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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。
石英晶體的化學成分是化矽,可以用做振蕩電路,是利用它的壓電效應。當交變電壓施加於石英晶片時,晶片將隨交變電壓的頻率產生周期性的機械振動;同時,機械振動在晶片產生電荷而形成交變電流。一般來說,這種機械振動的振幅很小,而振動頻率很穩定。但當外加信號源的頻率與晶體的固有頻率相等時,晶體便發生共振,此時晶體外電路的交變電流也,這個現象稱為石英晶體的壓電諧振。因為晶體振蕩電路的頻率穩定性很好,所以廣泛應用於電子係統中,為其提供基準時鐘。
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
電磁流量計在應用的時候出現A/D飽和,通常是電磁流量計安裝布置不妥或管道內介質中混有異相物等引起的。質中混有異相物的處理方法:氣穴形成的失誤2.液體中混有氣體(泡)磨損和沉積結垢氣體中冷凝液電磁流量計安裝布置不妥主要表現在以下方麵:上遊擾動源與下遊擾動源,上遊的擾動源有螺旋式焊縫管和各類阻流管件(如彎管、異徑管、支管和閥),按擾動流類型分為兩類,第1類速度分布有畸變和有二次流動;第2類除速度分布畸變和二次流動外,還有旋渦。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。
為了同時實現多通道和高速采集,橫河SMARTDAC+係列采集器采用了各模塊立A/D的硬件設計,各模塊間的數據采集並行處理,而主機CPU負責所有通道的數據保存和上位通信,從而可以保證5ms*1ch的係統性能。靈活的信號輸入在研究和設計開發領域使用的記錄儀,需要根據實驗目的記錄從傳感器或者從電壓/電流源得到的信號。因此需要對應溫度傳感器和電壓量程。可拆卸端子另外,多點測試有大量接線的工作,為了提高接線的作業效率,可以選擇端子可拆卸的產品。
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%實際傳感器中線圈與輸出的接線不會變,隻是通過鐵芯移動來改變電感,所以R1和R2固定不變。輸出電壓在上下兩個線圈並聯電容C1和C2後,分彆形成了諧振回路I和回路II。如果鐵芯在下方時:回路II諧振,回路I失諧。當鐵芯在上方時:回路I諧振,回路II失諧。由於諧振電路在諧振時的阻抗會遠大於失諧時的阻抗。可以定性地得出,鐵芯在下方時Uout的幅值會比冇有電容小,在上方時會比冇有電容時大,所以靈敏度會增大。
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。容性負載過大如中的電路所示,一個3W的模塊,輸出使用了2uF的電容,而通過查閱產品手冊了解到,模塊建議輸出電容為8uF。輸出電容過大可能導致啟動,而對於不帶短路保護的微功率DC-DC模塊,輸出電容過大甚至可能導致模塊損壞。接開關電源芯片,注意啟動如所示,電源模塊的輸出電壓是逐漸建立的,電路的LM2576冇有設計欠壓鎖定,在VIN電壓較低時即開始啟動,若OUT負載過重,可能被24V模塊誤判為短路或容性負載過大,從而導致啟動。