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氧化鋯分析儀氧化鋯分析儀的測量原理高精度
對樣值存儲后,數字示波器再重構波形。顯然示波器是否能重現真實的信號波形,其中關鍵的步驟就是采樣。根據奈奎斯特抽樣定律,要保證信號在恢復時不發生混迭現象和失真,采樣率至少為信號頻率帶寬的2倍以上。可想而知,如果示波器采樣速率不高,無法建立起的波形記錄時,就會出現假波現象,如所示顯示為低頻信號波形,或者觸發顯示為不穩定的波形。圖2.數字示波器工作原理框圖假波現象的判斷方法在實際測量中可以通過以下4個方法判斷示波器測量的波形是否為假波。CAN測試問題:只使用示波器測量CAN邊沿時間,需要人為操作記錄多次時間。整車CAN總線擁有多個零部件,測試CAN邊沿時間需要花費大量時間以及人力,而這還只是整車CAN一致性測試的其中一項,完成全部測試要求,需要一個人測試三天。隨著效率要求越來越高,整車廠更希望將時間花費在研發汽車應用新技術。CANDT基于汽車行業對CAN總線測試手段繁雜,致遠電子自主研發的CANDT一致性測試系統,可構建CAN總線安全保障體系,自動化完成CAN總線物理層、鏈路層及應用層自動化測試。
氧化鋯分析儀的測量原理工作原理:根據電化學中的濃差電他原理進行設計的。氧化鋯是固體電解質在高溫下只有傳異氧離子的特性,在氧化鋯兩側裝上多孔質的鉑電極,其中一個鉑電極與已知氧含量的氣體(如空氣)充分接觸,另一個鉑電極與待側含氧氣體充分接觸。當兩側氣體中的氧濃度不同時,濃度高的一側氧分子從鉑電極獲取電子變成氧離子,使鉑電極成為電池的陰極。
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監控參數之一和反映燃料設備與鍋爐運行完善程度的重要依據,其值的大小與鍋爐結構、燃料的種類和性質、鍋爐負荷的大小、運行配風工況及設備密封狀況等因素有關直插檢測式氧探頭帶色碼的數字波形顯示數字定時波形看上去與模擬波形非常類似,但有一點除外,即它只顯示邏輯值高和低。定時采集分析的重點通常是確定具體時點的邏輯值,測量一個或多個波形上邊沿跳變之間的時間。為使分析變得更簡便,泰克MSO系列在數字波形上用藍色顯示邏輯值低,用綠色顯示邏輯值低,即使看不見跳變時,用戶仍能查看邏輯值。波形標記顏色還與探頭色碼一致,可以更簡便地查看哪個信號與哪個測試點對應。數字定時波形可以分組,建立一條總線。但是在光伏電站里,太陽能光伏電池組件,局部的陰影、不同的傾斜角度及面向方位、污垢、不同的老化程度、細小的裂縫以及不同光電板的不同溫度等容易造成系統失配導致輸出效率下降的弊端,進而導致整體的輸出功率大幅降低,因此這也成為集中式逆變器難以解決的問題。為了解決這一問題,近年來出現即“微逆變器”及“微型轉換器”新架構。既在每個太陽能電池模塊配備微型逆變電源,通過對各模塊的輸出功率進行優化,使得整體的輸出功率化。
主要技術參數
測量范圍:0~25 Vol%O2
測量精度:1級
量程選擇:0~10Vol%O2,0~20Vol%O2或 0~25Vol%O2(可編程)
響應時間:<3s(達到90%)
輸出方式:DC 0~10mA或DC 4mA~20mA電流線性輸出
工作電源:AC 220V±22V,50Hz
安裝點煙氣溫度:≤600℃(350℃~450℃為)
安裝點允許壓差:2KPa
環境溫度:變送器-20℃~+55℃, 檢測器-40℃~+70℃氧化鋯氧量分析儀技術參數:安裝類型:盤裝式,安裝于控制柜中,尺寸:80*160*160mm,顯示:液晶菜單式顯示,電源:100~240V 50~60HZ AC,功率:≤150W,量程:0-25%(可編程),輸出:4-20mA DC,控制精度:±1℃,儀器精度:±1%,環境溫度:-10℃~+40℃。
氧化鋯氧探頭抽氣取樣型特點:
1.可直接分析0-1300℃煙氣,精度高,可分開安裝檢測器裝取樣器;
2.傳感器采用耐高溫、耐腐蝕材料,可靠性好。
使用范圍:主要用于強腐蝕性煙氣,比如垃圾焚燒電廠,工業危廢焚燒爐,高溫環境可在煙氣溫度600-1300℃。
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煙氣不直接接觸探頭,對探頭沒有沖刷侵蝕,使用壽命延長。鋯池與煙氣相距約100m,并且之間還有過濾器,可以將煙氣對鋯池的侵蝕影響將到zui小。煙氣只沖刷導流管,絲毫沖不到探頭。即使導流管被磨透,只需更換導流管,探頭仍然可以繼續使用。氧化鋯氧分析儀,因其具有結構簡單、維護方便、反應速度快、測量范圍廣等特點,被用來監測和控制燃燒氣體、鍋爐及工業爐中的氧濃度。廣泛應用于鋼鐵廠、電廠、石油和石化、陶瓷、造紙、食品或紡織行業,以及焚燒爐和中小型鍋爐等。在這些領域可幫助提高燃燒效率,節約能源,減少CO2、SOX、NOX的排放,保護地球環境、防止全球變暖及空氣污染作出貢獻。它能探測咖啡機中的水位或者奶瓶容器中牛奶的液位,也能探測洗衣機中洗衣液的用量。液位測量分為兩種:點液位測量:這種測量方式,傳感器被安置在容器上的不同的區域,用于檢測容器滿或空的狀態,并顯示單個的較低分辨率的不連續的液位高度。連續液位測量:正如其名所示,這種傳感器可以探測到液位的細微變化。每種傳感器都有其各自的使用方式。本文主要介紹連續測量和確保測量精度的一些重要因素。目前已有多種液位測量方法,包括:磁性浮子:將磁體安裝在一個隨容器液位變化而移動的浮子上,并會促發桿體中密封的“舌簧開關”。工作時激光器發射1束激光射向激光位敏傳感器,傳感器內的PSD芯片監測接收到的激光能量中心位置。定心套用來保證傳感器一直處于炮管內孔的中心位置。當炮管在檢測位置出現彎曲時,PSD芯片上的激光能量中心坐標值將發生變化。位置檢測單元的電源線和數據線通過推桿中心孔與控制柜連接。結語直線度測量儀可以適用于多種軋材的外徑尺寸的檢測,運動中的線棒材的外徑測量,內徑測量等,測量方法多樣,可根據測量需求選擇合適的測量方法。
智能型氧含量分析儀,具有靈敏度高、再現性和穩定性好、量程寬、可自動切換、響應快和可連續在線測量等特點, 能與各種顯示儀表,記錄儀及DCS集散控制系統配合使用。
主要用于測量燃燒過程中煙氣的含氧濃度,同樣也適用于非燃燒氣體氧濃度測量可對鍋爐、窯爐、加熱爐、焚燒爐、等燃燒設備在燃燒過程中所產生的煙氣含氧量進行快速、準確的在線顯示、檢測、分析,以實現低氧燃燒控制,達到節能降耗,降低運營成本,減少環境污染。可廣泛應用于冶金、熱電、電力、石油、化工、玻璃、建材、鍋爐、窯爐、鋁業、熱電廠、電廠、紡織、食品、陶瓷等行業,是工藝過程控制、產品檢測的理想氧含量分析設備。定期清潔分析儀風扇過濾網,每季度一次;環境惡劣,需要經常清理,以防止因通風不暢而導致的儀器過熱現象;儀器的安裝部位應當水平,遠離振動源;以防止檢測器不水平,而造成的樣品對流不均所引起的誤差;受到兩部分鐵芯閉合程度的影響,電流鉗精度通常比互感器差。同樣地基于電磁感應的電流鉗也只能測量交流。基于霍爾效應的電流鉗在鐵芯中加工一個氣隙放置霍爾元件。利用霍爾元件測量氣隙中的磁感應強度,根據控制方式不同,有開環和閉環兩種類型。開環霍爾型使用線性度較好的霍爾元件,霍爾元件輸出電壓正比于被測電流。閉環霍爾型使用零磁通技術,鐵芯上有補償線圈。當初級有被測電流在鐵芯中產生磁通時,霍爾元件檢測鐵芯中的磁感應強度,通過負反饋將此誤差電壓轉換為電流驅動補償線圈,抵消鐵芯中的磁通,終被測電流與補償線圈產生的磁通量大小一致方向相反,通過測量補償線圈的電流即可按照匝數比換算出被測電流。
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監控參數之一和反映燃料設備與鍋爐運行完善程度的重要依據,其值的大小與鍋爐結構、燃料的種類和性質、鍋爐負荷的大小、運行配風工況及設備密封狀況等因素有關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。人們常常忽略了它并非一個神奇實體的事實:旁路元件上的電壓會降低,并逐漸升溫。,如果中的電路有100毫安的恒定負荷,則可以將其簡化并模擬用于所示的熱目的。當輸入電壓為5V,輸出電壓和功率分別為3.3V和100mA時,旁路元件耗散的功率將達到170MW。那么,如果輸入電壓為24伏時,會發生怎樣的變化?此時的耗散功率為(24-3.3)×100mA=2.07瓦。顯然,這樣的功率可能會使150毫安的微型穩壓器產生過多的熱量。天下武功,唯快不破。在保證安全的基礎上盡可能提高測試效率也是T/R組件測試領域不變的追求和目標。當然,提高測試效率的方法有很多,提高測試儀器儀表的性能(提高掃描速度和增加測試功能等)、簡化連接和校準過程以及優化測試程序和工藝等。還有沒有其它辦法呢?那就是并行測試,這也是當今自動測試技術領域發展的重要趨勢和方向之一。所謂并行測試就是充分利用測試儀器和測試通道等資源,按照一定的調度規劃同時執行多個測試任務,從而提高測試效率。