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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數字化設計,軟件控製,性能穩定、可靠。
3)大屏液晶界麵,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕鬆自如。
在測試環境愈發複雜的今天,很多因素都會對測量結果產生比較大的影響,如何將測試中的乾擾降到也是各測試工程師的難題。本文將簡單的介紹一些功率儀測試時常見的乾擾現象及處理方式。對於現階段的測試係統來說,除待測信號以外,理論上還會有很多種信號出現在測試係統中。這些信號都會對測量結果產生影響。往往這些信號都屬於外界乾擾,機械乾擾信號、熱乾擾信號、光乾擾信號、化學乾擾信號、電磁乾擾信號等。在實驗室測試時,測試環境比較優異,機械乾擾、熱乾擾、光乾擾都會比較小,但是鑒於實驗室的設備,電場、電磁都會比較多,電磁乾擾還是很有可能發生的。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發射機、接收機、充電器、直連線、地釺
2.2.2 選 件:大耦合鉗
線材測徑儀內裝有8組測頭,每組測頭由平行光發射單元和光電子接收單元構成。發射單元內含特種LED光源,接收單元即數據采集處理係統。測得的數據經光纖通信傳輸到上位計算機。測徑儀進廠前的準備根據預先的現場位置,按照《測徑儀布置圖》和《測徑儀基礎圖》的要求鋪設基礎,固定軌枕板,軌道可不固定或點焊固定。注意基礎麵的平整和穩定。經過實地的勘查,確認軌道的間距、軌麵到軋線中心高度等指標均符合設計要求,供電、水管道接口均已就緒。2.3 儀器參數
2.3.1 發射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小於6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節,充放電500次。
8)待機時間:大於8小時,電量提示。
在實際電網運行中,為確保電網的電能質量達標,汽車充電站會考慮在相關配電係統中配有補償和濾波裝置。負荷平衡電動汽車的大範圍應用和大量接入電網,可能會導致配電網局部負荷變大。顯然,不同的電動汽車滲透率,導致的日峰負荷增量對應不同,必須采用有效的模型和策略消除影響。已有文獻進行了對配電網中的普通負荷、分布式電源、電動汽車等進行分層分區規劃,建立協調調度控製模型,實現了電動汽車充放電的動態優化控製。電源容量規劃電動汽車接入電網後必須調整相應的電力裝機容量和電力輸送設備,以應對負荷增長造成的發電、輸配電係統的壓力,同時這種負荷變化將會對電網的電源裝機、線路容量提出更高要求。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波穀法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界麵:數字大小、光柵長短、聲音緩急三種界麵同時提示信號強弱
4)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控製:手動調節,動態範圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,範圍 000—250cm。
80%法測深度,範圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,範圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%而在這種頻繁正反轉,而且又帶著一定慣量的負載,還要求控製速度非常快的情況下,對伺服電機的過載能力(過載扭矩、過載電流)要非常高的。由上述公式可知,實際伺服電機在帶載啟動時,除了加載的扭矩Tload和摩擦係數Kn外,還會因為負載慣量J和角加速度dω/dt的影響導致啟動扭矩變大。特彆是電機加速得越快,dω/dt越大,J不變,Te就越大,伺服電機的扭矩過載能力就必須越強。2如何測量伺服電機過載能力?大家都知道要用測功機來測量電機的扭矩-轉速曲線,從而獲取電機的扭矩輸出性能。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據,結合數字濾波 、無線接收、軟件控製而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發射機產生電、磁波並通過不同的發射連接方式將發送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波後,在地下金屬管線表麵產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地麵輻射出電磁波,這樣當地下管線探測儀接收機在地麵探測時,就會在地下金屬管線正上方的地麵接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判彆地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現的條件:,要有能發出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。具體地,就是通過變壓器設計使公共繞組3的等值阻抗等於0或近似等0。上述兩個條件同時滿足,即可有效諧波在變壓器中的流通路徑,使諧波不至於通過變壓器回饋至網側,從而起到對諧波隔離的作用。濾波器設計1雙調諧濾波器特性根據直流輸電係統的特點,建立如所示用來驗證新型濾波方式及對比與傳統無源濾波效果差異的實驗平台。整流站采用新型換流變壓器,二次繞組有抽頭引出接DT5/7和DT11/13,一次繞組出線端,即網側接二階高通濾波器HP2及並聯電容器;逆變站采用傳統換流變壓器,這裡不再說明。