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而产生分解、膨胀,以致气化,导致变压器内部的压力急剧增加,有可能引起变压器外壳使大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾的危险。因此,在电力变压器的高压试验过程中,必须注重对于问题的防范,以保证试验的性。总之,电力设备的高压试验是一项高技术复杂工程,在电力变压器高压试验中,一定要选取合理的试验条件、方法与内容,并且注重试验过程中的设计,以保证试验操作的顺利进行,获取相应的试验数据,进而科学判定变压器的综合性能。只有当节气门钢索调整正常无误,而变速器的变速点(换档点)仍然不准时,才需要检测车速油压。正确的油路油压是自动变速器正常工作的先决条件。油压过高,会使自动变速器出现严重的换档冲击。
甚至损坏控制系统;油压过低,会造成换档执行元件打滑,加剧其摩擦片的磨损,甚至使换档执行元件烧毁。对于因油压过低而造成换档执行元件烧毁的自动变速器,如果仅仅更换烧毁的摩擦片而没有找出故障的真正原因修复,换后的摩擦片经过一段时间的使用后往往会再次烧毁。测试主油路油压时,应分别测出前进档和倒档的主油路油压。前进档主油路油压测试方法拆下变速器壳体上主油路测压孔或前进档油路测压孔螺塞,接上油压表;起动发动机;将操纵手柄拔至前进档“D”位置;读出发动机怠速运转时的油压,该油压即为怠速工况下的前进档主油路油压;用左脚踩紧制动踏板,同时用右脚将油门踏板完全踩下,在失速工况下读取油压。该油压即为失速工况下的前进档主油路油压;
将操纵手柄拔至空档或停车档,让发动机怠速运转1分钟以上;将操纵手柄拔至各个前进低档(S、L或1)位置,重复(1)--(6)的步骤,读出各个前进低档在怠速工况和失速工况下的主油路油压。倒档主油路油压测试方法拆下自动变速器壳体上的主油路测压孔或倒档油路测压孔螺塞,接上油压表;起动发动机;将操纵手柄拔至倒档“R”位置;在发动机怠速运转工况下读取油压,该油压即为怠速工况下的倒档主油路油压;用左脚踩紧制动踏板,同时用右脚将油门踏板完全踩下,在发动机失速工况下读取油压,该油压即为失速工况下的倒档主油路油压。将操纵手柄拔至空档“N”位置,让发动机怠速运转1分钟以上。大部分液力控制自动变速器都可以做这项测试,在测试调速器油压时。
应当用举升器将汽车升起,或用千斤顶将驱动桥顶起,也可以接上压力表后进行路试。拆下自动变速器壳体上的调速器测压螺塞,接上油压表;起动发动机;将操纵手柄拔至前进档“D”位置;松开手制动拉杆,缓慢地踩下油门踏板驱动转动;读取不同车速下的调速器油压;将调试结果与标准值进行比较。若调速器油压过低,可能有以下原因:主油路油压太低度;调速器油路泄漏;调速器工作不正常。自动变速器不论任何故障都要先进行基本检查和调整。通过读取故障码或手动换档试验来确定故障是否在电子控制系统;通过液压试验确定故障是否在液压控制系统;通过失速试验和时滞试验确定故障是否在机械系统。并辅助道路试验来进一步确定故障的部位。典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压。
高精度传感器在制造中还需要一系列的补偿用来改善传感器的技术参数,主要是灵敏度温度补偿、灵敏度补偿、零点平衡补偿、零点温度补偿。下面主要介绍各种补偿的方法及补偿电阻器的选用:灵敏度温度补偿(亦称弹性模量补偿):通常采用固定式(或组合式)补偿电阻器。当传感器所处环境的温度发生变化时,传感器弹性的弹性模量和应变计的灵敏系数随之改变,传感器的灵敏度也因此发生相应的变化,从而产生测量误差。为此,高精度传感器对这种误差进行补偿。具体方法是:在供桥回路中串入补偿电阻器,利用其电阻随温度变化且方向正好与传感器灵敏度的变化相反的特征,来抵消温度变化引起的传感器灵敏度的漂移,从而达到补偿的目的。补偿电阻大小可通过公式:计算得到。其中Rm为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为温度T1、T2时的传感器灵敏度;Rin为温度T1时桥路输入电阻;ac为补偿电阻器的电阻温度系数。灵敏度补偿:可采用电阻温度系数较小的丝材。由于弹性元件材料、加工尺寸以及应变计灵敏系数存在差异,传感器的灵敏度分散(<1%)迭加,传感器的灵敏度往往比较大。为了提高传感器互换性,在传感器制造中,一般有意将其灵敏度设计稍高于标准值,然后在加工中根据实测结果再把它调整为标准值。具体方法是:在供桥回路中串入电阻温度系数较小的补偿电阻器,使传感器的实际供桥电压降低,从而降低传感器的灵敏度。补偿电阻器的阻值大小可通过公式:Rc=(S1-S0)/S0*R计算得到。其中Rc为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为串入Rc前实测灵敏度和调整后要求的标准灵敏度;R为桥路的输入阻值。零点平衡补偿:通常采用在桥路中某一桥臂上串联一电阻温度系数较小的补偿电阻的方法,使传感器的应变计桥路在空载时输出近似为零,以减少测量误差和便于测量仪表调零。通常采用结构为摩擦式、切割式或短接式的补偿电阻器,它们均可以灵活方便地调整桥路的零点。摩擦式补偿电阻器可采用调阻研磨粉对箔栅进行打磨调整电阻值;切割式补偿电阻器可通过切割连接栅的方法调整电阻值;短接式补偿电阻器则采用短接连接栅的方法调整电阻值。例如,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出为正,那么,应该向ab端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止;如果零点输出为负,那么,应该将ac端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止。零点温度补偿:通常采用在桥路某一桥臂中串联一电阻温度系数较大的纯铜丝、镍丝漆包线的方法来减少温度对零点输出的影响。传感器空载输出基本为零,当传感器的温度变化时,一方面弹性元件、粘结剂、应变计都有不同程度的热胀冷所缩,引起应变计电阻变化;另一方面敏感栅材料的电阻温度系数也会引起应变计电阻变化。这些均会影响到传感器的零点输出,即使采用温度自补偿应变计和全桥接法,由于应变计温度性能分散等原因,温度变化时输出零位多少有些变化,所以要对其进行补偿。具有做法是:先对传感器进行温度试验,得出补偿电阻-零点温度漂移的规律后,按照各个传感器的温度零点漂移值对应的电阻,调整相应桥臂补偿电阻器的阻值。补偿电阻器的阻值可通过公式:计算得到。其中Rt为补偿电阻器电阻值;R为桥臂电阻值;Uin为供桥电压;ac为补偿电阻器的电阻温度系数;U1、U2分别为温度T1、T2时的零点输出电压。零点温度补偿通常采用补偿丝或结构为摩擦式、切割栅式及短接式的补偿电阻器。零点温度补偿原理基本和零点平衡补偿相似,只不过需要在模拟温度场下完成。举例说明,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出(以正温为例,正温下的零点输出与常温零点输出差值即为零点温度输出)为正,那么,应该将fg端电阻增大到计算的阻值(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止;如果零点输出为负,那么,应该将ef端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止。
如果移动这些流体是十分麻烦或很浪费时间,就会有需求要使用不一样的容器。有些时候,为了避免做额外的清理,我们还会不使用保护框架。以上这些状况都需要重新校正粘度计已获得的粘度数据。如果你测量了一组粘度,而只想测量同样的样品在不同环境下的粘度,只需做以下的步骤即可将样品放于同一个样品槽中,并且同样使用脚架或不使用脚架。注意需使用同样的转子与转速,并且保持在同样的温度。记下新的读数,做为新的参考点。当粘度计是用来做品质控制时,这个步骤可以建立控制的方法,操作者此时并不需要知道样品真正的粘度。
如果你需要样品真正的粘度又不想使用脚架,可以遵循下列步骤根据刚开始介绍的操作步骤,测量牛顿流体的粘度,并使用标准样品槽。我们强烈建议此时使用尼润公司提供标准粘度样品。小心操作测量步骤,因为后的结果与此息息相关。显示读数即可得到流体的粘度mPas)。将此标准粘度样品置入你所想要使用的样品槽内。注意温度必须保持一致。标准粘度样品使用后,试将使用的转子,在这个新的样品槽内重新测量粘度。例如,在印刷墨中添加溶质会使墨水的粘度值变小;而且添加的溶质种类可用来控制油漆的流变性质。
数字式粘度计的保养上海尼润智能科技有限公司生产的数字式粘度计拥有高度的可靠性,且能提供给仪器正确的操作指令。为了避免发生潜在的问题,一些操作要点值得使用者记得粘度计对于外在环境的调整适应能力是极小的;仪器的佳表现必须建构在免除所有可能影响仪器灵敏度的不必要的摩擦力。此意必须有良好的清洁习惯。注意要避免灰尘烟液体和其它形式的污染源进入粘度计中。如果必须在污染的环境下操作仪器,我们建议使用延长的转子和/或清洁用具来减少污染物进入系统中。
不要将已有流体附着的转子装设在仪器上。不要将粘度计暴露在℃的环境下。当必须在高温下测量样品粘度,建议使用延长的转子或附属的加温配件。避免从旁或下方插挤转子接头,因接头可以保护转子的中枢与轴承,而如此粗劣的动作会破坏或使接头变得不灵敏。当接触或移除转子时,永远记得要升起转子接头。不要使转子敲击到样品槽或伤害样品槽,以及不要直接拉扯转子或转子接头。E不要使仪器倒下或剧烈地摇动仪器。数字式粘度计的基座能提供方便且坚固的支撑。
随后,高性能的微处理器和频率合成器电路相继被引入,使得频谱仪的工作精度分辨率和程控化水平得到显著提高。显示屏由示波管发展为CRT管,显示的频谱图是通过微处理器计算后形成的,并增加了很多数控和自动测量功能,屏幕上显示的信息一下子多了很多,频谱仪的分辨率显著提高到kHz的水平,部分高端产品达到了Hz级别。现代的数字化频谱仪除了射频信号处理单元,其余部分基本都数字化了。很多附加的专项测量功能,如TETRA信号测量GSM信号测量,都能以软件开通形式添加,显示屏改为彩色液晶显示,并且进一步缩减了频谱仪的体积和重量,扫描速度进一步提高,背景噪声和相位噪声也得到了进一步控制,频谱仪的性能提高到一个新的水平,这更有利于对微小信号的测量。
标志频谱分析仪性能和特性的主要指标有工作频率范围分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度端口阻抗平均噪声电平相位噪声幅度精度。频谱分析仪的工作频率范围是指频谱仪高工作频率和低工作频率,标志着频谱仪可以显示频谱的大范围。在射频应用中,用户往往更关心频谱仪的高工作频率,这使其成为用户关心频谱仪性能的指标。随着GHz和GHz频段应用的增多,通信信号使用频率不断提高,对频谱仪高工作频率的要求也不断。
早期的常规频谱仪工作频率高在~GHz,当时看上去已经很高了,而现在的频谱仪基本上都是从GHz起步,工作频率高的可以达到GHz,很多实验室都将GHz的频谱仪作为标准配置。对于一些频率很低信号的应用也有对应专用的低频频谱分析仪,工作频率在mHz~kHz。频谱分析仪的档次不仅仅取决于工作频率范围,信号显示的品质高低更关系到分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度平均噪声电平相位噪声幅度精度等指标。分辨率带宽与频谱仪对信号的解析能力有关,对于一些窄带信号,使用高分辨率更容易展现信号的特征。
通常,的频谱仪分辨率基本可以做到Hz水平,中档产品在Hz~kHz水平。高动态的频谱仪有利于信号的显示,并可以减小信号的失真,特别适合大小信号并存的情况。频谱仪的扫描速度与仪器硬件处理性能有关,扫描速度关系到信号显示的实时性。绝大部分的频谱仪都属于扫频型构架,高扫描速度带来高刷新率,这对于捕捉偶发的信号更为有利。高速扫描处理能力使得用户有机会设置使用更大的扫描带宽和更精细的分辨率,同时频谱图刷新不至于太慢。
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