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热点新闻:五寨县工具外校供应商新

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传统的扫描调谐式频谱分析是一个模拟系统;而VSA基本上是一个使用数字数据和数学算法来进行数据分析的数字系统。VSA软件可以接收并分析来自许多测量前端的数字化数据,使您的故障诊断可以贯穿整个系统框图。图1.矢量信号分析过程要求输入信号是一个被数字化的模拟信号,然后使用DSP技术处理并提供数据输出;FFT算法计算出频域结果,解调算法计算出调制和码域结果。VSA的一个重要特性是它能够测量和处理复数数据,即幅度和相位信息。实际上,它之所以被称为“矢量信号分析”正是因为它采集复数输入数据,分析复数数据,并输出包含幅度和相位信息的复数数据结果。矢量调制分析执行测量的基本功能。在下一篇“矢量调制分析基础”中。
您将了解到矢量调制与检波的概念。在使用适当前端的情况下,VSA可以覆盖射频和微波频段,并能提供额外的调制域分析能力。这些改进可以通过数字技术来实现,例如模拟-数字转换,以及包含数字中频(IF)技术和快速傅立叶变换(FFT)分析的DSP。因为要分析的信号变得越来越复杂,一代的信号分析仪已经过渡到数字架构,并且往往具有许多矢量信号分析和调制分析的能力。有些分析仪在对信号进行放大,或进行一次或多次下变频之后,就在仪器的输入端数字化信号。在大部分现代分析仪中,相位连同幅度信息都被保留以进行真正的矢量测量。另一方面,其它的前端如示波器和逻辑分析仪等对整个信号进行数字化,同时也保留了相位和幅度信息。VSA无论作为合成的测量前端的一部分。
还是单独在内部运行或在与前端相连的计算机上运行的软件,它的分析能力都依赖于前端的处理能力,无论前端是综合测量专用软件,还是矢量分析测量动态信号并产生复数数据结果。VSA相比模拟扫描调谐分析有着独特的优势。一个主要的优势是它能够更好地测量动态信号。动态信号通常分为两大类:时变信号或复数调制信号。时变信号是指在单次测量扫描过程中,被测特性发生变化的信(例如突发、门限、脉冲或瞬时信)。复数调制信号不能用简单的AM、FM或PM调制单独描述,包含了数字通信中大多数调制方案,例如正交幅度调制(QAM)。扫描调谐分析显示了一个窄带IF滤波器对输入信号的瞬时响应。矢量分析使用FFT将大量时域采样转换到频域频谱。
传统的扫描频谱分析实际上是让一个窄带滤波器扫过一系列频率,按顺序每次测量一个频率。对于稳定或重复信号,这种扫描输入的方法是可行的,然而对扫描期间发生变化的信号,扫描结果就不能地代表信号了。还有,这种技术只能提供标量(仅有幅度)信息,不过有些信号特征可以通过进一步分析频谱测量结果推导得出。VSA测量过程通过信号“快照”或时间记录,然后同时处理所有频率,以仿真一系列并联滤波器从而克服了扫描局限。例如,如果输入的是瞬时信号,那么整个信号被捕获(意味着该时刻信号的所有信息都被捕获和数字化);然后经过FFT运算,得出“瞬时”复数频谱对频率的关系。这一过程是实时进行的,所以就不会丢失输入信号的任何部分。
基于这些,VSA有时又称为“动态信号分析”或“实时信号分析”。不过,VSA跟踪快速变化的信号的能力并不是无限制的。它取决于VSA所具有的计算能力。并行处理为高分辨率(窄分辨率带宽)测量带来另一个潜在的优势:那就是更短的测量时间。如果你曾经使用过扫描调谐频谱分析仪,就会知道在较小小频率扫宽下的窄分辨率带宽(RBW)测量可能非常耗时。扫描调谐分析仪对逐点频率进行扫描的速度要足够慢以使模拟分辨率带宽滤波器有足够的建立时间。与之相反,VSA可以测量整个频率扫宽。不过,由于数字滤波器和DSP的影响,VSA也有类似的建立时间。与模拟滤波器相比,VSA的扫描速度主要受限于数据采集和数字处理的时间。但是,VSA的建立时间与模拟滤波器的建立时间相比通常是可以忽略不计的。
对于某些窄带测量,VSA的测量速度可以比传统的扫描调谐分析快1000倍。在扫描调谐频谱分析中,扫描滤波器的物理带宽限制了频率分辨率。VSA没有这一限制。VSA能够分辨间隔小于100μHz的信号。VSA的分辨率通常受限于信号和测量前端的频率稳定度,以及在测量上希望花费的时间的限制。分辨率越高,测量信号所需要的时间(获得要求的时间记录长度)就越长。另一个极为有用的特性是时间捕获能力。它使你可以完整无缺地记录下实际信号并在以后重放,以便进行各种数据分析。捕获的信号可用于各种测量。例如,捕捉一个数字通信的发射信号,然后既进行频谱分析也进行矢量调制分析,以测量信号质量或识别信号缺损。使用数字信号处理(DSP)还带来其它优势;




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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。




压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广。除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。电力变压器在运行过程中其产生的电磁交流声的频率相对较为稳定,所以电力变压器在高压试验中,如果操作人员发现内部声音异常,则可能是电力变压器过载运行、内部零件松动、贴心外层硅钢片未、顶盖螺丝松动、内部接触不良以及电力变压器短路等故障,或电力变压器绕组中存在较大的电流等。上述多种情况都能导致电力变压器高压试验现内部声音异常情况。
上述故障发生后,操作人员可以通过电力变压器内部声音判断其是否出现故障,在判定故障发生后操作人员要对电力变压器上述部位进行断电检查,并根据故障原因来采取合理的措施进行解决。电力变压器在高压试验中如果出现自动跳闸的现象,则需要操作人员通过外部检查来确定故障原因,如果是由于操作人员在高压试验中操作原因导致其跳闸,则不需要对电力变压器进行外部检查,但是如果不是原因导致电力变压器跳闸,则要求操作人员必须彻底、的对电力变压器进行内部检查,避免电力变压器在后期使用中发生火灾。如果电力变压器周围出现火灾则会自动保护动作,通过自动切断断路器来避免电气设备受到损坏。如果电力变压器在火灾时没有自动断开,则需要手动操作来将断路器进行火灾扑救。
这也是火灾情况下针对电力变压器操作的主要前提条件。电力变压器正常运行的油位会控制在一定范围内,并且根据当地具体情况来对油位进行适当调整,所以在电力变压器高压试验中如果发现油位明显变化,要求操作人员首先要确定电力变压器是否存在漏油现象,当油位明显上升时,则首先要考虑是否环境温度对其产生的影响。如果针对上述情况可以排除掉环境温度,则擦作人员要对油标管、呼吸管等部位进行检查,确定其运行中是否存在堵塞现象,并要根据实际检查结构来对其进行处理,这样才能确保电力变压器在后期使用中的性、稳定性、电力变压器高压试验中,出现保护的故障原因有很多。电力变压器内部故障、保护装置二次回路故障以及油位下降过快等,所以当电力变压器发生保护故障时。
操作人员可以通过对电力变压器的检查来确定故障原因,并要及时对故障进行排除,在检验合格后才能将电力变压器再次投入使用。电力变压器在高压试验中发生绕组故障的原因有很多,所以在电力变压器出现绕组故障后,要求操作人员要对电力变压器进行仔细检查,将发生故障的相间短路、绕组接地以及匝间短路等故障排除,这样才能确保电力变压器运行中的性、稳定性,可以在上满足我国社会各领域对电力供应质量的要求。高压试验是确保电力变压器运行的必要措施,当电力变压器进行高压试验过程中必须对环境因素进行控制,避免环境因素对电力变压器高压试验结果产生影响。操作人员要按照相关标准规定来进行变压器试验操作,确保每一个高压试验环节的性、完整性。


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