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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。
工業上常用的溫度檢測儀表分為兩大類:非接觸式測溫儀表(如:輻射式、紅外線)。接觸式測溫儀表(如:膨脹式、壓力式、熱電偶、熱電阻)。本文將對實際工作中溫度儀表出現的故障進行並說明處理辦法,詳情請看下文。熱電阻測溫計工業熱電阻的常見故障是工業熱電阻斷路和短路。一般斷路更常見,這是因為熱電阻絲較細所致。斷路和短路是很容易判斷的,可用萬用表的“×1Ω”檔,如測得的阻值小於R0,則可能有短路的地方;若萬用表指示為無窮大,則可判定電阻體已斷路。
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
傳感器的靈敏度,低頻噪聲特性和動態響應範圍用於低頻測量的傳感器一般要求有比較高的靈敏度以滿足低頻小信號的測量。但靈敏度的增加往往是有限的。雖然加速度傳感器靈敏度是能達到10V/g或更高,但是靈敏度高往往帶來其他的負麵效應,比如傳感器的穩定性,抗過載能力,以及對周邊環境乾擾的敏感性。因此追求過高靈敏度並不一定能解決微小信號的測量,相反高分辨率和低噪聲的傳感器在工程應用中往往更容易解決實際問題。所以選用具有低電噪聲的傳感器在低頻測量中尤為重要。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。
PLL中用到的濾波器限製了支持的基波頻率上限,因此在基波頻率較高時,同步采樣法一般無法支持;同樣是濾波器原因,無法很好濾除低偶次諧波,所以低偶次諧波幅值較大時,PLL就無法同步基波采樣,諧波結果也就完全錯誤。頻率重心法不需要額外濾波器,采樣器件可工作在支持的采樣頻率,使有效譜線拉開的同時提高了支持的諧波頻率範圍,而為了消除泄漏的影響,需要使用更多的數據進行傅裡葉變換。所以頻率重心法引入了數倍於同步采樣法的計算量。
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%礦區鐵路是銜接鐵路與礦區的中間環節,是鐵路運輸網的重要組成部分。據有關資料統計,目前國內礦區鐵路超過2萬公裡且其沿線附近通常分布著多個道口。由於道口大多分布在遠離市區的礦山企業內部,並且其數量多、分散以及道口之間的距離長,加上礦區內運輸工具的交叉作業及車輛、人員的不固定的流動,使礦區鐵路道口的**管理成為十分突出的問題。為使各級礦區管理部門能及時、準確掌握各個道口的的**情況,本文以Atmega128和MC55為核心,設計一套鐵路道口監測係統,實現對鐵路道口監測管理的自動化、數字化和網絡化。
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。即使部分電池板受到陰影、灰塵覆蓋等情況的影響,逆變電源優化器仍可以跟蹤的局部MPP(功率點),可挽回超過57%損失的發電量。同時,電源優化器將輸入電壓/電流轉換為不同的輸出電壓/電流,以限度提高係統中的能量傳輸。微逆變器定義微逆變器技術提出將逆變器直接與單個光伏組件集成,為每個光伏組件單配備一個具備交直流轉換功能和功率點跟蹤功能的逆變器模塊,將光伏組件發出的電能直接轉換成交流電能供交流負載使用或傳輸到電網。