端。為了使電池保持額定的工作溫度,在傳感器中設置了加熱器。用氧分析儀內的溫度控制器控制氧化鋯溫度恒定。氧化鋯氧量分析儀的構成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉換器、分析儀)以及它們之間的連接電纜等組成。如果要對它們測量這類信號的能力進行評估,首先要有一臺能產生這類信號的設備,市場上能輸出這類信號的設備較少且價格昂貴。若使用信號發生器,頻率范圍通常都能滿足要求,但信號發生器的輸出電流較小,不足以直接驅動阻抗較低的電磁線圈;所以在普通的信號發生器與電磁線圈之間接入寬帶功率放大器是一種較好的選擇。以數字鉗形表為例的測量系統示意圖如下所示:測量原理如下:數字鉗形表對交流電流的測量,實際上是利用磁感應線圈組成的鉗頭,去感應電磁線圈的磁場變化(磁通量變化),并產生相應的感應電動勢(電壓信號)到鉗形表的采樣電路,鉗形表根據測量電壓的大小計算電磁線圈的磁通量,而電磁線圈的磁通量變化大小與線圈通過的信號電流成正比,因此鉗形表根據測量感應電壓大小計算信號電流;根據歐姆定律可知,電磁線圈的信號電流為:線圈繞組兩端電壓/線圈繞組總阻抗,故測試所需的信號頻率和信號電流的大小可以通過設置信號發生器頻率和幅度來改變。大多數發射輻射測試標準都要求在OATS(開闊場測試)和微波暗室測試,以保證實驗的可重復性。然而,為了分析室內電磁環境中計算機輻射對人體產生的電磁輻射生物效應和實現對計算機輻射信息的偵聽、截獲以及重現,在實際環境中進行測量是必不可少的。本文通過TektronixTDS5054數字熒光示波器和WCA280A無線通信分析儀搭建了室內電磁環境中的計算機系統的電測輻射測量系統,完成了對計算機系統輻射頻譜和時域波形的測量。
在被檢測氣體溫度較低(0℃~650℃),或被測氣體較清潔時,適宜采樣式檢測方式,如制氮機測氧,實驗室測氧等。只要測出電動勢的大小,便可知被測氣體中氧的含量由于檢測是在高溫下操作,若待測氣體中含有H2和CO、CH4時,此物質會與氧發生反應,消耗部分氧,氧濃度降低,引起測量誤差。所以儀器在測量含有可燃性物質的氣體時應相應考慮此項因素,以避免測量失準。在這種情況下需要選擇氧氣及可燃物氣體氧化鋯分析儀,而不僅僅是氧氣氣體分析儀。當測量含有腐蝕性氣體時,應采用抗腐蝕的金屬探頭比如鎳鉻合金探頭。在科技飛速發展的今天,各種自動化儀器及自動控制都離不開信號采集,而且要采集的信號越來越快,精度要求也越來越高。如何簡單快速的讓系統集成這項功能呢?ZSDA1的基本介紹ZDS1是ZLG致遠電子開發的高速信號數據采集模塊,模塊通過PCIExpress2.接口與主機端連接,35M帶寬,1GSa/s的采樣速率。用戶只需要通過動態鏈接庫文件就可以輕松控制模塊進行數據采集和數據處理。
氧化鋯分析儀 cy200技術參數:
防護等級:IP66
外形尺寸:152x152x110mm
顯示:液晶顯示,中文菜單操作
測量范圍:0-25%
測量精度:顯示值的±0.1% O2
控溫精度:±1℃
輸出:4-20mA
電源:100-240V AC/50Hz
功耗:小于150W
大負責:≤500Ω
環境溫度:-20℃~+65℃
使用壽命:5-10年外部干擾——電子設備或系統以外的因素對線路、設備或系統的影響。外部高電壓、電源通過絕緣漏電而干擾電子線路、設備或系統。外部大功率的設備在空間產生很強的磁場,通過互感耦合干擾電子線路、設備或系統。空間電磁對電子線路或系統產生的干擾。工作環境溫度不穩定,引起電子線路、設備或系統內部元器件參數改變造成的干擾。電磁干擾的傳播途徑1.當干擾源頻率較高,且干擾信號波長比被干擾對象結構尺寸小,則干擾信號可認為是輻射場,以平面電磁波形式向外輻射電磁場能量,并進入被干擾對象的通路。另外,TEMCELL的高度也不夠,這也是TEMCELL不能進行定量測試的一個原因。根據天線輻射的遠場測試分析,對于EGSM/DCS頻段的手機天線,被測手機與天線的距離至少大于1米;我們可以看幾乎所有的2D暗室都是遠大于這個距離。而TEMCELL比這個距離小一些,所以這也是TEMCELL相對于微波暗室來講測量不準的一個原因。所以,TEMCELL只能對天線做定性的分析而不能做定量的分析。在實驗室可以定性分析幾種樣機的差異,比較其性能的優劣,但不能作為準確的標準值來衡量天線的性能,只能通過與其他的“金雞'(Goldensample)對比,大致來判斷手機天線的性能。
檢測器:
防護等級:IP65
本體材質:SUS316
煙氣溫度:0-650℃
煙氣壓力:-10Kpa~+10Kpa
煙氣流速:0-50m/s
環境溫度:﹣30℃~+70℃
響應時間 lt;5s(通入標氣達到90%響應時間)
測量精度:顯示值的±0.1% O2
使用壽命:1-5年(具體根據實際工況定)
供給加熱爐、鍋爐等加熱設備的燃料燃燒熱并不是全部被利用了。以軋鋼加熱爐或鍋爐為例,有效熱是為了使物料加熱或熔化(以及工藝過程的進行)所必須傳入的熱量,爐子煙氣帶走的物理熱是熱損失中主要部分。當鼓風量過大時(即空燃比α偏大),雖然能使燃料充分燃燒,但煙氣中過剩空氣量偏大,表現為煙氣中O2含量高,過剩空氣帶走的熱損失Q1值增大,導致熱效率η偏低。與此同時,過量的氧氣會與燃料中的S、煙氣中的N2反應生成SO2、NOX等有害物質。而對于軋鋼加熱爐,煙氣中氧含量過高還會導致鋼坯氧化鐵皮增厚,增加氧化燒損。當鼓風量偏低時(即空燃比α減小),表現為煙氣中O2含量低,CO含量高,雖說排煙熱損失小,但燃料沒有完全燃燒,熱損失Q2增大,熱效率η也將降低。氧化鋯分析儀日常使用與維護需要注意事項:需要對標定氣進行控壓處理,通常進儀器壓力不得大于0.05MPA;標氣二次表輸出壓不得大于0.30MPA;其無線發射頻段工作在ISM頻段,常用的有315MHz和433.92MHz。發射信號的調制采用頻移鍵控(2FSK)或幅移鍵控(ASK)。對于胎壓監測系統(TPMS)通常會進行傳感器及無線通信信號質量測試。無線通信信號測試分為監測模塊的發射測試,包含發射功率,發射頻率及頻偏(對于2FSK)測試;及中控臺的接收端的接收靈敏度測試。對于發射測試,可以通過DSA700/800系列頻譜分析儀直接進行發射功率及發射頻率測試。可充分利用于高精度的功率測量。鉗式電流傳感器之所以具備這樣的性能,主要原因是除了開口部分以外,采用了周邊均一以及將磁阻到程度的開口構造。有意識的設計成和貫通式一樣的磁芯周邊均一的構造。另外,我們公司的鉗式電流傳感器不僅重視性能方面,也重視操作性。從開關到鎖定的動作可用單手輕松完成。而且在各種環境下都能使用,適用-40℃~+85℃的溫度范圍,在高溫環境下的汽車發動機艙等嚴酷環境下使用也沒有問題。
氧化鋯氧量分析儀的構成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉換器、分析儀)以及防塵裝置、熱電偶、加熱器、標準氣體導管、接線盒以及外殼殼體等組成。提高燃燒效率直接的方法就是使用煙氣分析儀器(如煙氣分析儀、燃燒效率測定儀、氧化鋯氧量分析儀)連續監測煙道氣體成分,分析煙氣O2含量和CO含量,調節助燃空氣和燃料的流量,確定的空氣消耗系數進入儀器的所有氣路管線都必須經過嚴格的查漏,且此項工作在儀器正常工作時,每半年還必須進行一次系統查漏;氣路進儀器前,必須經過物理過濾器,10u;發現氣阻現象,可先行檢查過濾網(過濾器);盡管IEC60601-1第2版涵蓋了“基本性能”,不過第3版將其進一步詳細定義為“為避免不可接受的風險所必需的性能”。制造商負責確定性能或功能的喪失會導致可接受的風險還是不可接受的風險,具體通過確定事件發生的概率或頻率以及事件的嚴重程度來分析。如果設備的性能或功能喪失會對患者、操作人員或環境造成損害,則歸類為不可接受的風險。舉例來說,如果測量血糖水平的手持式電池供電儀表由于部件發生故障而停止工作,則這種情況是可接受的風險。電源管理仍然是這些數字子系統的主要關注點。考慮以下:對于寬電壓擺幅,高壓擺率配置,每通道的功率要求可以為2.5W或更高,32通道板僅需要80W的引腳電子器件。所有通道都在高壓模式(25V范圍)下工作的多板數字系統可能需要超過1200W的功率才能實現512通道系統。對于高通道數系統,數字子系統的總輸入功率更是超過2KW。如前文所述,今天的數字子系統架構由引腳電子器件和數字ASIC或FPGA組成,如上所述,PE消耗了數字子系統功耗中很大一部分。