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- nssvnsbvnbv 2018-04-08 00:00:00
- 要将温度传感器与蓝牙模块连接,那么,这个温度传感器必须具备蓝牙功能,其次,与温度传感器蓝牙相连接的蓝牙模块需要具备IIC接口,通过蓝牙模块的IIC接口与温度传感器连接就可以了。下图是我找到的有IIC接口的蓝牙模块,希望能够帮助到您。
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- 地埋电缆故障排查定位经验分享
一、引言
在电力系统的日常运维中,电缆故障排查是一项至关重要的技术工作。电缆故障不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对设备安全及人员安全构成威胁。本文基于武汉凯迪正大电气有限公司工程师团队在孝感市汉川市湖北交投建设集团武汉都市圈环线高速孝感南段项目部的一次电缆故障排查案例,详细介绍电缆故障排查的技术流程、方法和经验。
二、案例背景
2024年5月13日,武汉凯迪正大电气有限公司接到孝感市汉川市湖北交投建设集团的邀请,其武汉都市圈环线高速孝感南段项目部一条380V电缆发生故障,需进行故障排查。
三、初步检测与故障类型分析
初步检测:工程师团队抵达现场后,首先对电缆进行初步检测。使用万用表检测电缆的ABC三相,结果显示三相相通,排除断线故障。接着,使用绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘性能,发现A相、B相、C相对地的阻值均为1.7MΩ,零线对地阻值为1.8MΩ,测试数据明显偏低,初步判断为三相短路故障。
故障类型分析:三相短路故障是电缆故障中较为常见的一种。此类故障会导致电缆温度升高,严重时可能引发火灾,需尽快定位故障电缆以便尽快开展修复工作。
四、故障点定位技术与方法
为迅速定位故障点,工程师团队采用KD-212高低压电缆故障测试仪的脉冲法进行测试。在测试过程中,通过不断调整测试参数和位置,最终将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。
为进一步确认故障点,工程师团队利用工频耐压试验装置和闪络法进行了进一步的测试和查找。在距离测试点约15米距离的绿化带旁的水泥电井下,工程师们撬开石井盖板,露出了电缆,并发现电缆的绝缘层有破损痕迹。经过仔细检查和验证,最终确定了这就是导致电缆故障的具体位置。
五、技术总结与建议
技术总结:本案例展示了电缆故障排查的全过程,包括初步检测、故障类型分析和故障点定位等关键环节。通过采用专业的测试仪器和科学的测试方法,工程师团队能够迅速准确地找到故障点,为后续的修复工作提供了明确的方向。
建议:在电缆故障排查过程中,保持高度的责任心和专业的态度至关重要。同时,不断学习和掌握新的电缆故障排查技术和方法也是提高排查效率和质量的关键。
六、结论
电缆故障排查是电力系统运维中的一项重要工作。通过本案例分享,我们可以看到专业的测试仪器和科学的测试方法在电缆故障排查中的重要性。同时,保持高度的责任心和专业的态度也是确保排查工作顺利进行的关键。
- 走进实验室,冷阱UT-1000经验分享
产品参数
- 氩离子抛光制样经验分享
微纳米颗粒 (针对200μm以下样品)
应用范围:微纳米材料内部结构分析
例 如:锂电池阳极材料、微纳米颗粒
颗粒类的样品多数利用扫描电镜检测形貌、粒度统计、能谱并做一些长度测量,但是一旦涉及内部结构观察普通制样方式很难达到要求。
制样方式 缺点 研钵研磨/刀片压碎 只能看到断面的情况,而且成功率不高,电镜观察需要费时寻找 镶嵌包埋 需要机械抛光,容易脱落;耗时;需考虑镶嵌料对样品影响 举例来讲,图1是客户要求观察颗粒表面和断面形貌,研钵研磨后,结果并不理想,视野内可见大量碎裂颗粒,且断面情况各异更无法进行测量等工作。
图 1
图2是用Gatan Ilion II设备抛光后结果,可见视野内颗粒全部切开,截面平整,易于观察测量;图3为局部放大,颗粒内部结构一览无余。
图 2
图 3
图 4
图 5
电子元器件
应用范围:各类微元器件
电子元器件由于其越来越微小、越来越复杂,其失效时很难定位,也很难用普通手段看清其内部结构(图6)。图中结果用Ilion II 进行处理,局部放大图片能够看到几十个nm结构,后续进行分析带来极大便利。
图 6
我们再来看一例(图7)
图 7
红框1局部放大,可见有10层结构
图 8
红框2局部放大,一目了然
图 9
- 恒温恒湿试验箱检修经验分享
温恒湿试验箱是普遍的环境试验设备,尽管它的覆盖率仅次烘箱,并且随之客户对机器设备质量的追求完·美,现如今的恒温恒湿试验箱实际操作起來也相对性方便快捷。可是无论是便宜的、還是昂贵的机器设备维修保养起來全是非常的繁杂,这就造成了客户不可以立即去维修保养机器设备非常容易常见故障积累,检修安全事故高发。
恒温恒湿试验箱非常容易出現的常见故障就是环境湿度常见故障,像那样检修环境湿度常见故障缘故的稿子网上有许多,并且都很含糊。下边跟大家共享一下恒温恒湿试验箱这种非常的环境湿度常见故障。
如在恒温恒湿试验箱的实际操作仪表盘上设置好溫度60度和环境湿度85%后,在储水箱水资源充裕的状况下运行机器设备,曾当过过段时间之后机器设备能一切正常升温到60度,可是环境湿度只显示信息有3%或是5%上下,并組加热炉也很发烫、湿区球的控制器一切正常、仪表盘和固体能一切正常輸出、相匹配的杯子不少水能一切正常给加热炉供电、过热保
护装置沒有警报、增湿器有用数字万用表精确测量时通道、热敏电阻器一切正常、增湿器管两边有AC 220V工作电压,可是加热炉的出蒸气口就是说沒有蒸气出去。这由于水在必须纯净度的独特状况下能产生电导体把原本烧坏的增湿器管相互连接产生控制回路,因此这就造成了增湿器管尽管烧断掉可是也可以发烫而且把加热炉的水烧开,可是却又不可以烧开造成蒸气。实际上出現这一常见故障简易的方法就是用钳形万用表精确测量增湿器管在工作中时的电流量尺寸,在己知增湿器管的输出功率和工作电压状况下,根据精确测量到的电流量和算出去的电流量开展核对,例如增湿器管是AC220V,2KW的规格型号,能够计算它在满输出功率工作中时电流量是10A上下。当精确测量到电流量比较严重偏钟头就可分辨是增湿器管烧断掉,无需感觉加热炉的水是热的就认为增湿器管是一切正常的,而去找其他常见故障点。
尽管这一常见故障的叫法非常简单可是该类常见故障却十分罕见,由于当增湿器管或是加热管在烧断后是短路情况,它早已丧失电导体的工作能力是不容易造成发热量的,因此在纯属偶然的状况外有别的化学物质改版电导体把它联接通断后,增湿器管就修复了一部分加温的作用。
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- GB50325-2020 TVOC检测经验分享(二)关于采样
GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日已经正式实施,安谱实验举办的相关网络培训课程也受到了广大老师的支持和积极响应。前几期的答疑受到各位老师的热烈认可。针对GB 50325-2020 TVOC检测实操执行过程中遇到的各种各样的实际问题,小编特地整理了三期专家经验分享来为大家答疑解惑,DY期的分享得到了很好的反馈,GB50325-2020 专家答疑之TVOC测试的经验分享(一),第二期的内容也是干货满满,希望对大家的工作带来帮助。
01
Q:采TVOC建议用哪种吸附管?
A:C管,既可以做苯系物,又可以做TVOC,节省工作量。
02
Q:可以用Tenax-TA做苯和TVOC吗?
A:不可以做苯,会穿透,可以做TVOC。
03
Q:TVOC新增采样管和旧采样管有什么区别?
A:新增T-C管可以同时用在苯系物及TVOC的检测上,而且规避了旧的TA管的穿透现象。
04
Q:甲苯,二甲苯可以和苯采集到一个采样管吗?
A:如果采用T-C的管子,是可以的;如果用活性炭也是可以的,前提条件活性炭实验室分析时标曲一一对应就可以了。
05
Q:苯,甲苯,二甲苯可以用Tenax-TA采样吗?
A:不可以,苯会穿透,无法保证结果准确性,根据标准选择T-C管或者活性炭管。
06
Q:做TVOC 和苯系物的时候如果使用三合一管,是不是只采一个样品就可以?
A:没有三合一管,用T-C可以只采集一个样品,但要注意兼顾所有浓度点。
07
Q:现场用复合管采样检测TVOC、苯、甲苯、二甲苯,可以从TVOC中直接提取吗?还是要单独做?
A:现场检测TVOC、苯、甲苯、二甲苯,如果用的是T-C的解析管可以从TVOC中直接提取苯、甲苯、二甲苯的测试结果。如果标曲用的分别是活性炭管和Tenax-TA解析管,那么就需要单独做。
08
Q:GB50325能否用HJ644推荐的吸附管?
A:HJ644用的采样管只有石墨化炭黑和碳分子筛,没有复合物,不推荐,GB50325推荐用T-C复合管,它使用聚合物基质和石墨化炭黑,两种基质材料。
09
Q:T-A管与T-C管的差异是什么?
A:T-A对苯有穿透,T-C管没有,弥补了这方面缺陷。
10
Q:T-C复合管的结构,采样和解析的分析原理以及T-C管使用注意事项是什么?
A:结构:有两种吸附填料,一种石墨化炭黑,一种是聚合物基质,一起进行吸附、解析,性能更好。原理:和热脱附管一样通过填料本身吸附和热脱附性能达到目的。注意事项:有T-A填料,老化温度不能超过320℃,采样和热脱附气流方向相反。
11
Q:Tenax管怎么验收?
A:背压满足5-10kpa。
12
Q:采样管有没有有效期?
A:如果一个管子是全新的,没有用过,可以用100个热循环,可以通过加标回收来判断管子是否可用。
13
Q:吸附管使用多长时间要更换还是可以永 久重复使用?
A:不可以永 久重复使用,100个热循环可以重复,超过的话会造成结果不稳定。
14
Q:加标的进样针针头长度要多长?有些针扎到底都没碰到吸附管的筛网影响大吗?
A:加标进样针的长度要保证正好在气化吹扫的位置,如果是同样的位置,没有碰到吸附管筛网影响是不大的。
15
Q:TVOC中,怎样提高三氯乙烯、十六烷的响应?
A:保证整个加标过程的气密性,三氯乙烯非常容易挥发。
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- GB50325-2020 专家答疑之TVOC测试的经验分享(一)
GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日已经正式实施,安谱实验举办的相关网络培训课程也受到了广大老师的支持和积极响应。前几期的答疑受到各位老师的热烈认可。关于该标准在实操执行的过程中各位老师也遇到了各种各样实际的问题,今天小编也整理了满满的干货,分为三期,为大家一一解答。
01 苯系物检测时,标准物质采用单标和混标的优缺点?单标:优点是单一控制、交叉污染少,无需兼顾浓度点;缺点是多次加标不能保证气密性,苯、(甲苯、二甲苯)需要分开做,增加实验次数。
混标:加标可以保证气密性,但浓度点需要兼顾。
02 可以用苯、甲苯和二甲苯的混标一块绘制标曲吗?如果可以,标准系列点数有何要求?可以,标准中苯和(甲苯、二甲苯)浓度点不一致,配制标准曲线浓度点时兼顾所有涉及浓度点,做标准曲线时提取所需浓度点即可。
03 怎么进行加标?尽量选择可以温控的加标装置,保证加标的气密性,用气相进样针直接加到加标仓里面,用载气进行吹扫到解析环。
04 标液选甲醇中的还是二硫化碳中的,有什么区别?二硫化碳挥发性更强,对于没有二次冷阱的装置选择二硫化碳做溶剂的标液,可以规避溶剂的干扰。
05 三苯混标和单标,同浓度的响应值,有差别吗?差别有多大?
混标和单标如果是同浓度同样的检测器直接进样响应值是无差别的,如果热脱附中有差别出现,可能是加标过程损失导致的。
06 TVOC混标曲线做的不好,Tenax管活化后还是有峰是什么原因?对于TVOC曲线不好的问题,如果是十六烷不好,可能是加标过程中未气化,或者气化后被吸附,如果是正己烷、三氯乙烯不好,可能是配制标样时挥发了。活化后有峰,是老化不够充分,或者老化时断气、温度不足,可以320℃热循环多次吹扫。
07 十六烷不成线性是什么原因?没有完全气化,没有完全进入气相中被检测到。
08 校准曲线的级别配制,一定得完全按照标准上的来吗?ZD点可以舍弃吗?如果相满足扩项,必须要按照标准的规定进行测试,不可以舍弃ZD点。
09 怎么解决改善溶剂峰(甲醇)附近的目标峰分不开的情况?如果溶剂是甲醇,可更换成溶剂是二硫化碳的标品,相对来讲二硫化碳的挥发性好、出峰早,可排除干扰问题。或者更换不同类型柱子。
10 TVOC的检出限建议多大浓度?TVOC的检出限不同仪器是不一样的,需要根据仪器型号进行实验确认,检出限为检出的峰对应仪器的信噪比为3时的浓度点。
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- 标题:限时免费 | UC Davis 教授在线分享微循环研究成果和脑缺血模型制作经验
福利,福利!限时免费 | UC Davis实验动物ZX主任及药理系教授在线分享微循环研究成果和脑缺血模型制作经验。
非常荣幸能邀请到Yi-Je (Jay) Chen和Madeline Nieves-Cintrón在线上与瑞沃德的VIP客户进行微循环研究学术交流。
本次课程,我们预留少量免费名额,作为福利赠送给仪器网的用户,如果你正想了解【啮齿类动物性别、年龄与脑缺血相关关系】;【缺血性卒中炎症损伤】;【正常与缺血状态的血管功能调节机制】……那么千万不要错过这次交流会!机会难得,先到先得,赶快来锁定席位吧!。
直播内容
BBB与中风相关研究成果分享--微循环研究学术交流会 (中英文双语交流会)
直播时间
2020/8/21上午10:00-11:30
直播形式
ZOOM在线学术报告+交流分享
主讲嘉宾: Yi-Je (Jay) Chen PhD
Assistant Professor
Director of the Animal Models Core in the Cardiovascular Research Institute,
UC Davis Medical School
加利福尼亚大学戴维斯分校 UC Davis 动物实验ZX主任报告主题
Blood-Brain Barrier (BBB) Endothelial Cells:Pathophysiology in Ischemic Stroke
研究方向Research Interests
He studies Ion channels in BBB endothelial cells and their contributions to edema formation and inflammation in the early stages of ischemic stroke.主要成果Research Output:
Article 22; Citations 437; h-Index 10; the highest Scopus citations up to 78.
2011年至今总计发表20+SCI论文,引用高达437次,h-Index高达10,有的Scopus citations达到78
主讲嘉宾: Madeline Nieves-Cintron PhD
Assistant Professor In Residence, UC Davis Medical School加利福尼亚大学戴维斯分校 UC Davis 药学系 副教授
报告主题:AKAP5 complex in hyperglycemia modulation of vascular function
研究方向Research Interests:She studies vascular smooth muscle ion channels, emphasizing ionic control of intracellular calcium and smooth muscle contractility, for their responses to health-relevant conditions such as diabetes, hypertension, and environmental pollutants.
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