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首先,统计需要电伴热的仪表及仪表导压管的长度,统计需要电伴热的机务管道数量及长度;其次,根据介质的温度选择使用哪种伴热电缆;后,根据现场取源点合理安排自控温保温箱。为了机组可靠的运行,在寒冷地区对仪表导压管及部分机务管道进行电伴热都是必要的。了解工程电伴热的组成,在施工安装中要严格按照安装要求进行安装,以保证电伴热的正常工作。在实际工程应用中,要根据不同的温度选择电伴热电缆,并根据距离的远近来选择哪些变送器需要集中安放。于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即输入信号的微小变化,就会使输出信号产生很明显的变化,所以小信号切除是开方器特有的功能。
在差压式流量计中,由于不是实际流量变化而发生的差压变送器的输出信号波动;或者是工艺管道中压力的波动;至管道中根本没有流量,被测流量的微小干扰;再就是仪表输入级的零漂。尽管这些干扰信号并不大,但在开方器处于小信号的状态下,开方运算的输出信号却包含有较大的误差。如DKJ-03开方器,当输入电流Ii=0.01mA时,其输出电流I0=0.31mA,即开方器的输入有0.1%的波动,输出就有了3.13%的误差,这就给接受开方输出信号的仪表带来不能允许的误差,所以必须进行小信号切除。为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径仪,可将数据进行存储。叉形测径仪研制成功使得森林调查更加方便。叉形测径仪采用高集成度,十位精度AD数据转换,显示屏显示输出直径,也可通过接口将数据输出到通用计算机上作更复杂的处理和存储。叉形测径仪具有结构简单,可靠性好的优点。
该项技术主要包括工作原理的研究、数据转换与输出技术的研究和设计。叉形测径仪的研究实际上是两部分内容,一是测径仪的研制,二是软件的开发开发。两部分每一部分都是独立应用的主体。叉形测径仪的研制方面,设计了自动测量、存储的功能,满足森林资源标地调查的主要测树要求。测径仪不但可记录直径值,还可与计算机联机。叉形测径仪的目的是为了适应野外,尤其是山区使用,仪器必须要体积小、重量径。我们对测径仪的设计,从传感器的选择,到的设计均考虑了、体积和重量。目前,该仪器采用的是9V干电池供电,可更换电池,可连续长时间工作,显示清晰,采数准确,计算迅速。非常适合于野外作业。叉形测径仪的研制成功使我国森林资源调查工作向自动化、化方向又迈出了新的一步,不但节省大量人力,而且可大大提高工作效率,使原来需几个月甚至一年多的时间才能完成的内业统计、计算,只需几天即可完成。叉形测径仪体积小,重量轻,非常适于野外工作。
中频带宽选择(400kHz、20kHz):选在20kHz带宽时,噪声电平降低,选择性提高,能分隔开频率更近的谱线。此时,若扫频宽度过宽,则由于需要更长的扫描时间,从而造成信号过渡过程中信幅度降低,使测量不正确。此时“校准失效”LED发亮即表明这一点。视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用来降低屏幕上的噪声,它使得正常情况下,平均噪声电平刚好高出其信号(小信号)谱线,以便于观察。该滤波器带宽是4kHz。Y移位调节(Y-POS):调节射速垂直方向移动。BNC5011输入端口(1NPUT5011):在不用输入衰减时,不允许超出的允许输入电压为+25V(DC)和十10dBm(AC)。当加上40dB输入衰减时,输入电压为+20dBm。衰减器按钮:输入衰减器包括有4个10dB衰减器,在信号进入混频器之前,利用衰减器按钮可降低信号幅度。按键压下时衰减器接人。在连接任何信号到输入端之前,先选择设置为衰减量(4x10dB)和可用频宽(扫频宽度100MHz/格),若此时将中心频率调在500MHz,则在可测和显示频率范围内检测出任意谱线。当衰减减小时,基线向上移动,则可指出在可显示频率范围(例如1200MHz)之外信号幅度有溢出。扫频宽度选择按键(SCANWIDTH):用来调节水平轴的每格扫频宽度。用u按键来增加每格频宽,用t按键来减少每格频宽。转换是1—2—5步级,从100kHz/格-100MHz/格。此扫频宽度以MHz/格显示出,它代表水平线每格刻度。中心频率是指水平轴心垂直刻线处的频率。假如中心频率和扫频宽度设置正确,X轴有10分格的长度,则当扫频宽度低于IOOMHz时,只有全频率范围的一部分可被显示。当扫频宽度设在100MHz/格位置,中心频率设在500MHz时,显示频率以每格100MHz扩展到右边,右是同样,中心向左边则频率减低。此情况下,左边的刻线代表0Hz。这时,可以看到一条特别的谱线,即,“0频率”。这是由于本地振荡器频率通过了中频而产生的。当中心频率相对于扫频宽度较低时有此现象。“0频率”的幅度对每台频谱仪是不一样的。它不能作参考电平来使用。显示在“0频率”点左边的那些谱线被称为镜频。在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。通过中频滤波器的频谱线产生一个电平显示。AT5010测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果上的40dB衰减器全按下时,此时水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。
操用测量的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。再如,用测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像点在屏幕范围内。标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。 标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟器件与技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
激光测距仪是利用激光测距传感器构成的仪器,可直接用来测量距离;而激光传感器只是一个敏感部件,能够对反射回来的激光进行感知,并给出相应的电参数输出,该参数还必须输送到相关的计算电路或设备与激光发出的时间进行对比才能终给出距离的数值。
激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。测高仪,顾名思义,以测高为目的的仪器,因其制作原理不同,测高仪的精度也不尽相同,从测身高的仪器(精度在cm级)到测量精密电子元器件的仪器(精度在um级)。激光测距传感器,又名激光位移传感器,以激光三角法为原理,尤为擅长短距离、高精度的测距(精度在um级)。例如:常州高晟传感技术有限公司的LDS系列激光位移传感器是国产品牌中的佼佼者。其线性度、分辨率、稳定性等参数指标完全不亚于某些国外品牌。近年来,中国制造到中国创造的变革中,做实业的企业,必须耐得住寂寞,承受住各种泡沫经济的冲击,才能一次次突破技术门槛。每一款的产品背后,都有着产品人近乎偏执的追求。高晟传感的LDS系列激光位移传感器。测高仪有多种,根据使用环境的不同,精度也不尽相同,从cm级到um级都有。激光测距传感器,又名激光位移传感器,采用激光三角法的原理,尤其擅长短距离、高精度、非接触测量。精度是在um级别。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。我们都知道,发动机是在压缩冲程末开始点火的,那么发动机电脑是怎么知道哪缸该点火了呢?就是通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号来计算的,通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。这样,发动机电脑知道了该什么时候给哪缸点火了。
曲轴位置传感器通常安装在分电器内,是控制系统中重要的传感器之一。其作用有:检测发动机转速,因此又称为转速传感器;检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的缸上止点信号。曲轴传感器主要有三种类型:磁电感应式、霍尔效应式和光电式。
磁电感应式:磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器分上、下两层安装在分电器内。传感器由永磁感应检测线圈和转子(正时转子和转速转子)组成,转子随分电器轴一起旋转。正时转子有一、二或四个齿等多种形式,转速转子为 24个齿。永磁感应检测线圈固定在分电器体上。若已知转速传感器信号和曲轴位置传感器信号,以及各缸的工作顺序,就可知道各缸的曲轴位置。磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器的转子信号盘也可安装在曲轴或凸轮轴上。霍尔效应式:霍尔效应式转速传感器和曲轴位置传感器是一种利用霍尔效应的信号发生器。霍尔信号发生器安装在分电器内,与分火头同轴,由封装的霍尔和磁铁作成整体固定在分电器盘上。触发叶轮上的缺口数和发动机气缸数相同。当触发叶轮上的叶片进入磁铁与霍尔之间,霍尔触发器的磁场被叶片旁路,这时不产生霍尔电压,传感器无输出信号;当触发叶轮上的缺口部分进入磁铁和霍尔元件之间时,磁力线进入霍尔元件,霍尔电压升高,传感器输出电压信号。
光电式曲轴位置传感器一般装在分电器内,由信号发生器和带光孔的信号盘组成。其信号盘与分电器轴一起转动,信号盘外圈有 360条光刻缝隙,产生曲轴转角 1 °的信号;稍靠内有间隔 60 °均布的 6 个光孔,产生曲轴转角 120 °的信号,其中 1 个光孔较宽,用以产生相对于 1 缸上止点的信号。信号发生器安装在分电器壳体上,由二只发光二极管、二只光敏二极管和组成。发光二极管正对着光敏二极管。信号盘位于发光二极管和光敏二极管之间,由于信号盘上有光孔,则产生透光和遮光交替变化现象。当发光二极管的光束照到光敏二极管时,光敏二极管产生电压;当发光二极管光束被档住时,光敏二极管电压为0 。这些电压信号经电路部分整形放大后,即向控制单元输送曲轴转角为 1 °和 120°时的信号,电子控制单元根据这些信号计算发动机转速和曲轴位置。
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。原理:氧传感器是汽车上的标准配置,它是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。氧传感器广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制,它是目前的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量,又可缩短生产周期,节约能源。
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