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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。
其中,該被測係統主要采用芯片LMR14050SSQDDARQ1輸出5V/5A,並給後續芯片TPS65263QRHBRQ1供電,同時輸出1.5V/3A,3.3V/2A以及1.8V/2A。這兩個芯片都工作在2.2MHz的開關頻率下。另外,圖中顯示的傳導EMI標準是CISPR25Class5。有關該係統的更多信息,請查閱應用筆記SNVA810。C5標準下的噪聲特性(無濾波器)顯示了增加一個DM濾波器後的EMI結果。
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
係統要求整機係統要求長時間工作,對主控設備可靠性要求較高;主控設備安裝於終端整機係統中,終端整機係統一般放置於工作車間內,且帶有自動輸送係統,受振動、灰塵等惡劣環境影響較大;因為需要采集的數據路數不多,相應需要擴展的接口也不多,一般1-2個即可;因為要打印測試結果,所以需要打印接口;因為要調試設備、設置參數、顯示結果等,所以VGA接口、PS2接口(分開)是必須的;因為需要連接一些PLC控製設備,所以COM口也是必須的;因為測試過程中若發現異常,必須要求及時報警,所以主板必須自帶蜂嗚器,檢測程序一般會利用此蜂嗚器;主控係統要完成信息的采集、處理、、傳輸通信等功能,CPU性能不能太低,但是一般也不要求太商,適用即可。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。
目前在上有三類車用行駛工況分彆是美國USD歐洲EDC和日本JDC,作為地域性銷售的車輛,在各國銷售的汽車會針對不同工況進行仿真試驗。在我國,尚未有標準性質的工況供生產廠家應用試驗,所以構建典型工況是每個EV電機廠家的步。構建典型工況數據常見的方法有兩種,種:獲得車輛行駛阻力的仿真模型,調節各項參數,計算出電機實時力矩;種:通過車載數據采集係統,將在路麵上運行的實時數據記錄下來。
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%一旦收集到數據,就可以對其進行並用於未來的火山爆發。“使用手持式熱像儀進行測量有很多優勢,”夏威夷大學希洛校區地質係主任SteveLundblad表示:“USGS的科學家在進入一些潛在危險地區時,必須對危險格外警惕。借助便攜式熱像儀,可以輕鬆即時獲得事件發展和變化的實時數據。而使用其他方法測量溫度可能需要額外的時間來安裝和回收設備。”比如熱耦合器,該設備必須被確實放置於地麵,測量完成後再拆除回收。
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。後,它具有網絡立性,設計了立於所采用網絡和應用層協議的抽象通信服務接口。IEC61850應用在哪裡IEC61850標準解決了以前變電站內設備在異種通訊規約下的通訊複雜性難題,實現了設備的互聯互通,即任何設備廠家的設備隻要統一遵循該協議,就可以相互通訊,實現網絡、設備和服務器之間的整合。包括變電站通信在內的風力發電廠、太陽能發電廠、分布式能源等新能源係統的監控通信都基於IEC61850的標準。