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在这种情况下,具有点频测试功能的接收机能够方便准确地完成,而通用频谱分析仪无法准确实时测试单一频点的电平变化,测试用频谱分析仪必须有增加的功能,能够在扫描跨度为零时,快速准确的进行测试,不止是峰值显示,同时要有准峰值和平均值。依据标准,对峰值准峰值和平均值检波器作脉冲响应测试时,接收机可以对单一频率进行点频监测,判断其是否符合标准,而通用频谱仪完成这种测量是很困难的。脉冲响应测量是判断接收机合适与否的一个重要指标,不符合标准的仅能作为预测试设备随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。
数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的模拟信号处理方法相比,它具有高度的稳定性灵活性性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波处理。
本设计的虚拟频谱分析仪即可以对虚拟信号发生器所产生的信号进行频谱分析。也可以对通过信号调理器,基于PCI总线的DAQ卡组成的采集系统所采集到的外部信号进行频谱分析。其中,在对外部信号进行频谱分析时,外界被测信号首先传送到信号调理电路,且由信号调理电路对它进行放大滤波隔离等处理后,再经数据采集卡进行A/D转换,以将模拟信号转换为数字信号,然后由软件对被测试信号进行频谱分析和处理,后得到测试结果,并按要求将它们显示或储存起来。
本文所设计的虚拟频谱分析仪的前面板图如图所示。这一种虚拟频谱分析仪能够提供一个高精度的频谱分析功能,并且可以同时观察输入信号的频域显示。但该虚拟频谱分析仪受数据采集卡采样速率的限制,其频率范围仅为~kHz,用户可以通过改变采样速率和数据长度来选择频率分辨率。在虚拟频谱分析仪的设计中可以通过程序直接读出基波频率和峰值大小,并将它们显示在面板上,用户参考这个值可以手动调整采样速率的大小和显示图形中XY轴的坐标来观察所需要的频谱图,因此操作更加直观简便。
其可控措施除时间外均与存储设备有关。目前一般仓库均能达到较好的卫生条件和避免阳光直接照射的条件;而空气对质量的影响,在生产企业审批时对包装已经进行同步研究和审批;故温度和湿度成为存储需要控制的主要因素。按照一般温度每上升10℃化学反应速度加快2~4倍的经验数据,说明温度对存储中质量有重大影响;同时,目前部分生产企业对防潮措施还比较薄弱,而在其临界相对湿度条件下会快速受潮;故储存环境的温度和湿度是目前影响存储质量的关键因素,必须严格控制。仓库由于库房设置、温湿度控制设备的布局和仓库货架布局以及仓库负荷等情况的影响库房不同位置温湿度存在较大的差异,按照保管必须保证所有在库的存储条件符合规定的原则,故需要验证不同条件下库房各位置的温湿度情况。
设备添加后再进行检测;检测结果符合要求。监测点设定,选择温度较高和湿度偏差较大的位置作为该库的温湿度监测点。科学有效的设备验证既可以保证在库存储条件符合要求既保证了存储质量,也是节省资源的有效手段;有效避免了存储质量风险。单片机综合练习是一项综合性的专业实践活动,目的是让学生将所学的基础理论和专业知识运用到具体的工程实践中,以培养学生综合运用知识能力、实际动手能力和工程实践能力,为此后的毕业设计打下良好的基础。本次单片机综合练习的任务是设计并制作一个空调控制器。基本任务是利用AT89C51单片机、ADC0809模数转换器等芯片设计并制作一个具有制冷、制热、通风和自动运行的手控型空调控制器。单片机综合练习是一项综合性的专业实践活动。
选择合适的温湿度监测点。制冷设备安装前验证:即制冷设备合理布局,一般按照经验数据,常温库中间层每200~300㎡配置一台4.5KW冷风机组,顶层和底层的安装密度适当增减约20%,冷风机组相对、错位安装为有效,同时在冷风机正对面添设通风设备就更为理想。制冷设备安装后验证:已开办企业均已经配置了一定数量制冷设备,目前这种情况比较多;验证的主要目的是确定不同气候条件下如何设置制冷设备的开启数量和设定温湿度范围,或是否需要添置制冷设备或辅助设备(有时候制冷设备按规定密度配置后仞有局部区域温湿度偏差较大,此时采用添设辅助通风设备往往能起到很好的效果)。验证一般分为部分开启验证和全部开启验证:部分(全部)开启温湿度控制设备。
稳定30分钟以上。检测设备(温湿度计)校对,根据监测点的数量准备相应数量合格的温湿度计,放置在同一温湿度稳定的区域内校对;等读数稳定(一般15分钟)记录各温湿度计指示温湿度值,以其中一个温湿度计的指示值为基础计算其他温湿度计的偏差值,记录待用。检测点选择,检测;根据仓库结构和温湿度控制设备布局情况,一般100~150㎡面积库区设定一个检测点;离门口、窗口或外墙近的位置、离温湿度控制设备远的位置必须设检测点;检测期间不得调节温湿度控制设备,等读数稳定(一般15分钟)方可记录;一般由一个检测人员在3~5分钟内快速记录完一个库区内的温湿度数据。评估,根据检测数据扣除第二步校对的各温湿度计偏差值;任一检测点温度超过平均值5℃或湿度超过平均值10%既需要添加设备。
目的是让学生将所学的基础理论和专业知识运用到具体的工程实践中,以培养学生综合运用知识能力、实际动手能力和工程实践能力,为此后的毕业设计打下良好的基础。本次单片机综合练习的任务是设计并制作一个空调控制器。基本任务是利用AT89C51单片机、ADC0809模数转换器等芯片设计并制作一个具有制冷、制热、通风和自动运行的手控型空调控制器。硬件部分的具体内容和要求手控型空调控制器的功能:空调控制器应具有制冷、制热、通风和自动运行四种工作模式。制冷:室内风机、压缩机及室外风机工作,而四通换向阀停止工作。制热:室内风机、压缩机、室外风机和四通换向阀均工作。通风:室内风机工作,而压缩机、室外风机和四通换向阀均不工作。
自动运行:能根据当前室内温度和自动运行的设定温度,自动选择制冷、制热或通风工作模式。每按一下工作模式选择键时,工作模式按图3所示的箭头方向依此变换:能对温度进行设定和控制:制冷时温度调节范围为:20℃~32℃。当室内温度高于设定温度1℃时,开始制冷;而当室内温度降到设定温度时,则转为通风状态。制热时温度调节范围为:14℃~30℃。当室内温度低于设定温度1℃时,开始制热;而当室内温度升到设定温度时,则转为通风状态。通风时温度设置栏显示,并且温度设置键无效。自动运行温度调节范围为:25℃、27℃、29℃。若室内温度低于设定温度5℃时,自动按制热工作模式运行;若室内温度高于设定温度时,则按制冷模式运行;
否则按通风模式运行。温度设定键每按一下,则温度上升或下降1℃(在设定范围内)。控温精度为±1℃室内风机具有高、中、低三档风速和自动风控制功能。每按一下风速选择键时,风速模式按图4所示的箭头方向依此变换空调机组的过冷度一般是指膨胀阀前液态制冷剂实际温度与饱和温度的温差,检测这个参数需测量膨胀阀前的液体压力(表压)和液管的壁温。注意好不要用压缩机排气口的压力来代替膨胀阀前的液体压力,例如,如果冷凝器处于高位,压缩机排气口的压力到达膨胀阀前时要经过冷凝器盘管,盘管阻力会造成一个压降,冷凝器出口的液态制冷剂经过正落差会有压力升高,比如R22制冷剂的比重是1.23kg/dm3,下落10米,压力会升高1.23kg/cm2。
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这样才能使电力变压器运行中的性、稳定性,可以在上满足运行的各项要求。电力变压器高压试验的方法为:按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的性、可靠性;在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零'位;在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指不灯点亮后,等待升压:试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手柄,缓慢进行升压,并且密切观察仪表的指示变化及试品运转情况;电力变压器高压试验完成后,迅速将电压调整至零位。并且按下停止按钮和切断电源,解开试验中连接的引线。为了保证电力变压器高压试验结果的性、真实性。
必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。绝缘电阻的测量在电力变压器高压试验中,绝缘电阻测量是为方便、简单的性试验。在变压器的绝缘电阻测量中,绝缘的整体受潮程度、过热老化程度、污秽情况等都可以同绝缘电阻的大小反映出来。以1台高压侧电压110kV、容量31500kVA变压器的绝缘电阻测量为例,绝缘的吸收比与温度变化有着密切的联系,当温度达到35℃以上时,干燥绝缘的吸收比达到极限后开始下降。而受潮绝缘的吸收比则会发生不规则变化情况。因此,在变压器的绝缘电阻测量中,一定要合理控制试验室的温度。
以保证绝缘吸收比实测值的真实性。泄漏电流的测量在电力变压器泄漏电流的测量中,主要使用数显泄漏电流测试仪进行测量,其额定工作电压一般在2.5kV以下,明显低于变压器的额定工作电压。如果使用直流兆欧表无法满足试验中对于电压的要求,可以采取加直流高压的试验方法,以确保变压器泄漏电流测量结果的性。在高压情况下,如果变压器的泄漏电流明显高于低压情况下的电流,则表明变压器的高压绝缘电阻小于低压绝缘电阻,即变压器本身存在质量缺陷,防泄漏功能也无法满足使用要求。局部放电试验电力变压器的局部放电试验是常见的“非破坏性”试验项目。试验方法主要有:(1)以工频耐压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续时间10~15min后。
测量局部放电量;(2)以模拟运行中的过电压作为预激磁电压,降至局部放电试验电压,持续1~1.2h,测量局部放电量。第2种试验方法可以测量变压器在长期工作电压下,是否出现局部放电量现象,以保证电力变压器在应用中的运行。另外,在电力变压器的局部放电试验中,绝缘结构设计、绝缘介质的承受场强、带电与接地电极表面场、绝缘件加工与工艺处理等都要使局部放电量小于规定值来考虑,而不是以主、纵绝缘是否放电为主要依据。在电力变压器的局部放电试验中,以工频耐压作为预激磁电压时,试验电压的持续时间约为15min,适当延长局部放电试验的电压持续时间。对于绝缘性能测试具有一定的作用,如果变压器的绝缘性能不理想,有可能引起不同程度的破坏性损坏。
以模拟运行中的过电压作为预激磁电压时,局部放电试验的电压持续时间标准要求为1h,变压器能承受多长时间的预激磁电压与绝缘结构的伏秒特性有着密切的联系。在电力变压器的局部放电试验中,局部放电量通常与带电、接地电极表面的场强有关,而与电源的频率则无关联,所以,试验地点的噪声应尽量控制,电源的局部放电量也要进行隔离。变压比测量电力变压器的变压比测量方法主要有:双电压表法、变压比电桥法等,其中变压比电桥法是现场试验中常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确度和灵敏度高;误差可以直读:试验电压可以调节。比较。在电力变压器的变压比试验中,还可以同步完成连续组别的试验,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一。
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