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浮动限幅器对于提高设备生产效率和保证生产都有很多的应用。例如压气机生产的一个重要条件是保证压气机不产生喘振。假如将压气机的吸入流量维持在某一个数值以上,则可以避免喘振,然而固定吸入流量又不利于充分发挥压气机的效能。一个比较有效的方法,就是根据出口压力来浮动限制的吸入流量,其控制系统的组成如图17所示。图中虚线框内部分表示函数各部件,由一个加减器来实现,其运算关系为IΣ=I0+αIP,公式中I0为初始电流,表示P-0时压气机要求的小回流量;α为比例系数。IΣ为高值选择器的低限浮动限幅信号,在一般情况下,流量控制系统将安装在回流管道上的调节阀维持在一个较小的开度上(譬如90%)。出现异常工况时,吸入流量不满足压气机的稳定条件,浮动限幅信号将取代调节器操作回流调节阀,这时调节阀的开度加大,使回流量增加,将吸入流量提高到一个运行的范围内。随着PLC和DCS系统的普及,在控制系统中以程序方式完成信号选择器功能很方便,这并不是意味则信号选择器老土落伍了,作为工控人必须熟练掌握信号选择器原理和应用知识,这会让你做控制方案和在实施控制方案的DCS或PLC系统组态和编程过程中技高一筹。光电测径仪测头主要由点光源、发射镜头、接收镜头、光阑、线阵CCD等组成,可完成外径尺寸的在线测量,被测物通过平行光视场时,将在线阵CCD上形成倒立的放大或缩小的实像,通过分析计算即可得到准确的外径值。光电测径仪测头采用进口LED灯作为点光源,进口线阵CCD作为传感器,使测径仪实现高性能的在线检测,光电测径仪的测头是测径仪非常重要的组成部分。光电测径仪的测头为光学式测量方法,在测头的测量范围内,可以对宽度、厚度、位置、同心度、深度等多种几何尺寸进行检测。光电测径仪的光学测头是经过严格设计、校准而成,我们在生产时,严格把关,从选材到校准,到调光,到组装等都经过了多次检查,确保实现高精度的测量。
电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题:电极有螺纹式和压入式两种安装形式,安装前对水位测量筒的电极座螺纹进行清洗,有条件时用丝锥(对压入式)和板牙(螺纹式)处理一下,然后再安装电极,以避免电极螺纹孔的孔座变形或有灰渣杂质,因为把螺纹旋坏了是件很麻烦的事情。安装时要用合规格的扳手旋紧,用力要适当。对密封的紫铜垫片一定要经过退火处理,使其易变形以达到较好的密封效果。电接点水位计。日常维修更换电极时,在测量筒温度较低时进行,以避免电接点水位计电极受到热冲击而损坏,投入使用时也经过预热或与在用设备一起升温加热。
电接点水位计电极的接线要用电极所带的瓷接线柱,并且接线一定要可靠。在铜线上搪点锡,防止铜导线氧化接触电阻增大。
定期检查电接点水位计电极的绝缘性能,检查时应把水位测量筒里的水汽排放干净,用兆欧表测量每个电极对测量筒的绝缘电阻,当电极的绝缘电阻小于1MΩ时,就应更换该电极了。对于更换下来的电极是否都应报废呢?有的通过修复还是可以再使用的,因为有的电极是由于在氧化铝绝缘层上附着了一层水垢,被水浸泡其绝缘电阻很低,将其在电烘箱中烘干或自然风干,用砂纸把氧化铝绝缘层上附着的水垢掉,它的绝缘电阻也就合乎要求了。
5、对测量筒及电极应考虑腐蚀问题,以锅炉汽包水为例,为了防止结垢通常在锅炉软水处理中加磷酸三钠,要对测量筒每周进行一次排污,每次排污时定要用气相管的蒸汽来冲洗测量筒及电极。对于测量简中下部的电极只要有条件时,就应拆下检查,腐蚀严重的要及时更换。停产停炉时要把测量筒里的水排放完。
适用范围
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而群时延指标更能反映相位非线性。上图的例子表明;相位波动峰-峰值相同的被测件产生的群时延可能有明显不同。右图中器件群时延抖动较大,会引起更大的信号失真。为了表征一个未知的线性多端口器件,我们必须在不同的条件下进行测量并计算一组参数,即便在源和负载条件与测量不相同的场合,这些参数也能用来描述所测试器件(或网络)的电气性能。低频器件或网络的表征通常是建立在测量H、Y和Z参数的基础上,为此,必须测量器件的输入或输出端口上或网络节点上的总电压和总电流,而且测量必须在开路状态和短路状态下进行。由于很难测量高频总电流或总电压,故通常代之以测量S参数。这些S参数与一些熟悉的测量,如增益、损耗或反射系数均有联系。
它们能相当简单地加以测量,而无需将不适宜的负载连接到被测器件上。测得的多个器件的S参数可以利用矩阵运算预示整个系统的性能。S参数无论在线性或非线性CAE电路仿真工具中都很容易使用,而H、Y和Z参数在必要时则可从S参数导出。S参数可直观表示一个器件(系统)的性能指标。对于20dB衰减器,20dB为功率对数表示,转换为相应线性电压表示为:0。输入端驻波比1。转换为反射系数为0。09。当然S参数应包含相位信息,对于象衰减器这样的互易器件,其S12=S21。微波晶体管是非互易器件,其S参数随频率及工作电平变化很大。器件的生产厂商应提供各频率范围内及直流偏置条件下S参数数值。传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值。
网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R测试得到被测输入信号信息。被测件输出信号进入网络分析仪B,所以,B测试得到被测件输出信号信息。B/R为被测试件正向传输特性。当完成反向测试测试时,需要网络分析仪内部开关控制信号流程。反射特性是被测件反射与输入激励的相对比值,网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和测试端口反射信号。网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号。
一路直接进入R,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R测试得到被测输入信号信息。激励信号输入到被测件后会发射反射,被测件端口反射信号与输入激励信号在相同物理路径上传播,定向耦合器负责把同个物理路径上相反方向传播的信号进行分离,提取反射信号信息,进入A。A/R为被测试件端口反射特性。当需要测试另外端口反射特性时,需网络分析仪内部开关将激励信号转换到相应测试端口。信号源提供被测件激励信号,由于网络分析仪要测试被测件传输/反射特性与工作频率和功率的关系。所以,网络分析仪内信号源需具备频率扫描和功率扫描功能。为保证测试的频率精度,现在网络分析仪内信号源采用频率合成方法实现。当扫宽设置为零时,输出信号为点频CW信号。
网络分析控制其输出功率依靠ALC和衰减器两个部分完成。ALC保证输入信号功率的稳定和功率扫描控制,由于ALC控制范围有限,测试中,往往需要利用适配器将仪表和被测件进行连接,该适配器可能会对测试结果有很大影响。如上图所示,适配器引起的反射信号会与被测件的真实反射信号进行矢量叠加。例子中,如果适配器的驻波比较差(SWR=1。5),则耦合器的有效方向性将下降到14dB,此时,网络分析仪表反射测试的动态范围就只有14dB。如上所述,在测试过程中,使用高性能的适配器是非常必要的,虽然校准可以降低适配器对测试的影响,但在高性能被测件测试中该影响仍然较明显。下面介绍在接入适配器后网络分析仪的校准方法。仪表通过校准后。
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