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欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。4.用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。5.助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。6.测试夹与变压器绕组的引出端连接时,要注意引出端长期裸露在空气中,引出端的表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差[1]。即这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的[1]。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。
在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。
这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。在这个例子中,由于热量产生的损耗通常是微不足道的,所以忽略不计。通过反射系数和传输系数,你可以更深入地了解被测器件DUT)的性能。回顾光的类比,如果DUT是一面镜子,你会希望得到高反射系数。
如果DUT是一个镜头,你会希望得到高传输系数。而太阳镜可能同时具有反射和透射特性。电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。DUT响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。DUT对于入射信号的响应是DUT性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。
我们的目标是建立一个的测量方法,测量DUT响应,同时大限度的减少或不确定性。参数是一种复杂的向量,它们代表了两个射频信号的比值。S-参数包含幅值和相位,在笛卡尔形式下表现为实和虚。S-参数用S坐标系表示,X代表DUT被测量的输出端,Y代表入射RF信号激励的DUT输入端。图示意了一个简单的双端口器件,它可以表征为射频滤波器,衰减器或放大器定义为端口反射的能量占端口入射信号的比例,S定义为传输到DUT端口的能量占端口入射信号的比例。
参数S和S为前向S-参数,这是因为入射信号来自端口的射频源。对于从端口入射信号,S为端口反射的能量占端口入射信号的比例,S为传输到DUT端口的能量占端口入射信号的比例。它们都是反向S-参数。今后随着排放法规的日益严格,安装催化转化器的车型会越来越多,故在进行尾气测量时,应尽可能在催化转化器前方测量,这样更可能真实反映发动机的排放情况。同时还应将催化转化器前和后的测量结果加以比较,以便判断催化转化器的转化效率是否正常。
信号选择器在选择性控制系统中的应用<br>大家都清楚压缩机是一种传送气体的设备,压缩机可以由蒸汽带动带动,也可以由直流伺服电动机带动运转,调节蒸汽机的输入量或调节直流电机的端电压(或激励电压)都可以调节压缩机的输出流量与输出压力。图3表示由一个低值信号选择器管理流量与压力控制系统的原理图。压力与流量系统的调节器均选用PID调节器。图3选择性控制系统中P*为压力控制系统的给定信号,压缩机输出压力要求维持在P*附近,但不允许超过P*。Q*为流量控制系统的给定信号,压缩机输出流量要求维持在Q*附近,同样不允许超过Q*。因此控制方式是在两个控制系统中进行选择,看哪一个被控制变量超过给定值,就以那个变量为依据,由那个系统的调节器发出信号去修改可控硅调速系统的给定值,这是一种选择性控制系统。低值选择器在本系统中的作用就是管理两个系统的作用。为了说明系统的工作原理,这里不妨设P<P*、Q>Q*,如果两个系统的调节器整定参数一样,Q系统的调节器输出就比P系统的调节器输出大,被低值选择器切断,但又不会进入积分饱和区,保证当Q<Q*、P>P*时能顺利地从Q系统闭环转移到P系统闭环,始终不让压力P与流量Q超过它们的给定值。在原子能反应堆或化学反应器中,温度的控制是保证生产过程正常进行的因素,如果只装一根热电偶进行监视或调节,人们往往感到不,时常在不同的位置上安装若干热电偶,并通过温度变送器将信号引到一个高值信号选择器组。这样做的好处有两个:一是可以按照的温度进行控制,防止局部处于过热状态;二是随便一支、两支或三支热电偶断偶时,可以照样进行控制,大大提高控制系统运行的可靠性。有些生产过程,常常需要从若干同一性能的测量信号中选择其居中的那个检测信号作为测量信号。例如加热炉三个温度区分别安装三个温度变送器,有高、中、低三种测量值,如果按那个温度信号进行调节,则整个加热炉的平均温度会偏高。相反,若按温度调节,则平均温度会偏低。因此这三个测温点有代表性的是中间值那个信号。图7表示三个监测点取中间值的线路组成。该线路由两个高值选择器与两个低值选择器构成。下面分三种情况来讨论。
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