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DA计算中选择合适的K值
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本文由 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司 整理汇编
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DA计算中选择合适的K值
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DA计算中选择合适的K值
- DA计算中选择合适的K值[详细]
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2015-01-04 00:00
应用文章
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Dubinin-Astakhov法K值的选择
- Dubinin-Astakhov法K值的选择[详细]
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2015-07-07 00:00
课件
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电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算
- 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。1.电动机保护继电器的选择无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。2.保护继电器的整定计算无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算:I=KIS式中:K可靠系数。对于DL型取1.4~1.6,对于GL型取1.8~2.0IS电动机起动电流,一般取额定电流的5~7倍在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。可靠系数整定主要考虑两个因素。一是电动机是否容易过负荷,容易过负荷的取大值;反之,则取小值。二是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。我们知道,电动机发生金属对称性短路时,在电网电压不变的情况下,其电流衰减的幅值和时间取决于短路点与电流测量元件之间的阻抗。阻抗大时,衰减的幅值和时间就快;反之,就慢。而阻抗之大小与电动机连接电缆的长度、截面和材料等因素有关。因此,对于重要的电动机,需要进行短路电流计算以确定可靠系数。一般情况下,电动机连接电缆较长时取小值;反之,则取大值。电动机起动电流倍率选定是整定计算的另一个因素。电动机在起动瞬间,转子是静止的,反电势尚未建立,形如堵转,相当于电动机短路。转子转动以后,电动机的反电势随转子的加速而上升,起动电流逐渐接近额定值。因此,起动电流的大小与电动机起动转矩有关。一般而言,空载或电动机直径较大时,倍率取小值;反之,则取大值。[详细]
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2018-10-15 10:00
产品样册
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怎么选择合适的电子地磅
- 怎么选择合适的电子地磅?想必这个问题是很多人都想知道的,因为现在随着科技的发展,电子地磅已经广泛运用在各行各业当中了,电子地磅使用的广泛自然也就增加了电子地磅厂家的数量了,同时,电子地磅的竞争也就越来越大了;所以,我们的消费者在购买电子地磅的时候会面临很多的问题,听到一些导购员的话之后就更是迷糊了,都不知道要买什么样的电子地磅才好。其实,我们在选够电子地磅的时候千万不要被那些夸张的说词给迷惑了,既然是作为消费者,那么购买的电子地磅一定要符合自己,要适合自己,如果您还在为不知道选择什么样的电子地磅而迷惑的话那不妨小面来听听小编的意见,本文就给大家来详细的介绍一下关于我们如何选购合适的电子地磅。如果您想了解更多详情请点击,我们的文件都是安全可靠的,并且还是免费下载,所以您大可放心!感谢您的大力支持!相关推荐:电子地磅秤价格[详细]
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2018-10-11 10:00
产品样册
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如何选择合适的传感器
- 如何选择合适的传感器传感器原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。那么如何选择适合的传感器呢?下面小编从以下几个方面介绍:一.根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。二.频率响应特性传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。三.灵敏度的选择通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。四.线性范围传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。五.精度精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得极ng确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。六.稳定性传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。[详细]
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2018-11-05 10:00
产品样册
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如何选择合适的天线?
- 如何选择合适的天线?[详细]
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2021-02-05 00:00
其它
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如何选择合适的示波器?
- 选择合适的示波器需要综合考虑多个技术参数和实际使用需求。以下是选择适合的示波器的一些建议:
1.确定测量需求:首先,明确您需要测量的信号类型(如电压、电流、频率等)、信号的频率范围、以及信号的幅度范围。这些参数将直接影响到示波器的选型。
2.带宽选择:带宽是指示波器能够准确测量的最高频率信号。根据信号的频率范围选择合适的带宽。一般来说,带宽应大于或等于信号最高频率的两倍,以确保信号的完整性和准确性。
3.采样率考量:采样率是指示波器每秒钟对信号进行采样的次数。为了确保信号的准确还原,采样率至少应为信号最高频率的两倍,通常在实际应用中,采样率会远高于这一标准以获得更好的信号还原度。
4.垂直分辨率:垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化。垂直分辨率越高,对信号的细节表现越好,这有助于更准确地捕获和分析信号。
5.记忆深度:记忆深度是指示波器能够存储的最大采样点数。记忆深度越大,能够观察到的信号时间长度越长,这对于长时间观察信号变化非常重要。
6.触发功能:触发功能是示波器的重要功能之一,用于在特定条件下开始采集信号。根据实际需求选择合适的触发功能,如边沿触发、脉宽触发、延迟触发等,[详细]
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2024-09-14 11:32
应用文章
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PH计如何选择合适的探头?酸度计如何选择合适的电极?
- PH计如何选择合适的探头?酸度计如何选择合适的电极?[详细]
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2024-09-28 06:49
期刊论文
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比表面积k值标定步骤
- 1、在恒温实验室中,我们先通电预热全自动比表面积仪。
2、计算标准粉的用量,我们根据质量=密度*体积*孔隙率
3、计算出质量后,我们利用精密天平称出标准粉的用量。(容器中先放入滤纸)
4、我们将装有标准粉的容器置于比表面积的仪器上,输入相关参数,进行K值标定。
K值是指水泥的比表面积的张力系数。一般的比表面积测定仪,应放置的避光、温、湿度按《水泥质量管理规程》中的化验室条件去设置,在误差范围之内,就不用校准K值了,用比表面积标准粉用校准,一般是通过在U型管中加水或减水,去调整。
水泥的表面的张力系数 ,也就是受力。仪器常数,如果用勃氏透气仪测的话,那K就是仪器常数。
比表面积是指单位质量物料所具有的总面积。分外表面积、内表面积两类。国标单位m/g。理想的非孔性物料只具有外表面积,如硅酸盐水泥、一些粘土矿物粉粒等;有孔和多孔物料具有外表面积和内表面积,如石棉纤维、岩(矿)棉、硅藻土等。
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2024-09-11 17:49
其它
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不必争论不休选择合适的天平
- 不必争论不休选择合适的天平[详细]
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2011-10-26 00:00
课件
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如何选择合适的测试电极
- 如何选择合适的测试电极[详细]
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2015-03-11 00:00
专利
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如何选择合适的实验室加热器
- 如何选择合适的实验室加热器[详细]
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2014-09-18 00:00
专利
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如何选择合适的离心机.pdf
- 如何选择合适的离心机.pdf[详细]
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2009-03-20 00:00
其它
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如何选择合适的磁力搅拌器
- 如何选择合适的磁力搅拌器[详细]
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2014-05-13 00:00
专利
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如何选择一款合适的激光粒度仪
- 如何选择一款合适的激光粒度仪激光粒度仪是专指通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。可以广泛的应用与建材、化工、冶金、能源、食品、电子、地质、、航空航天、机械、高校、实验室,研究机构等场所,对于初次使用粒度仪的工作人员来说,一款合适的仪器是事半功倍的,那么如何挑选呢?如果经济条件允许,用户可以选择国外,这种检测仪器历史悠久,口碑较好;近几年我国激光粒度仪的研究水平也是飞快发展,精度,检测水平等方面达到了很高的水平,而且价格相对于国外品牌来说,是非常低的,因此,国内品牌是很不错的选择。推荐一款优质的激光粒度仪:GJ03-Z01激光粒度分布仪在GJ03-S01激光粒度仪的基础上利用大规模集成电路技术把激光粒度分布仪的搅拌系统,超声系统,循环系统,进水系统,排水系统,光路系统,采样系统,优化在一起的一款激光粒度分布仪,全自动激光粒度分布仪通过计算机软件的标准SOP操作规程实现全自动的操作从而大大降低了使用者的工作量。一、激光粒度分布仪技术参数全自动激光粒度分布仪测试范围:0.1μm~500μm光源:半导体激光器(波长635nm.功率3mw.使用寿命25000小时以上)激光粒度分布仪测试方式:湿法测试进样方式:全自动蠕动循环系统(流量1600ml/分)有机溶剂微量样品系统(介质12ml/次)样品浓度:0.5‰~1%(与样品的比重、颗粒大小、折射率有关)重复性误差:1%超声系统:超声波分散(30W、50W可调)操作标准:标准操作规程(SOP)搅拌系统:搅拌转数(100-600转/分可调)进水系统:自动进水(自动水位感应器和过饱和溢流水位感应器个一只)排水系统:自动排水(流量2200ml/分)测试时间:少于1分钟/次,不含样品分散时间扫描速度:2000次/秒电源:交流220V±10%50Hz或60Hz,功率:100W微机接口:标准RS-232串行接口操作系统:激光粒度分布仪可在Windows所有版本的操作系统下运行二.激光粒度分布仪产品特点(1)功能强大的软件系统激光粒度分布仪采用了世界先进的微电子集成电路技术,配以先进的机械设计与加工工艺,使GJ03-Z01型全自动激光粒度分布仪内置的搅拌系统、超声系统、循环系统、进水系统、排水系统、光路系统、采样系统wan美的结合在一起,通过专用的计算机软件实现自动化操作规程(SOP)(2)独特的双进样系统激光粒度分布仪有微量样品池与循环样品池两种进样方式,微量样品池是针对一些需要用有机溶剂做介质的样品而特殊设计;循环样品池通常用于测试水做介质的样品,而且这两种进样方式无须调换,使用非常方便(3)内置超声分散系统超声分散系统具有输出功率30W与50W可调,超声时间可调功能,可跟具不同硬度和细度的粉体选择超声功率与超声时间,防止功率过大时间过长把颗粒打碎或功率过小时间过短起不到把粉体分散成单颗粒状。(4)自动清洗系统自动进水与自动排水系统可以实现对循环池进行自动清洗的功能免去了人为清洗所带来的很多麻烦,使化验员工作量有很大的降低。(5)内置循环系统循环系统采用了蠕动泵的方式,不会对样品产生任何污染,保证了测试数据的准确性。(6)高灵敏大角度光电接收器阵列激光粒度分布仪独特的光电接收器阵列设计,有效提高了仪器的分辨率。其中主向光电接收器共有71个光电池,Zda探测角达21.5°;非均匀交叉排列的侧向光电接收器,共5个光电池,Zda侧向角达75°。(7)独特的光路一体化技术优化的反傅立叶光学变换设计,结合独特的光路一体化结构,使光路更加稳定,长期使用,无须调整;先进的机械设计与加工工艺,使仪器的结构更紧凑合理;流线型的设计,美观大方,使用与维护更为方便;有效的屏蔽与抗干扰技术,使仪器的电气等性能更加稳定。(8)长久耐用采用波长635nm,功率3mw半导全激光器,使用寿命在25000个小时以上有效提高了激光粒度分布仪的使用和存放时间。(9)的H.Golub分布反演算法激光粒度测试系统完全采用先进的全Mie散射理论作为基础,并采用优良的H.Golub分布反演算法,结合独特的仪器硬件设计,使您测试的样品无论是单分布的,还是混合的,都能够使测试数据更加极ng确、快捷。(10)输出结果格式灵活报告单格式的输出格式灵活,可根据使用者的需要,编辑包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图、各种典型粒径值等内容。(11)符合国际标准ISO13320-1为了满足用户对测试结果的准确性及重复性等可追踪性的要求,GJ03-Z01系列激光粒度分布仪完全符合ISO13320-1国际标准。每台激光粒度仪都严格经国家标准物质的检验,各项指标完全合格后方可投入市场。[详细]
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2018-10-07 10:01
产品样册
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如何选择合适的反馈编码器?
- 如何选择合适的反馈编码器市场上旋转位置和速度反馈产品的类型每天都在增加到底应该选择什么样的反馈产品,择式还是增量式?磁式还是光学式?此文件详细的介绍了编码器和旋转变压器,并对其原理进行剖析,帮助读者理解什么样的运动控制反馈装置适合他们的应用。增量式编码器一直引领着速度反馈领域的潮流,目前还没有衰落的迹象。自2009年起,增量式编码器是所有旋转反馈装置中Z广泛使用的类型。凭借简单的硬件电路和软件设计,能够接收增量式编码器输入的设备随处可见。你会发现驱动器、面板式仪表、计时器和PC卡都具有增量式编码器接口。光电式编码器常见于办公室环境应用(如复印机)和工业应用(如自动引导车(AGV))。磁性编码器常用于恶劣环境中,如高架起重机、工程车辆和造纸厂等,而在这些应用下光电编码器的性能可能会大幅降低。式编码器通过一定的方法能得到相应设备旋转的确切角度。式编码器使用一种独特的二进制图案,这种图案在旋转时不会重复,因此可向编码器指示属性。装置即使断电,改变旋转位置仍会反映其输出。如果编码器还带有可追踪旋转圈数的齿轮组,它就变成了一个多圈编码器。在光电式编码器中,磁栅盘在LED和传感器之间转动,按照磁栅盘的图案,光要么能够透过磁栅盘进而被传感器接收,要么被磁栅盘挡住。Z终,通过这种方式编码器能够在数字信号的每一位产生“开或关"。在保证制造精度和理想的应用环境下,光电编码器具有所有反馈方式中分辨率和精度都是Z高的。Dynapar光电式编码器每圈计数点大于4百万,具有36弧秒的精度。位置的传输可通过多种方式。Z初的式反馈装置使用并行数据传输位置信号。在并行数据中,每一个二进制数字由独立的导线传输,然后由控制器进行解读。后来出现了串行编码器,其位置与时钟脉冲同步传输。SSI(同步串行接口)是一种Z常见的串行编码器协议。BiSS编码器可对时钟脉冲进行控制从而进行双向通信。[详细]
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2018-11-16 10:00
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怎样选择合适的二氧化碳培养箱
- 怎样选择合适的二氧化碳培养箱[详细]
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2024-09-28 21:57
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如何选择合适的测试电极
- 如何选择合适的测试电极[详细]
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2024-09-22 22:36
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如何选择合适的光电二极管传感器?
- 这篇文章旨在帮助您了解 Ophir 提供的数十种用于测量光功率的光电二极管传感器型号,让您能够为您的应用选择Z适合的传感器。
光电二极管通常用于低功率光源(毫瓦级),限于某些波长范围。与热功率传感器相比,光电二极管传感器的主要优势是响应速度快,并且能够测量非常低的功率而不产生热噪声。
Ophir 产品分类里定义了三个类别的光电二极管功率传感器:1) 标准光电二极管 2) 积分球 3) 特殊光电二极管。[详细]
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2024-09-29 13:32
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