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<webSite>深圳容祺仪器仪表网—我们代理销售国内外知名品牌仪器,致力于提供您满意的完整测试需求解决方案！ </webSite>
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<title>NI PXIe-5451 400 MS/s、16位、双通道任意波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXIe-5451.html </link>
<description>NI PXIe-5451 400 MS/s、16位、双通道任意波形发生器 NI PXIe-5451是一款16位、400 MS/s双通道任意波形发生器。它提供2路单端和差分的模拟信号输出，以取得最佳灵活性和功能。每路输出在1 MHz（无谐波）下具有98 dB无寄生动态范围(SFDR)，优于在10 MHz（1 kHz偏移） </description>
<text>NI PXIe-5451
400 MS/s、16位、双通道任意波形发生器
NI PXIe-5451是一款16位、400 MS/s双通道任意波形发生器。它提供2路单端和差分的模拟信号输出，以取得最佳灵活性和功能。每路输出在1 MHz（无谐波）下具有98 dB无寄生动态范围(SFDR)，优于在10 MHz（1 kHz偏移）下的相位噪声密度-137 dBc/Hz，且小于25 ps通道间延迟差。NI PXIe-5451既能作为理想仪器测试配有I/Q输入的设备、生成多个宽带信号，也能作为RF矢量信号发生器的基带组件。它还具有板载信号处理(OSP)功能，该功能纳入：数字上变频、脉冲整形与插值滤波器、增益与偏移控制和数控振荡器(NCO)以实现频移。常见应用包括：原型、验证，以及测试半导体元器件与通信、雷达、军事电子系统。 
时域、I/Q和IF信号发生; 128 MB或512 MB高容量板载内存 
每通道16位分辨率, 400 MS/s采样速率 
1 MHz频率的封闭式SFDR为98 dB; 145 MHz模拟带宽 
在数字平坦度修正下, 120 MHz的平坦度为&amp;plusmn;0.34 dB 
对主机的连续数据读写速度&amp;gt;600 MB/s; 10 kHz偏置下相位噪声密度&amp;lt;-146 dBc/Hz 
-160 dBm/Hz平均噪音密度; 25 ps通道间延迟差 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z109222450N.jpg </image>
<keywords>NI,PXIe-5451,400 MS/s,16位,双通道任意波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:20 </pubDate>
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<title>NI PXI-5404 100 MHz 频率发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5404.html </link>
<description>NI PXI-5404 100 MHz 频率发生器 NI PXI-5404是一款占用1个PXI插槽的100 MHz频率发生器。 本产品可做到以100 MHz的速率和1.07 Hz的分辨率同时生成正弦输出和时钟输出。 通过使用直接数字综合(DDS)和精密锁相环电路，NI PXI-5404可生成稳定、准确的正弦输出和时钟输出 </description>
<text>NI PXI-5404
100 MHz 频率发生器
NI PXI-5404是一款占用1个PXI插槽的100 MHz频率发生器。 本产品可做到以100 MHz的速率和1.07 &amp;micro;Hz的分辨率同时生成正弦输出和时钟输出。 通过使用直接数字综合(DDS)和精密锁相环电路，NI PXI-5404可生成稳定、准确的正弦输出和时钟输出。 您可通过编程，对正弦输出及时钟输出的幅值、频率和相位，以及时钟输出的占空比作出调整。 
正弦波通带（9 kHz到100 MHz ）平直度达&amp;plusmn;0.2 dB 
1.07 &amp;micro;Hz频率分辨率 
9 kHz到100 MHz的正弦波生成 
直流到100MHz时钟生成 
12位幅值分辨率 
&amp;nbsp; </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z109204Xa0.jpg </image>
<keywords>PXI-5404,频率发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:19 </pubDate>
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<title>NI PXI-5421 任意波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5421.html </link>
<description>NI PXI-5421 100 MS/s 16位任意波形发生器 NI PXI-5421是一款100 MS/s的任意波形发生器，该紧凑型单槽3U PXI板卡拥有16位的分辨率和高达256MB的板载内存。 本产品结合了高分辨率和高内存，适于生成长、准确、非周期性的波形。 NI PXI-5421适于汽车、通信、科研、军事 </description>
<text>NI PXI-5421
100 MS/s 16位任意波形发生器
NI PXI-5421是一款100 MS/s的任意波形发生器，该紧凑型单槽3U PXI板卡拥有16位的分辨率和高达256MB的板载内存。 本产品结合了高分辨率和高内存，适于生成长、准确、非周期性的波形。 NI PXI-5421适于汽车、通信、科研、军事/航天及消费电子产品等广泛应用领域。 PXI-5421使用基于PCI总线的PXI平台，因而在下载波形时，其速度是GPIB发生器的280倍。 通过本产品的同步内存核心(SMC)与RTSI总线，您能创建带有数字化仪和高速数字I/O的激发/响应系统，或通过多个任意波形发生器的同步，生成一个相位相干的多通道发生系统。
带插值400 MS/s有效采样率 
可选的16位LVDS数字模式输出 
8Mb、32Mb、256 Mb或512 MB板载内存 
-148 dBm/Hz 平均噪音密度 
91dBc SFDR(无毛刺动态范围)，10MHz频段时THD(谐波失真)为-62 dBc 
12 Vpp电压峰值 50&amp;Omega;电阻载荷 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z1091R42452.jpg </image>
<keywords>NI,PXI-5421,任意波形发生器   </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:14 </pubDate>
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<title>NI PCI-5421波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCI-5421.html </link>
<description>NI PCI-5421 100 MS/s 16位任意波形发生器 NI PCI-5421是一款100 MS/s的任意波形发生器，该PCI板卡拥有16位的分辨率和高达256MB的板载内存。 本产品结合了高分辨率和高内存，适于生成长、准确、非周期性的波形。 NI PCI-5421适于汽车、通信、科研、军事/航天及消费电 </description>
<text>NI PCI-5421
100 MS/s 16位任意波形发生器
NI PCI-5421是一款100 MS/s的任意波形发生器，该PCI板卡拥有16位的分辨率和高达256MB的板载内存。 本产品结合了高分辨率和高内存，适于生成长、准确、非周期性的波形。 NI PCI-5421适于汽车、通信、科研、军事/航天及消费电子产品等广泛应用领域。 PCI-5421使用PCI总线，因而在下载波形时，其速度是基于GPIB的发生器的280倍。 通过本产品的同步内存核心(SMC)与RTSI总线，您能创建带有数字化仪和高速数字I/O的激发/响应系统，或通过多个任意波形发生器的同步，生成一个相位相干的多通道发生系统。
本产品32MB和256MB的型号含有NI模拟波形编辑器，该交互式工具可用于创建和编辑模拟波形。
12 Vpp电压峰值 50&amp;Omega;电阻载荷 
8MB、32MB、或256Mb板载内存 
可选的16位LVDS数字模式输出 
图形化波形创建和编辑软件 
100 MS/s采样速率(带插值400 MS/s) 
91dBc SFDR(无毛刺动态范围)，10MHz频段时THD(谐波失真)为-62 dBc </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z109102C405.jpg </image>
<keywords>PCI-5421,波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:08 </pubDate>
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<title>NI PXI-5422 16位任意波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5422.html </link>
<description>NI PXI-5422 200 MS/s 16位任意波形发生器 NI PXI-5422是一款200 MS/s的任意波形发生器，该轻巧型单槽3U PXI板卡可实现16位的分辨率和高达256MB的板载内存。 PXI-5422使用基于PCI总线的PXI平台，因而在下载波形时，其速度可达84 MB/s，远高于传统GPIB仪器。 运用PXI- </description>
<text>NI PXI-5422&amp;nbsp; 200 MS/s 16位任意波形发生器
NI PXI-5422是一款200 MS/s的任意波形发生器，该轻巧型单槽3U PXI板卡可实现16位的分辨率和高达256MB的板载内存。 PXI-5422使用基于PCI总线的PXI平台，因而在下载波形时，其速度可达84 MB/s，远高于传统GPIB仪器。 运用PXI-5422的同步内存核心(SMC)架构，您能通过发生器与数字化仪和数字波形发生器/分析仪的同步来创建混合信号的测试系统，您也可通过多个任意波形发生器的同步，生成一个相位相干的多通道发生器。
16位分辨率，200 MS/s采样速率 
多模块同步，小于20 ps的失真 
8Mb、32Mb、256 Mb或512 MB的共享波形数据和序列指示内存 
可选的16位LVDS数字模式输出 
80 MHz模拟带宽 
1.8ns上升时间且脉冲像差小于6% </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10ZR12026.jpg </image>
<keywords>PXI-5422,16位任意波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:07 </pubDate>
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<title>NI PXI-5441任意波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5441.html </link>
<description>NI PXI-5441带有板载信号处理的任意波形发生器 NI PXI-5441是一款可进行板载信号处理(OSP)的100 MS/s任意波形发生器。OSP函数包括了FIR和CIC插值滤波器、数字预滤波器增益和偏移控制、数控振荡器(NCO)和正交数字上变频的I/Q混合。NI PXI-5441具有16位分辨率和-91 dBc </description>
<text>
NI PXI-5441带有板载信号处理的任意波形发生器
NI PXI-5441是一款可进行板载信号处理(OSP)的100 MS/s任意波形发生器。OSP函数包括了FIR和CIC插值滤波器、数字预滤波器增益和偏移控制、数控振荡器(NCO)和正交数字上变频的I/Q混合。NI PXI-5441具有16位分辨率和-91 dBc封闭式无寄生动态范围(SFDR)，可为要求数字上变频和基带插值的应用（如：原型、验证，以及测试通信、雷达、军事电子系统），提供仪器质量标准。作为一款功能齐全的任意波形发生器，PXI-5441还能够生成通用的电子测试信号，其最大输出范围为12Vpp电压峰值50&amp;Omega;电阻载荷。 
高达43 MHz的载频且分辨率为355 nHz 
连续数据读写速度高达100 MB/s; 16位分辨率, 100 MS/s采样速率 
32MB、256MB或512 MB板载内存; 正交数字上变频 
多模块同步, 失真小于20 psrms 
带有DAC插值的400 MS/s有效采样率 
FIR和CIC插值滤波器 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10Z642AY.jpg </image>
<keywords>PXI-5441,任意波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:05 </pubDate>
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<title>PXI-5412任意波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5412.html </link>
<description>PXI-5412带有板载信号处理的任意波形发生器 NI PXI-5441是一款可进行板载信号处理(OSP)的100 MS/s任意波形发生器。OSP函数包括了FIR和CIC插值滤波器、数字预滤波器增益和偏移控制、数控振荡器(NCO)和正交数字上变频的I/Q混合。NI PXI-5441具有16位分辨率和-91 dBc封 </description>
<text>
PXI-5412带有板载信号处理的任意波形发生器
NI PXI-5441是一款可进行板载信号处理(OSP)的100 MS/s任意波形发生器。OSP函数包括了FIR和CIC插值滤波器、数字预滤波器增益和偏移控制、数控振荡器(NCO)和正交数字上变频的I/Q混合。NI PXI-5441具有16位分辨率和-91 dBc封闭式无寄生动态范围(SFDR)，可为要求数字上变频和基带插值的应用（如：原型、验证，以及测试通信、雷达、军事电子系统），提供仪器质量标准。作为一款功能齐全的任意波形发生器，PXI-5441还能够生成通用的电子测试信号，其最大输出范围为12Vpp电压峰值50&amp;Omega;电阻载荷。 
高达43 MHz的载频且分辨率为355 nHz 
连续数据读写速度高达100 MB/s; 16位分辨率, 100 MS/s采样速率 
32MB、256MB或512 MB板载内存; 正交数字上变频 
多模块同步, 失真小于20 psrms 
带有DAC插值的400 MS/s有效采样率 
FIR和CIC插值滤波器 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10Z4419237.jpg </image>
<keywords>PXI-5412,任意波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 09:03 </pubDate>
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<title>NI PXI-5412 波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5412.html </link>
<description>NI PXI-5412 100 MS/s 14位任意波形发生器 NI PXI-5412是一款100 MS/s的任意波形发生器，该轻巧型单槽3U PXI板卡可实现14位的分辨率和高达256MB的板载内存。 NI PXI-5412使用PCI总线与主机进行通信，因此波形能以高达84 MB/s的速度下载，大大高于传统的GPIB仪器。 运 </description>
<text>NI PXI-5412
100 MS/s 14位任意波形发生器
NI PXI-5412是一款100 MS/s的任意波形发生器，该轻巧型单槽3U PXI板卡可实现14位的分辨率和高达256MB的板载内存。 NI PXI-5412使用PCI总线与主机进行通信，因此波形能以高达84 MB/s的速度下载，大大高于传统的GPIB仪器。 运用NI 5412 发生器的同步内存核心架构，您能通过发生器与数字化仪和数字波形发生器/分析仪的同步来创建混合信号的测试系统，您也可通过多个任意波形发生器的同步，生成一个相位相干的多通道发生器。 
多模块同步，&amp;lt;20 ps的失真 
20 MHz模拟带宽 
函数发生器仿真模式 
8Mb、32Mb、256 Mb或512 MB的共享波形数据和序列指示内存 
14位分辨率，100 MS/s采样速率 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10Z32M5S.jpg </image>
<keywords>PXI-5412,波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:59 </pubDate>
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<title>NI PCI-5412 波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCI-5412.html </link>
<description>NI PCI-5412 100 MS/s 14位任意波形发生器 NI PCI-5412是一款100 MS/s的任意波形发生器，该PCI板卡拥有14位的分辨率和高达256MB的板载内存。 NI PCI-5412使用PCI总线与主机进行通信，因此波形可以高达84 MB/s的速度下载，大大高于传统的基于GPIB的仪器。 运用PCI-541 </description>
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NI PCI-5412
100 MS/s 14位任意波形发生器
NI PCI-5412是一款100 MS/s的任意波形发生器，该PCI板卡拥有14位的分辨率和高达256MB的板载内存。 NI PCI-5412使用PCI总线与主机进行通信，因此波形可以高达84 MB/s的速度下载，大大高于传统的基于GPIB的仪器。 运用PCI-5412发生器同步内存核心（SMC）的架构，您能通过发生器与数字化仪和数字波形发生器/分析仪的同步来创建混合信号的测试系统，您也可通过多个任意波形发生器的同步，实现一个相干相位的多通道发生器。 
14位分辨率，100 MS/s采样速率 
函数发生器仿真模式 
20 MHz模拟带宽 
多模块同步，失真小于20 ps 
8Mb、32Mb、256 Mb的共享波形数据和序列指示内存 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10UP462T.jpg </image>
<keywords>PCI-5412,波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:57 </pubDate>
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<title>NI PXI-5402 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5402.html </link>
<description>NI PXI-5402是具有14位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、20 MHz的任意函数发生器（AFG），可在轻巧型单槽3U PXI模块上生成任意函数。该模块不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。利用直接数字合成（DDS </description>
<text>
NI PXI-5402是具有14位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、20 MHz的任意函数发生器（AFG），可在轻巧型单槽3U PXI模块上生成任意函数。该模块不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。利用直接数字合成（DDS）技术，可精确地生成具有重复特征的波形，包括正弦波、方波、三角波、斜波、噪音波和交流波等。 
NI PXI-5402
20 MHz任意函数发生器
内置正弦波、方波、三角波和噪声波 
生成20 MHz正弦波和方波 
生成1 MHz斜波和三角波 
相位连续跳频 
有效采样率可达400 MS/s 
频率分辨率可达0.355 &amp;mu;Hz </text>
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<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:54 </pubDate>
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<title>NI PCI-5402任意函数发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCI-5402.html </link>
<description>NI PCI-5402板卡是具有14位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、20 MHz任意函数发生器（AFG），可在PCI板卡上生成任意函数。该板卡不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。利用直接数字合成（DDS）技术，可精 </description>
<text>
NI PCI-5402板卡是具有14位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、20 MHz任意函数发生器（AFG），可在PCI板卡上生成任意函数。该板卡不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。利用直接数字合成（DDS）技术，可精确地生成具有重复特征的波形，包括正弦波、方波、三角波、斜波、噪音波和交流波等。 
NI PCI-5402
20 MHz任意函数发生器
频率分辨率可达355 &amp;mu;Hz 
内置正弦波、方波、三角波和噪声波 
生成20 MHz正弦波和方波 
有效采样率可达400 MS/s 
生成1 MHz斜波和三角波 
相位连续跳频 </text>
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<keywords>PCI-5402,任意函数发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:52 </pubDate>
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<title>NI PXIe-5442 任意波形发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXIe-5442.html </link>
<description>NI PXIe-5442是一款可进行板载信号处理(OSP)的100 MS/s任意波形发生器。OSP函数包括了FIR和CIC插值滤波器、针对每个滤波器的数字增益和偏移控制、数控振荡器(NCO)和正交数字上变频的IQ混合。NI PXIe-5442具有16位分辨率和-91 dBc封闭式无寄生动态范围(SFDR)，可为要 </description>
<text>
NI PXIe-5442是一款可进行板载信号处理(OSP)的100 MS/s任意波形发生器。OSP函数包括了FIR和CIC插值滤波器、针对每个滤波器的数字增益和偏移控制、数控振荡器(NCO)和正交数字上变频的IQ混合。NI PXIe-5442具有16位分辨率和-91 dBc封闭式无寄生动态范围(SFDR)，可为要求数字上变频和基带插值的应用（如：建模、验证，以及测试通信、雷达、军事电子系统），提供仪器质量标准。作为一款功能齐全的任意波形发生器，NI PXIe-5442能够生成通用的电子测试信号，其最大输出范围为2Vpp电压峰值50&amp;Omega;电阻载荷。PXI Express总线还可在540 MB/s的速率上读写NI PXIe-5442的内存，游刃有余地实现对主控计算机内存或硬盘的连续读写。 
NI PXIe-5442
带有板载信号处理的任意波形发生器
16位分辨率, 100 MS/s采样速率 
带有DAC插值的400 MS/s有效采样率 
32MB、256MB或512Mb板载内存 
正交数字上变频 
连续数据读写速度高达200 MB/s 
高达43 MHz的载频且分辨率为355 nHz 
FIR插值滤波器 
多模块同步, &amp;lt;20 psrms失真 </text>
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<keywords>PXIe-5442,任意波形发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:50 </pubDate>
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<title>NI PCI-5406 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCI-5406.html </link>
<description>NI PCI-5406是具有16位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、40 MHz任意函数生成器（AFG），可在PCI板卡上生成任意函数。这些设备不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。本产品利用直接数字合成（DDS）技术， </description>
<text>NI PCI-5406是具有16位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、40 MHz任意函数生成器（AFG），可在PCI板卡上生成任意函数。这些设备不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。本产品利用直接数字合成（DDS）技术，可精确地生成具有重复特征的波形，包括正弦波、方波、三角波、斜波、噪音波和交流波等。 
NI PCI-5406
40 MHz任意函数发生器
内置正弦波、方波、三角波和噪声波 
生成40 MHz正弦波和方波 
生成5 MHz斜波和三角波 
相位连续跳频 
有效采样率可达400 MS/s 
频率分辨率可达0.355 &amp;mu;Hz </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10U0125104.jpg </image>
<keywords>PCI-5406 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:49 </pubDate>
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<title>NI PXI-5406 40 MHz任意函数发生器 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-5406.html </link>
<description>NI PXI-5406 40 MHz任意函数发生器 NI PXI-5406是具有16位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、40 MHz的任意函数发生器（AFG），可在轻巧型单槽3U PXI模块上生成任意函数。该模块不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪 </description>
<text>
NI PXI-5406 40 MHz任意函数发生器
NI PXI-5406是具有16位分辨率和32 kB板载内存的100 MS/s、40 MHz的任意函数发生器（AFG），可在轻巧型单槽3U PXI模块上生成任意函数。该模块不仅有独立函数发生器的功能，还兼有主机的灵活性和其他优势，因而可创建高性能的虚拟仪器解决方案。本产品利用直接数字合成（DDS）技术，可精确地生成具有重复特征的波形，包括正弦波、方波、三角波、斜波、噪音波和交流波等。 
内置正弦波、方波、三角波和噪声波 
有效采样率可达400 MS/s 
生成40 MHz正弦波和方波 
生成5 MHz斜波和三角波 
相位连续跳频 
频率分辨率可达 0.355 &amp;mu;Hz </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100901/1_0Z10TZ64C1.jpg </image>
<keywords>PXI-5406,40MHz函数发生器 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-09-01 08:47 </pubDate>
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<title>无线监测仪表在现场应用中更具备灵活性 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10492.html </link>
<description>凡是新建项目，无论规模大小，采用智能无线技术都能显著节 </description>
<text>　　凡是新建项目，无论规模大小，采用智能无线技术都能显著节省安装成本，如果无线所占项目点数的比重为45%，那么其在工程、基建和开车上的花费要比有线方案节省35%以上。
　　在过去两年里，油气行业的创新者们已经体验并证实了无线监测仪表在远程或难以到达区域中的应用价值，在这些应用中如果采用有线设备，那么所需的高昂建设成本将是无法承受的。无论从运行性能还是成本考虑，无线方案都具有很大优势，而且安全可靠，可以广泛应用于传统采用有线方案的上游作业中。
　　传统的接线依然会用于连续控制，如海上平台和炼油厂，以及安全系统。但无线技术已普遍应用于现有工厂装置中，而且在新建项目中也已开始使用。
　　先进的无线技术与有线技术相比，投入成本低，占地面积少，是平台应用的理想选择。与传统4-20毫安有线模拟量仪表相比，安装无线每个节点可节省30%的费用，无线技术在北美地区已成为主流应用。
　　任何熟悉工业自动化的人都知道，从本世纪90年代中期开始，人们就在寻找一种可以替代4-20mA模拟标准的技术，后来ISA开发了Foundation现场总线等技术，已为各工业行业广泛应用。
　　最新的研究表明如果所需敷设电缆不超过250米，连接点数小于500点，那么无线仪表的安装成本比Foundation现场总线方案还要低。如果高于这个指标，现场总线方案会比无线方案更省钱。这就说明海上应用可以综合利用这些技术，在安全系统中采用传统的4-20毫安;控制采用现场总线;监测和低频率控制应用则使用无线技术。无线的优势还包括：简化工程和实施工作，启动更快更灵活，既使后期改变设计也没问题，因为它的安装非常简单。
　　安全也是需要考虑的因素，过程和运行信息可根据需要进行无线传递，工作人员无需在高压高温的地方人工读取数据。
　　艾默生智能无线方案采用自组织网状网络技术，弥补了老式的，需要目视路径的系统所存在的缺陷。比如，无线仪表可以任意分布在陆上油田，而采用传统的有线仪表进行数据采集难以实施，而且缺乏灵活性。自组织网状网络连续监测压力、温度、流量和振动测量设备的数据传输，并自动寻找信号到达网关的最佳通讯路径，如果临时出现某个障碍物挡住了通讯路径，邻近的无线仪表可作为路由器继续传递信号。通过这种方法保持信号的连通，可使数据传输的可靠性达到99%以上。
　　这项技术是WirelessHART标准的根本，该标准获得了200多个代表仪表厂商和用户的HART通讯基金会成员的认可。目前已有相当数量的现场仪表、阀门和设备定位监测器、振动数据变送器和智能无线网关可以满足这项标准，并已应用于石油工业。
　　成功项目
　　英国BPWytch油田很早就开始应用智能无线网络，这是欧洲最大的海上作业油田之一。为了提高工作人员的效率，免除每天人工巡检读取井口仪表读数的工作，BP公司安装了40台罗斯蒙特无线，每个井口2台。智能无线网关单独安装在过程区域以外，将无线变送器的信号传递到控制系统。新添加任何一台无线仪表只需30分钟即可运行，无线仪表可对油井进行连续监测，发现压力的异常情况。
　　BP公司的经理ChrisGeen说：&amp;ldquo;Wytch油田是BP公司用以证明自组织无线网络是否适用的一个重要试点项目。随着这个项目的成功应用，BP还准备将智能无线方案应用于相类似的海上平台中。&amp;rdquo;
　　StatoilHydro公司在其Grane石油平台上也采用了智能无线网络，用以对地处北海岸偏远地区的井口和热交换机进行远程监测。有些障碍物会阻挡目视通讯路径，但对于自组织无线网络来说这完全不是问题。
　　在这个案例中，井口安装了22台无线压力变送器，用以测量环空压力，另外12台表监测进口压力和热交换机的压降。每台变送器通过无线网关将数据传递到控制室操作站。
　　在无线仪表的使用过程中，信号强度和一致性表现出色，数据可靠性和稳定性达到100%，大大减少了人工读取仪表数据的工作量。同时也减少了工作人员暴露在危险场所的机会，石油平台仪表主管GeirLeonVadheim说：&amp;ldquo;我们对智能无线网络的性能相当满意，经过一个简短的培训，我们的仪表工程师就能够根据需要轻松地在任何地方安装新的无线设备。&amp;rdquo;
　　委内瑞拉国家石油公司投资几百万美元改造Morichal工厂的自动化装置，其中包括安装无线网络，对180口油井进行监测。该无线自组织网络采用了600多台无线变送器。无线方案不但节省成本，而且可提供可靠的压力和温度测量数据，如果采用有线方案会有接地问题，而安装在井口的电子驱动设备会产生谐波影响有线仪表的精度。
　　有关无线方案在新建项目中的研究
　　近期的一些研究表明无论是在小型或大型新建项目中，当智能无线技术占到整个项目I/O的25%到45%时，优势最显著。此外无线技术可提高项目设计的灵活性，同时由于它的实施和安装都很简单，因此还能缩短工期。研究结果显示，新建项目的最佳实施方案是采取有线HART、现场总线和无线通讯相结合的方式。
　　无线方案用于新建海上人工作业平台。根据艾默生针对一个4000I/O的海上平台所做的一项调查证明，无线技术可广泛应用于过程应用，并不仅仅局限于那些无法采用有线方案或实施有线方案代价过高的地方。
　　在项目安装成本方面比较有线HART、现场总线和无线设备的各种组合方案，我们发现相对于其它通讯技术无线方案的成本效率最高。在上述石油平台的研究中，大约17%的信号是通过无线设备进行有效传递的，在过程控制系统中安装无线网络节省了7%(100万美元)的安装费用，此外，还减少了800个有线接点，因此减轻了35吨的重量，并由于减少了线缆、线槽、接线盒和机柜，使占用甲板的空间减少了129立方米。
　　根据常规有线方案的接线长度来进行成本的推算，我们发现无论怎样的距离，无线仪表都能节省费用，而且距离越长，节省越多。研究小组据此制作出一个成本计算器，用以测算采用无线方案实现的项目费用节省。
　　无线技术用于新建过程工厂。一家独立的咨询公司对化工过程工厂进行了调研，得出一致的结论：凡是新建项目，无论规模大小，采用智能无线技术都能显著节省安装成本，如果无线所占项目点数的比重为45%，那么其在工程、基建和开车上的花费要比有线方案节省35%以上。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-31 09:01 </pubDate>
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<title>重庆部分企业仪器仪表科技项目获国家资金补助 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/yiqichangjia/10491.html </link>
<description>为加快科技成果转化,8家渝企获得国家的资金补助。昨日，重庆市经信委消息称，市企业开发的8个项目，获得国家财政部与工信部总金额达4100万元的资金补助。 据悉,这8个企业包括四联集团、机床集团、能投集团、莱美药业、金山科技、紫光化工、力帆、重庆医药工业研究院 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 为加快科技成果转化,8家渝企获得国家的资金补助。昨日，重庆市经信委消息称，市企业开发的8个项目，获得国家财政部与工信部总金额达4100万元的资金补助。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 据悉,这8个企业包括四联集团、机床集团、能投集团、莱美药业、金山科技、紫光化工、力帆、重庆医药工业研究院，所获资助项目涉及仪表、瓦斯抽采、发动机、抗癌新药技术等。市经信委称,此次获得资助的项目，全部是2010年国家重大科技成果转化项目，不仅拥有自主知识产权,还具备产业化条件,拥有广阔的市场前景。8个项目投产后，可带动工业投资12.5亿元,年新增销售收入37亿元。 </text>
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<keywords>重庆仪器仪表,国家资金补助 </keywords>
<category>企业风采 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-30 09:31 </pubDate>
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<title>从国美控制权之争看中国民营企业家族式经营的未来 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/10490.html </link>
<description>目前，国美第一大股东黄光裕家族与现任董事会关于公司控制权之争已进入关键阶段,据现任董事会一方称，争斗的焦点在于全体股东利益最大化与单一股东意志的矛盾。而第一大股东一方认为，双方主要矛盾是在关于公司渡过特殊困难时期后的长远战略发展方向上出现了重大分歧 </description>
<text>　　目前，国美第一大股东黄光裕家族与现任董事会关于公司控制权之争已进入关键阶段,据现任董事会一方称，争斗的焦点在于全体股东利益最大化与单一股东意志的矛盾。而第一大股东一方认为，双方主要矛盾是在关于公司渡过特殊困难时期后的长远战略发展方向上出现了重大分歧，现行的效率优先战略属于短期行为，该战略将导致公司今后被竞争对手甩掉。本文无意去评判当事双方个人利益的是非曲直，而是希望通过分析国美控制权的博弈，探讨其对中国公司，尤其是民营企业未来发展进程的影响。&amp;nbsp;
全体股东利益最大化与单一股东意志的矛盾？
　　据中国现行公司法：股东会和董事会分别行使不同的法定职权，确保股东会享有的法定权力得到实施和全体股东的合法权益得到维护，董事会需忠实诚信地执行股东会的旨意，并维护公司全体股东的合法权益。争斗双方的矛盾是由于对上述内容不同的认识而产生的。
　　西汉司马迁在《史记&amp;middot;货殖列传》中有一句话：&amp;ldquo;天下熙熙皆为利来、天下攘攘皆为利往。&amp;rdquo;诚然，所有股东都希望投资增值而不是贬值。不过，一个上市公司的股东通常可以分为长期股东和短期股东，这两方不同的价值观和对公司发展战略的期待有时会存在很大的差异。长期股东更多关注的是公司的长远发展，而短期股东更多关注的是公司的短期投资收益。
　　第一大股东是从国美出生时起，在残酷的市场竞争中历经种种艰辛将其带大，尽管现在国美已经上市成为公众股东的&amp;ldquo;孩子&amp;rdquo;，而不再属于大股东个人，但是，可能与很多其他股东不同，第一大股东与国美是长期共存的关系，因此，更多的是从公司长远发展考虑。
　　贝恩资本和摩根大通、摩根斯坦利、华平基金等可作为短期股东的代表，短期机构投资最基本的原则是成长性与盈利能力，最终目的是获利了结。据已公开的信息，贝恩资本也曾表示：贝恩的确不是长期持股人，私募股权投资过一段时间后就会退出，一般是5-7年左右退出。
　　而大股东则是长期股东的代表，其他众多中小股东也分属这两个阵营。因此，现在还不能简单得出大股东是代表单一股东意志而与全体股东利益最大化相矛盾的结论。
战略发展模式分歧与&amp;ldquo;大股东独裁意志&amp;rdquo;
　　对于双方在经营模式方面出现的重大分歧，由于目前中国家电连锁市场的竞争还处于&amp;ldquo;圈地&amp;rdquo;阶段，尚有规模相当大的中小城镇市场亟待开发，扩张余地很大。因此，大股东坚持规模优先的长远发展战略。而且对于企业的扩张战略，时机非常重要，一旦错过将很难追上，并且弥补成本巨大，将会造成对股东资本的无谓浪费。在一个公司的发展过程中，不要让短期资本意志影响公司的长远战略发展，这也是为了保护股东的长期利益。
　　长期以来，国美大股东在公司长期战略发展方面眼光独到，战胜了诸多竞争对手，并逐步将公司带到中国家电连锁商的旗舰地位，这是其能力有别于高层职业经理人之处。对于中国众多企业而言，公司人员根据能力各司其职是企业稳定成长的一个重要因素。
　　另外，虽然有很多不够完善之处，但国美的现代化公司管理进程一直在积极推进。与中国现有很多民营企业用人态度不同，国美的现任总裁来自原大中电器，现任董事长来自被收购的永乐电器，国美大股东在用人时主要考虑被用者是否具备职业经理人的业务能力，而不是任人唯亲。否则也不会出现目前的变故。因此，&amp;ldquo;大股东独裁意志&amp;rdquo;似乎无法成立。这件控制权之争对于中国企业的提示是，对董事会或高管放权不当，就很容易造成公司内部的剧烈动荡。
国美案例为中国民营企业未来发展带来思考 
　　其实，包括民营企业在内的公司可以有各种不同的经营与治理模式，不能绝对地说哪种公司模式好，哪种不好，没必要追逐一种统一的模式。那种&amp;ldquo;上市公司必须告别家族经意模式&amp;rdquo;的思维观点太过偏激。无论哪种模式，只要其能帮助企业实现长期发展目标，并为股东带来长期利益，就是好的企业模式。
　　中国目前有上百万民营企业，新希望、长江实业与和记黄埔、网易、百度等众多企业就是代表。欧美日等发达国家的的企业中，民营企业也占多数，世界500强企业中也有1/3属于民营企业。例如，位居全球汽车业龙头的丰田家族目前只拥有公司2%的股份，但是09年初，丰田章男出任丰田社长，而原社长渡边捷昭改任副职，丰田汽车的经营权重归丰田家族。
　　当家族或创始人对公司的治理能力很强时，其对外部职业经理人的依赖性就不太大，相反，若这种治理能力弱时，就会更多的依赖外部职业经理人。不分具体情况，过分强调职业人作用的方式实不足取。
　　国美控制权之争的整个过程完全可以成为今后中国公司治理及发展的一个经典案例，其中的经验和教训值得所有企业，尤其是民营企业深思和借鉴。在现阶段，中国的民营企业正处于转型期，现在就想让众多企业出现比尔&amp;middot;盖茨处理微软的那种情况，恐怕不太现实。笔者认为，民营企业的家族式经意是人类经济社会的一个重要组成部分，也是发展的一个必然形态。
　　职业经理人进入民营企业后，如果不认同公司的发展理念，可以另寻别家，甚至自起炉灶。至于职业经理人是否应该得到所进入公司的控制权，是整个企业界需要认真深思的一个问题。
　　无论国美控制权之争是什么结局，中国民营企业为了更健康地发展，引进职业经理人这一趋势都不会改变。但是一定要注意根据企业自身需要引进合适的职业经理人，既要有业务能力，同时更要诚实守信并认同公司的发展理念。引进不当则会适得其反。
　　在国美案例中，如果这次以现任职业经理人及短期利益股东为代表的一方获胜，那么在现有中国社会和经济环境中，很可能使中国众多民营企业的初创大股东在今后引进职业经理人时会更加小心，对自身控股能力及对职业经理人的权限控制也会更加谨慎。
　　如果以大股东为代表的长期利益股东一方获胜，也要认真从以前的经历和这次事件中吸取教训，积极完善股东会和董事会的制度建设，真正落实公司独立董事和监事会体制，尽管这在目前环境中很难，但是确实非常必要。同时，要进一步证明即使是一个家族控股公司，同样可以透明化经营，使公司为全体股东及整个社会带来更多的长远利益。
　　当然，还可从另外一个角度思考双方控制权之争对未来中国民营企业发展的影响，即看哪一种方式更具有延续性，以及业界或公司内部对其的效仿性或复制性。今后通过改良或改进可以被长期效仿或复制，能对公司及股东的长远利益带来好处，且负面影响小的方式，就属于一种可接受的方式。否则，就可以丢弃。 </text>
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<keywords>国美控制权 </keywords>
<category>新品速递 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-30 09:31 </pubDate>
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<title>ppm精度的准确时间管理 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/10489.html </link>
<description>导入数字控制在性能方面的优点除了可缩小尺寸及削减部件数量等之外，还包括参数精度高、性能不均现象较少。 例如，用来使反馈环路实现稳定化的相位补偿方面，如果采用模拟控制的话，通过将组合了电阻和电容器的CR电路配置在误差放大器周围实施补偿。但电容器容量本来 </description>
<text>　　导入数字控制在性能方面的优点除了可缩小尺寸及削减部件数量等之外，还包括参数精度高、性能不均现象较少。
　　例如，用来使反馈环路实现稳定化的相位补偿方面，如果采用模拟控制的话，通过将组合了电阻和电容器的CR电路配置在误差放大器周围实施补偿。但电容器容量本来就因部件而异，而且还会随温度发生较大变化。因此，即使在常温下可充分确保相位裕度，但开发时如果将温度调整到标准范围的边缘，&amp;ldquo;振荡现象便时有发生&amp;rdquo;（电源厂商的技术人员）。此时，如果是模拟控制电源的话，使其出入恒温槽，在改变CR常数的同时添加相位补偿参数，但如果是数字控制电源的话，只利用通信功能通过软件改变控制规格的常数即可，而且不会随年数发生变化。
　　参数的准确性的最大作用是管理开关元件的开/关时机。数字电源一般采用水晶振荡器作为DSP微控制器的时钟源。水晶振荡器的振荡频率精度达到ppm级，因此与大多没有配备水晶振荡器的模拟电源相比，性能不稳定现象非常少，而且可准确控制时机。
　　利用软件精确控制开关时机的特点，可有助于降低电源的EMI以及提高效率。例如，村田制作所在600W输出的绝缘型DC-DC转换器中，开发出了可降低EMI的&amp;ldquo;PTM（pulse trigger modulation）控制&amp;rdquo;方式。PTM控制是疑似共振型的一种，为使开关频率不随输出电力的控制发生变动进行了改进。具体而言，以控制输出一侧的FET的打开时间及固定周期为基础，在DSP上动态计算出其他FET的打开时间，以使开关频率固定。
　　准确的时机还有助于提高效率。在开关电源中，同时打开两个FET并施加贯通电流的话，会损坏电路。为了避免发生这种故障，设置了同时关闭两个FET的空载时间（Dead Time）。从提高效率的观点来看，空载时间越短越好，但最佳值会随负荷发生动态变化。如果能够准确并动态地控制空载时间，便可在确保可靠性的同时提高效率。 </text>
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<keywords>ppm准确时间 </keywords>
<category>新品速递 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-30 09:29 </pubDate>
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<title>三菱电机获得VVVF马达车辆用电机订单 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/VVVF.html </link>
<description>三菱电机从青岛四方获得广州地铁线性马达车辆用电机订单,具体订购产品为VVVF（Variable Voltage Variable Frequency：变压变频）逆变器推进控制装置、线性马达以及列车信息控制装置等。列车信息控制装置将由三菱电机的伊丹制作所制造，其他电机产品则将与株洲南车时 </description>
<text>　　三菱电机从青岛四方获得广州地铁线性马达车辆用电机订单,具体订购产品为VVVF（Variable Voltage Variable Frequency：变压变频）逆变器推进控制装置、线性马达以及列车信息控制装置等。列车信息控制装置将由三菱电机的伊丹制作所制造，其他电机产品则将与株洲南车时代电气股份有限公司，以及该公司与三菱电机的合资公司&amp;mdash;&amp;mdash;株洲时菱交通设备公司共同制造。这些产品将交付中国的铁路车辆厂商&amp;mdash;&amp;mdash;南车青岛四方机车车辆股份有限公司。订单规模为铁路用车辆196节车厢（4节车厢&amp;times;49编组）的电机产品，将从2011年5月开始陆续交货。
　　1997年开始通车的广州地铁目前已开通5条线路，预定2020年之前开通全部的16条线路。6号线计划2012年12月开始运营，全长约42km，共设有32个站点。三菱电机2005年曾承接过广州地铁4号及5号线约300节车厢的电机产品订单。
　　此外，三菱电机还在中国城市交通市场接到了北京地铁2号线、8号线、昌平线，天津地铁1、2、3号线，以及沈阳地铁1号线等1700多节车厢的电机产品订单，海外供货业绩超过了2万节车厢的产品用量。该公司力争将2015年的海外铁路车辆用电机产品业务的销售额提高到2008年度的两倍，同时将整个铁路业务的日本国内外合计销售额提高到2300亿日元，比2008年度增加约50％。 </text>
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<keywords>VVVF马达 </keywords>
<category>新品速递 </category>
<author>容祺电子 </author>
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<pubDate>2010-08-30 09:27 </pubDate>
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<title>日本产综研开发出可触碰3D影像新型界面技术 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/10487.html </link>
<description>i3Space通过识别用户手指的动作，并随着该动作实时控制触觉和力觉，给用户施加触摸到3D影像的触觉。产综研通过开发实时VR空间生成系统、错触力觉界面以及多位置跟踪系统（Multi Position Tracker System）实现了i3Space。 实时VR空间生成系统根据用户动作和手指位置 </description>
<text>　　i3Space通过识别用户手指的动作，并随着该动作实时控制触觉和力觉，给用户施加触摸到3D影像的触觉。产综研通过开发&amp;ldquo;实时VR空间生成系统&amp;rdquo;、&amp;ldquo;错触力觉界面&amp;rdquo;以及&amp;ldquo;多位置跟踪系统（Multi Position Tracker System）&amp;rdquo;实现了i3Space。
　　实时VR空间生成系统根据用户动作和手指位置计算出施加在对象的物理模型上的工作力，并生成随之产生的反力和3D影像。对用户的动作产生响应等一系列工作均为实时进行。
　　错触力觉界面由提示触觉的&amp;ldquo;错触力觉元件&amp;rdquo;及其控制电路&amp;ldquo;错触力觉控制器&amp;rdquo;构成。错触力觉元件采用了产综研2005年开发的&amp;ldquo;GyroCubeSensuous&amp;rdquo;。
　　多位置跟踪系统在用户周围使用多个摄像头，测定指尖佩戴的标识器（Marker）的位置。通过采用多个摄像头可实现无死角测定。
　　日本产业技术综合研究所（以下简称产综研）的人类生命技术（Human Life Technology）研究部门Ubiquitous Interaction于2010年8月25日发布了&amp;ldquo;i3Space&amp;rdquo;系统，利用该系统可获得宛如直接触碰到三维（3D）影像的感觉。通过在指尖佩戴专用装置，用户可获得触碰到了显示器显示的3D影像，或者操作的感觉。设想应用于手术模拟、外观设计以及游戏界面等。
　　产综研将在2010年8月31日～9月2日于太平洋横滨会展中心举办的游戏开发者会议&amp;ldquo;CEDEC 2010&amp;rdquo;上公开并展示此次开发的技术详情。今后，除了推进系统的小型化及高功能化外，还计划与厂商共同实施不同用途的开发和验证实验。 </text>
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<keywords>可触碰3D影像 </keywords>
<category>新品速递 </category>
<author>容祺电子 </author>
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<pubDate>2010-08-30 09:22 </pubDate>
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<title>铱催化烯丙基取代反应研究获进展 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/yiqixinwen/10484.html </link>
<description>铱催化烯丙基取代反应研究获进展相关资讯，铱催化烯丙基取代反应研究获进展相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　过渡金属催化惰性碳氢键的直接官能团化反应在近年来受到化学研究工作者的极大关注，并取得了重要进展。在这类反应中，剧烈的反应条件，当量氧化剂的使用以及选择性难以控制等依旧是其应用中的主要制约因素。此外，从烯烃出发实现烯烃碳氢键活化的工作也非常少见。　　2009年，中国科学院上海有机化学研究所金属有机国家重点实验室的研究人员发现，金属铱催化的基于自由胺基协助双键末端碳氢键活化，在[Ir(COD)Cl]2和Feringa配体的催化体系作用下，邻胺基苯乙烯类化合物与烯丙基碳酸酯可以发生直接的烯丙基烯基化反应，立体选择性地得到顺式双键产物(J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8346-8346.)，反应条件温和，原料简单易得。这一方法为构建顺式双键提供了新的策略和思路。结果发表以后被Synfacts积极评述(Synfacts, 2009, 9, 0987)。这也是金属铱催化直接烯丙基烯基化反应的首例报道。　　最近，研究人员在这一发现的基础上，通过巧妙的设计，在[Ir(COD)Cl]2和Feringa配体的催化下，邻胺基苯乙烯类化合物和烯丙基双碳酸甲酯反应，可以实现串联的烯丙基烯基化与分子内不对称烯丙基胺化反应，高收率、高对映选择性地合成苯并氮杂七元环类化合物。所得到的具有光学活性的苯并氮杂七元环类化合物可以方便地转化为结构复杂的多环化合物，为合成苯并氮杂七元环这一在许多天然产物和药物分子中都广泛存在的一类骨架提供了有效的方法。这一部分工作已发表在Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 1496-1499上。结果发表以后再次被Synfacts积极评述(Synfacts, 2010, 4, 0446)。　　这些研究工作获得国家自然科学基金委面上项目和科技部973项目的资助。 </text>
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<keywords>铱催化烯丙基取代反应研究获进展 </keywords>
<category>业界新闻 </category>
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<pubDate>2010-08-30 09:21 </pubDate>
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<title>青岛能源所蛋白质主链酰胺基合作研究取得新进展 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/yiqixinwen/10485.html </link>
<description>青岛能源所蛋白质主链酰胺基合作研究取得新进展相关资讯，青岛能源所蛋白质主链酰胺基合作研究取得新进展相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所仿真模拟团队负责人姚礼山研究员与美国国立健康中心Ad Bax研究小组合作，在《美国化学会志》（JACS, 2010, Volume 132, Page 10866–10875）上发表了一篇关于蛋白质主链酰胺基上质子的化学位移各项异性张量的研究文章。　　该研究以蛋白质GB3为研究对象，测量了大量的残余化学位移和化学位移各项异性/偶极-偶极交叉弛豫数据。通过模型拟合，研究首次确定出了酰胺基质子的化学位移各项异性张量而无需引入人为的假设——即该张量是相对于肽平面对称。　　实验结果表明，不同酰胺基质子的化学位移各项异性张量有较大差异。进一步的密度泛函量子力学计算表明，该差异主要是由酰胺基质子和其他基团形成氢键强弱不同造成的。文章提出一个经验公式用来描述氢键和该张量的关系，并达到较好的效果。该研究还发现，不同的酰胺基质子TROSY效应差别很大，平均大约1200兆赫兹的磁场会产生最窄的线宽。　　该研究为更好地理解酰胺基质子的化学位移各项异性张量奠定了基础。研究中发展和使用的一些先进技术方法对其他相关研究也有借鉴意义。 </text>
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<keywords>青岛能源所蛋白质主链酰胺基合作 </keywords>
<category>业界新闻 </category>
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<pubDate>2010-08-30 09:21 </pubDate>
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<title>长春应化所发明出气体传感器用吸湿保水复合膜制备方法 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/yiqixinwen/10486.html </link>
<description>长春应化所发明出气体传感器用吸湿保水复合膜制备方法相关资讯，长春应化所发明出气体传感器用吸湿保水复合膜制备方法相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　中科院长春应化学所气体传感器小组发明出气体传感器用保水性能好的固体电解质膜，申请的发明专利“吸湿保水复合膜及制法”于已获得国家知识产权局授权。　　气体传感器作为气体检测仪器仪表核心元器件，市场需求大幅增加，全球气体传感器销量及市场需求年增长率30％以上，2010年产销量预计将达5000万只以上，市场总额超过10亿美元，并具有向低功耗、多功能、集成化方向发展的趋势，而气体传感器的固体化是限制其发展的主要瓶颈。　　针对上述问题，为了避免液体电解漏液、腐蚀等缺点影响气体传感器响应的稳定性和寿命，气体传感器使用固体电解质膜（Nafion膜）成为必然趋势。Nafion膜虽然具有高的化学稳定性机械强度等优点，但是其离子导电率严重依赖膜内水份的含量，受湿度、温度影响很大。　　为克服这一缺点，提高Nafion膜的保水性，长春应化所研究小组发明了采用具有吸水性的硅胶与聚丙烯酰胺吸湿材料以及Nafion膜，复合制备吸湿保水复合膜，并应用到CO、H2S、SO2三种气体传感器的组装中。传感器测试表明，传感器性能稳定、底电流和噪声较液体电解质传感器小、一致性好。　　该发明解决了传统气体传感器中液体电解质因干涸而影响寿命的问题，以及目前固体电解质失水而影响一致性的问题。另外，采用吸湿保水复合膜作为电解质，气体传感器可以加工成不同尺寸、不同形状，加工随意性大大提高，避免了传统罐装式气体传感器小型化、集成化难的问题。因此，这一成果也有望加快气体传感器固体化、集成化的进程。 </text>
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<keywords>长春应化所发明出气体传感器用吸 </keywords>
<category>业界新闻 </category>
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<pubDate>2010-08-30 09:21 </pubDate>
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<title>NI PXI-4072 用于PXI的6位半DMM和LCR表 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-4072.html </link>
<description>National Instruments PXI-4072 FlexDMM 的单槽3U PXI模块中，结合了三种常见仪器的功能－－ 6位半万用表、LCR表和1.8 MS/s隔离数字化仪。 NI PXI-4072 FlexDMM比数字万用表更胜一筹，提供了各种通用的测量功能，包括电压、电流、电容、电感、温度和电阻等20种最常用 </description>
<text>National Instruments PXI-4072 FlexDMM 的单槽3U PXI模块中，结合了三种常见仪器的功能－－ 6位半万用表、LCR表和1.8 MS/s隔离数字化仪。 NI PXI-4072 FlexDMM比数字万用表更胜一筹，提供了各种通用的测量功能，包括电压、电流、电容、电感、温度和电阻等20种最常用的ATE测量。 PXI模块熔各种测量功能于一身，能降低您测试系统的规模和成本，同时提高系统的处理能力，缩短测试的开发时间。
NI PXI-4072 FlexDMM和LCR表
用于PXI的6位半DMM和LCR表
20个内置测量函数
10位或23位分辨率
精密的电容和电感测量
可测量高达&amp;plusmn;300 VDC的电压和&amp;plusmn;1 ADC的电流
卓越的测量速度－－6位半100 S/s，5位半3 kS/s 
1.8 MS/s隔离，高电压波形采集 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG0512X593.jpg </image>
<keywords>NI,PXI-4072,PXI6位半DMM,PXI6位半LCR表 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:50 </pubDate>
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<title>NI PXI-4071 7位半PXI数字万用表(DMM) 和1000V数字化仪 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-4071.html </link>
<description>NI PXI-4071 是一款7位半FlexDMM－－高性能、多功能的3U PXI模块，可提供两种常用测试仪器的测量功能，即高分辨率的数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表，NI PXI-4071可快速准确地进行10nV到1000V范围内的电压测量、1pA到3A范围内的电流测量、10 到5 G的电 </description>
<text>NI PXI-4071 是一款7位半FlexDMM－－高性能、多功能的3U PXI模块，可提供两种常用测试仪器的测量功能，即高分辨率的数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表，NI PXI-4071可快速准确地进行&amp;plusmn;10nV到1000V范围内的电压测量、&amp;plusmn;1pA到3A范围内的电流测量、10 &amp;mu;&amp;Omega;到5 G&amp;Omega;的电阻测量，以及频率/周期和二极管测量。 在高电压隔离数字化仪模式下，PXI-4071能以1.8 MS/s的采集速率，采集到所有电压和电流模式下的DC波形。 通过NI LabVIEW软件中的分析函数，您能在时域和频域中对采集到的波形进行分析。 PXI-4071具有卓越的速率、精度和功能，是生产和研发环境中自动化测试的理想选择。
与PXI开关的集成
PXI-4071还可与PXI开关配合使用，形成一个多通道的高压数据采集系统。 PXI-2584的12通道，600V多路复用器可与PXI-4071配合，在500 VDC/Vrms共模隔离时，测试燃料电池或电池组。 PXI-2527 64通道，300 V多路复用器具有更高通道数，用以实现低压，高精度测量。 有关其他开关配置，请参见资源栏的PXI开关链接。
利用放大器附件，提高电阻和电流的测量效果
NI PXI-4022是一款PXI附件模块，包括用于信号调理和信号采集的高速高精度放大器。 用6线测量方法，可测量并行连入复杂印刷电路板(PCB)的电阻或电容，或做电缆测试应用。 对于低电流测量，可使用NI PXI-4022放大器和高精度电阻创建一个回馈电流放大器。 该附件可使负载电压降至最低，并将电流转化为电压，使您在测量pA级信号时的噪声为fA级。 有关其他信息，请参见资源栏中PXI-4022 Guard和电流放大器的链接。
NI PXI-4071
7位半PXI数字万用表(DMM) 和1000V数字化仪
1.8 MS/s波形采集，1000V隔离
8 DC电流范围，电流敏感度达1 pA
业内最精确的7位半数字万用表
&amp;plusmn;10nV到1000 VDC范围内的电压测量(700 VAC)
10 &amp;mu;&amp;Omega;到5 G&amp;Omega;的电阻测量
&amp;plusmn;500 VDC/Vrms共模隔离 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG0495c0O.jpg </image>
<keywords>NI,PXI-4071,7位半PXI数字万用表,1000V数字化仪 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:49 </pubDate>
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<item>
<title>NI PCI-4070 6位半FlexDMM </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCI-4070.html </link>
<description>NI PCI-4070是一款6位半FlexDMM，具有出众的处理速率、高精度和稳定的测量精度。过去，这种速度和精度的完美结合仅见于价值数千美元以上的高精度数字万用表(DMM)。NI独有的FlexDMM技术使得NI PCI-4070也能作为完全隔离的高电压数字化仪，在300 V电压输入、采样率达1. </description>
<text>NI PCI-4070是一款6位半FlexDMM，具有出众的处理速率、高精度和稳定的测量精度。过去，这种速度和精度的完美结合仅见于价值数千美元以上的高精度数字万用表(DMM)。NI独有的FlexDMM技术使得NI PCI-4070也能作为完全隔离的高电压数字化仪，在&amp;plusmn;300 V电压输入、采样率达1.8 MS/s的条件下进行波形采集。通过NI LabVIEW软件中的分析函数，您能在时域和频域中对采集到的波形进行分析。PCI-4070具有卓越的速率、精度和功能，是生产和研发环境中自动化测试的理想选择。
使用USB开关主机添加开关
自动化测试系统中使用的PCI-4070通常位于多路复用器或矩阵开关的后方。通过4槽或12槽USB开关主机，可将开关轻松添加至PCI-4070。USB开关主机是装配齐备的机箱/控制器组合加上插入式插槽，这些插槽支持50多种开关配置的SCXI模块中的任意一种。一些可选项包括:
NI SCXI-1127 64通道300 V的多路复用器/矩阵，为利用PCI-4070在热电偶测量、RTD测量或其他精密测量之间切换提供了绝佳的解决方案。
NI SCXI-1175 196通道100 V的多路复用器，在电压达100 V或电流达1 A时，为高密度多路复用器提供了最高通道数。在12槽USB开关主机中，您可实现2300余种信号向PCI-4070的多路传输！
NI SCXI-1130 256通道60 V簧片多路复用器/矩阵，结合了高通道数复用器/矩阵配置和高速簧片继电器（900通道/s）。能在12槽USB开关主机中创建4x768的1线矩阵。
NI PCI-4070
用于PCI的6位半FlexDMM 可测量高达&amp;plusmn;300 VDC的电压和&amp;plusmn;1 ADC的电流
1.8 MS/s隔离, 高电压波形采集
是否需要电容、电感或开关？检查NI PXI-4072或USB开关主机。
10位到23位的可变分辨率
卓越的测量速度 &amp;ndash; 100 S/s可达6位半精度, 3 kS/s可达5?位精度, 10 kS/s可达4?位精度
&amp;plusmn;6 ppm VDC精度 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG04R44532.jpg </image>
<keywords>NI,PCI-4070,6位半FlexDMM </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:47 </pubDate>
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<title>NI PXI-4070 FlexDMM 6位半数字万用表(DMM)和300V数字化仪 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-4070.html </link>
<description>NI PXI-4070 FlexDMM在保持精确性和稳定的测量精度的同时，其处理速率尤为出众。这种速度和精度的完美结合曾经仅见于价值数千美元以上的高精度数字万用表(DMMs)。National Instruments独有的FlexDMM技术使得DMM也能可作为完全隔离的高电压数字化仪，在300 V电压输入 </description>
<text>NI PXI-4070 FlexDMM在保持精确性和稳定的测量精度的同时，其处理速率尤为出众。这种速度和精度的完美结合曾经仅见于价值数千美元以上的高精度数字万用表(DMMs)。National Instruments独有的FlexDMM技术使得DMM也能可作为完全隔离的高电压数字化仪，在&amp;plusmn;300 V电压输入、采样率达1.8 MS/s的条件下进行波形采集。通过NI LabVIEW软件中的分析函数，您能在时域和频域中对采集到的波形进行分析。PXI-4071具有卓越的速率、精度和功能，是生产和研发环境中自动化测试的理想选择。
与PXI开关集成
带PXI开关的PXI-4070可用于建立多通道、高电压数据采集系统。NI PXI-2527 64通道、300 V多路复用器是一款适于高压和低压测量的低热起的解决方案。NI PXI-2530 128通道带簧片继电器的多路复用器可增加高通道数系统的密度和低电流转换性能。如需附加开关配置信息，请访问资源栏中PXI开关链接。
借助放大器附件实现精确的电阻和电流测量
NI PXI-4022附件模块包含一款高速度、高精度放大器，可调理采集信号。用6线测量方法，可测量并行连入复杂印刷电路板(PCB)的电阻或电容，或做电缆测试应用。对于低电流测量，可使用NI PXI-4022放大器和高精度电阻创建一个回馈电流放大器。这可使负载电压最小，并可将电流转化为电压，使用户在测量pA级信号时的噪声为fA级。如需附加信息，请访问PXI-4022资源栏中保护和电流放大器链接。
NI PXI-4070 FlexDMM
6位半数字万用表(DMM)和300V数字化仪10位或23位可变分辨率
需要测量电容或电感吗？请使用新型的NI PXI-4072。
可测量高达&amp;plusmn;300 VDC的电压和&amp;plusmn;1 ADC的电流
卓越的测量速度－－6位半精度可达100 S/s，5位半精度可达3 kS/s
&amp;plusmn;6 ppm VDC精度
1.8 MS/s隔离，高电压波形采集 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG046405304.jpg </image>
<keywords>NI,PXI-4070,FlexDMM,6位半数字万用表,300V数字化仪 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:44 </pubDate>
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<title>NI USB-4065总线供电型数字万用表 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/USB-4065.html </link>
<description>基于USB的NI USB-4065总线供电型数字万用表(DMM)，具有轻便小巧的组成结构，并提供6位半分辨率。其极为便携的架构是现场监控与OEM应用的理想选择，并节省了实验室的空间。 NI USB-4065读取速度为10次／秒时，分辨率高达6位半；分辨率较低时读取，速度高达3,000次／秒 </description>
<text>基于USB的NI USB-4065总线供电型数字万用表(DMM)，具有轻便小巧的组成结构，并提供6位半分辨率。其极为便携的架构是现场监控与OEM应用的理想选择，并节省了实验室的空间。
NI USB-4065读取速度为10次／秒时，分辨率高达6位半；分辨率较低时读取，速度高达3,000次／秒。NI USB-4065能够实现&amp;plusmn;300 VDC/Vrms的隔离、达3 A的电流测量、2线或4线的电阻测量，是基础6位半测量中功能完善的万用表。
与开关的集成
NI 4065 DMM可与National Instruments公司中使用4槽或12槽USB开关主机的独立开关，轻松聚合。您可以通过PC或笔记本电脑上任意可用的USB端口控制这些开关系统，并按照现有的50余种SCXI开关拓扑结构对其进行配置。开关向基于NI 4065 DMM的数据记录系统提供了简单的通道扩展。
该便携式USB DMM，可完善PCI、PCI Express和PXI组成结构内，6位半DMM的NI 4065线。如需更高性能，可选择NI PXI-407x FlexDMM设备，以获得高达7?位的分辨率以及LCR功能。
NI USB-4065
基于USB的低价6位半数字万用表易于携带的总线供电型设计
小巧 (体积为7.0 &amp;times; 4.1 &amp;times; 1.3 in.), 轻便 (重量低于10 oz)
6位半分辨率
7项内置测量 - AC/DC电压, AC/DC电流, 2线或4线电阻, 以及二极管测试
&amp;plusmn;300 VDC/Vrms隔离
4?数位下读取速度最高达3000次/秒 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG0434bH3.jpg </image>
<keywords>NI,USB-4065,总线供电型数字万用表 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:40 </pubDate>
</item>
<item>
<title>NI PCIe-4065 6位半数字万用表 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCI-4065.html </link>
<description>NI PCIe-4065 6位半数字万用表(DMM)价格低，用于电压、电流和电阻测量或二极管测试。 该6位半数字万用表(DMM)结合NI PCIe-4065，完全适用于OEM、教学实验室或其他注重成本节约的测试和测量设施。 NI 4065 DMM能够实现300 VDC/Vrms的隔离、达3 A的电流测量、2线或4线 </description>
<text>NI PCIe-4065 6位半数字万用表(DMM)价格低，用于电压、电流和电阻测量或二极管测试。 该6位半数字万用表(DMM)结合NI PCIe-4065，完全适用于OEM、教学实验室或其他注重成本节约的测试和测量设施。 NI 4065 DMM能够实现&amp;plusmn;300 VDC/Vrms的隔离、达3 A的电流测量、2线或4线的电阻测量，是基础6位半测量中功能完善的万用表。
如需更高性能，可选择NI 407x PCI和PXI FlexDMM设备。 NI 407x PCI和PXI FlexDMM在6?与7?数位下领先业界的精度与分辨率，配合1.8 MS/s数字化仪，可在生产测试环境下实现更高的采样速率。
与开关的集成 NI 4065 DMMs可与National Instruments公司中使用4或12槽USB开关主机的独立开关，轻松聚合。 您可以通过PC或笔记本电脑上任意可用的USB端口对这些开关系统进行控制，并按照现有的50余种SCXI开关拓扑结构对其进行配置。 开关向基于NI 4065 DMM的数据记录系统提供了简单的通道扩展。
NI PCI-4065
低价6位半数字万用表 (PCI)
基础6位半DMM测量功能
7项内置测量 - AC/DC电压测量, AC/DC电流测量, 2线或4线电阻测量, 以及二极管测试
&amp;plusmn;300 VDC/Vrms隔离
4?数位下读取速度最高达3000次/s
完全适用于原始设备制造商(OEMs)、教学实验室和生产测试
如需满足高性能DMM，可选择NI 407x FlexDMM设备。 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG04051TD.jpg </image>
<keywords>PCIe-4065,6位半数字万用表 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:39 </pubDate>
</item>
<item>
<title>NI PXI-4065 6位半数字万用表 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXI-4065.html </link>
<description>NI PXI-4065 6位半数字万用表(DMM)模块价格低，用于电压、电流和电阻测量或二极管测试。该6位半数字万用表(DMM)结合NI PCI-4065和NI PCIe-4065板卡，完全适用于OEM、教学实验室或其他注重成本节约的测试和测量设施。NI 4065 DMM能够实现300 VDC/Vrms的隔离、达3 A的 </description>
<text>NI PXI-4065 6位半数字万用表(DMM)模块价格低，用于电压、电流和电阻测量或二极管测试。该6位半数字万用表(DMM)结合NI PCI-4065和NI PCIe-4065板卡，完全适用于OEM、教学实验室或其他注重成本节约的测试和测量设施。NI 4065 DMM能够实现&amp;plusmn;300 VDC/Vrms的隔离、达3 A的电流测量、2线或4线的电阻测量，是基础6?位测量中功能完善的万用表。
如需更高性能，可选择NI 407x PCI和PXI FlexDMM设备。NI 407x PCI和PXI FlexDMM在6位半与7位数位下领先业界的精度与分辨率，配合1.8 MS/s数字化仪，可在生产测试环境下实现更高的采样速率。
与PXI开关的集成 PXI-4065还可与PXI开关配合使用，形成一个多通道的高压数据采集系统。NI PXI-2527的64通道，300V多路复用器的低发热EMF解决方案，可实现高电压和低电压的测量。NI PXI-2530 128通道簧片继电器多路复用器，令高通道数系统密度更高、低电流切换性能更佳。有关其他开关配置，请参见资源栏的&amp;ldquo;NI PXI开关&amp;rdquo;。
NI PXI-4065基于PXI的低价6位半数字万用表
基础6位半DMM测量功能
7项内置测量 - AC/DC电压测量, AC/DC电流测量, 2线或4线电阻测量, 以及二极管测试
&amp;plusmn;300 VDC/Vrms隔离
4?数位下读取速度最高达3000次/s
通过NI PXI开关, 创建高通道数据采集系统
如需满足高性能DMM, 可选择NI 407x FlexDMM设备 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG03Z61649.jpg </image>
<keywords>NI,PXI-4065,6位半数字万用表 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:36 </pubDate>
</item>
<item>
<title>NI PCMCIA-4050便携式5位半万用表 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PCMCIA-4050.html </link>
<description>NI PCMCIA-4050是一款功能齐全的数字万用表(DMM)，用于处理带有Type II PC(PCMCIA)卡槽的掌上及笔记本计算机。 NI PCMCIA-4050 能对直流电压和电流，true rms 交流电压和电源以及电阻(ohms)进行精确的5位半测量。 其体积、重量和低功率能耗十分适用于便携式测量和掌 </description>
<text>
NI PCMCIA-4050是一款功能齐全的数字万用表(DMM)，用于处理带有Type II PC(PCMCIA)卡槽的掌上及笔记本计算机。 NI PCMCIA-4050 能对直流电压和电流，true rms 交流电压和电源以及电阻(ohms)进行精确的5位半测量。 其体积、重量和低功率能耗十分适用于便携式测量和掌上及笔记本计算机的数据记录。
包括P4-BJ2电缆、P-1探针组、NI-DMM驱动软件和DMM soft front panel
读取速度最高达60次/s
已标明最大负荷（UL）
直流测量--20 mV到250 VDC；20 mA到
10 A
电阻测量--200&amp;Omega; 到2M&amp;Omega;
交流测量--20 mVrms到250 Vrms；
20 mArms到10 Arms；20 Hz到25 kHz 的True rms </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG036133158.jpg </image>
<keywords>NI,PCMCIA-4050,便携式5位半万用表 </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:35 </pubDate>
</item>
<item>
<title>NI PXIe-6548 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//NI/modularity/PXIe-6548.html </link>
<description>NI PXIe-6548是基于PXI Express的32通道数字化仪器，时钟率达200 MHz。您能通过编程选择范围在1.2 V至3.3 V、步长为100 mV的电压，让您有22个不同的电压进行选择。您也可将每路通道单独配置为输入或输出。在PC上660 MB/s的写入速度和400 MB/s的读出速度，使得NI PXIe </description>
<text>
NI PXIe-6548是基于PXI Express的32通道数字化仪器，时钟率达200 MHz。您能通过编程选择范围在1.2 V至3.3 V、步长为100 mV的电压，让您有22个不同的电压进行选择。您也可将每路通道单独配置为输入或输出。在PC上660 MB/s的写入速度和400 MB/s的读出速度，使得NI PXIe-6548适合需要高数据流盘速度的应用。本模块拥有的板载直接数字综合(DDS)时钟能够用subhertz的精度将数字数据的频率设为200 MHz。 
通过采用双倍数据率(DDR)的NI PXIe-6548，取得最高400 Mbits/s数据传输速率，其中的数据能够通过具有最大时钟频率的上升和下降边缘接受采样。
NI PXIe-6548
400 Mbits/s数字激励-响应仪器
200 MHz最大时钟频率
双倍数据率 (double data rate)模式下, 最大传输速率高达400 Mbits/s
32路通道均可进行软件可选双向控制
1.2 V至3.3 V可编程电压水平, 100 mV步长 (仅VOH和VIH)
660 MB/s适合采集; 400 MB/s适合发生 - 典型的数据流盘速度
基于板载直接数字综合 (DDS)的高精度时钟 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100827/1_0RG03424R35.jpg </image>
<keywords>PXIe-6548,NI </keywords>
<category>模块化仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-27 10:32 </pubDate>
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<item>
<title>我国首台7T核磁共振仪开机 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/10459.html </link>
<description>我国首台7T核磁共振仪开机相关资讯，我国首台7T核磁共振仪开机相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　近日，我国第一台7T（特斯拉）西门子人体全身磁共振成像系统开机仪式暨国际高场磁共振系统高峰研讨会在京举行，来自全球20多个国家和地区的代表出席。　　此次引进的我国首台、亚洲第二台7T核磁共振成像系统，是目前世界上最强大的成像设备之一，日前已在中国科学院生物物理研究所安装调试完成，它将用于对脑功能成像的科学研究。　　据中科院生物物理所认知实验室副主任卓彦介绍，衡量磁共振系统能力的最关键因素是信噪比，仪器的磁场越大，其对应的信噪比就越高。人们熟悉的医疗用核磁共振仪磁场强度大约只为1.5T，而生物物理所此前使用的是3T系统。由于敏感度低，已不适用于科学研究的进一步展开。　　此次引进的7T系统可以探测到过去无法探测到的功能信号，成为研究诸如抑郁症、老年痴呆症、毒品成瘾、网瘾等疾患的重要手段。更具意义的是，7T系统进行频谱成像的分辨力高，加之它是多核成像，对生理和代谢中的核成像起到十分重要的作用，将大大扩展大脑的认知功能和疾病防治研究范围。　　卓彦表示：“这台装置的强磁场可以使成像更加锐利，观测脑部的细微结构更加清晰。”　　其实，引进7T核磁共振成像系统并不意味着“万事俱备，只欠使用”。科研人员还需要对这台新进口的设备进行创造性衔接、连通和整合，找到这台仪器适用的最佳条件，以使其更加完美地应用于脑成像研究。　　另外，7T及更高超高场系统上的发射、接收系统及相关线圈的研究，一直是各国科学家竞争的焦点。目前，我科学家已具备该课题研发、改造和调试的能力。　　卓彦告诉记者，生物物理所在视觉刺激呈现和反应信号同步记录系统、高磁场下32导同步脑电记录系统、猴类功能磁共振实验系统以及中央数据处理和储存系统等方面，已取得不小的成绩。 </text>
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<keywords>我国首台7T核磁共振仪开机，仪器 </keywords>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>美开发出自动除尘太阳能电池板 </title>
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<description>美开发出自动除尘太阳能电池板相关资讯，美开发出自动除尘太阳能电池板相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　每天清扫桌子、碗橱、玻璃上的灰尘污垢是否让人很腻烦？再设想一下，要清扫的目标是一块有25—50个足球场那么大的地方呢？而这是大型太阳能设备必须面对的问题。据物理学家组织网8月23日（北京时间）报道，科学家在火星空间任务一项技术的基础上，成功开发出一种可自动除尘的太阳能电池板。　　在近日召开的美国化学协会第240届全国会议上，科研人员描述了这种太阳能电池，其不仅能实现自动清洁，还能提高光能发电效率，降低大型太阳能设备的维护成本。　　这种自动清洁技术主要是在玻璃或透明塑料上沉积一层透明的电敏感材料薄层，覆盖在电池板上。由传感器监测电池板表面的灰尘水平，当灰尘密度达到一定水平时就会通电，电荷就能在材料表面发出一种灰尘排斥波，将灰尘推到保护屏边缘。马札姆达说，这种技术在2分钟内，就能清除电池板上大约90%的灰尘，整个程序只消耗电池板自身产生的很少量电能。　　领导该研究的波士顿大学马勒·马札姆达博士说，每平方米仅有4.05克的灰尘层就能减少太阳能转换40%。这种自动清洁电池板甚至不需要借助水或机械，非常适合在灰尘和颗粒物污染高度集中的地区使用。　　在美国国家航空航天局工作期间，马札姆达和他的研究小组曾开发出一种用于月球和火星任务自动清洁式太阳能电池板技术。“毫无疑问，火星是个积满灰尘的干燥环境，太阳能电池板必须向太空漫游的宇航员提供能源，并保证未来执行任务的可控机器人不会受到灰尘困扰。”　　随着太阳能的普及，这项技术的运用空间也会增加。从2003年到2008年间，太阳能或光电池板的使用增加了50%，据预测，未来至少每年还要增加25%。目前太阳能电池板市场份额大约为240亿美元，全球电力中只有不到0.04%来自太阳能电池，而如果仅用全球4%的沙漠来生产太阳能电力，就能完全满足全世界的能源需求。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>我金属管在线自动检测成套装备替代进口 </title>
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<description>我金属管在线自动检测成套装备替代进口相关资讯，我金属管在线自动检测成套装备替代进口相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　最新发现与创新 　　本报济南8月23日电 （记者魏东 通讯员陈强）今天上午，记者在山东省科学院激光研究所了解到，由该所自主研发的金属管在线自动检测成套装备在应用中获得成功。该装备不仅打破了国外无损检测设备在我国的垄断局面，而且每年为应用企业新增直接经济效益50多亿元。　　我国是世界上最大的金属管生产国，拥有大小金属管企业2000多家，单产量近亿吨。由于没有成熟的检测技术，产品很难打入国际市场。同时，从国外进口的检测设备不仅费用高，而且不适应我国生产的金属管。　　为解决我国金属管在线自动检测的难题，山东省科学院激光研究所展开了技术攻关。他们通过利用穿过式、点式涡流、水浸、水膜超声波等检测技术，实现了对金属管表面和内部缺陷进行实时在线检测。该自动检测成套装备能分析出金属管的伤残原因，提醒生产企业及时调整生产设备，并可以将伤残金属管随时捡离生产线，大大提高了产品的合格率。该装备可对直径5mm至1200mm的金属管进行检测，涵盖了目前国产金属管的全部规格，是目前国内检测直径涵盖最广、检测精度最高的金属管在线自动检测成套装备，达到国际领先水平。　　该所所长徐华研究员表示，此装备不仅可替代进口产品，而且同等指标的设备价格仅为进口设备的二分之一。据不完全统计，该装备已推广到山东、江苏、河北等10多个省份，近200台套设备被宝钢、包钢、攀钢等120多家企业应用，每年为这些企业新增直接经济效益50多亿元，节约原材料和能源近亿元。　　据业内专家介绍，金属管在线自动检测技术的成功应用，带动了国产金属管材的质量提升，扩大了在核电管、高压锅炉管等高端领域的应用，将产生巨大的经济效益和社会效益。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>沈阳自动化所水下机器人两课题通过验收 </title>
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<description>沈阳自动化所水下机器人两课题通过验收相关资讯，沈阳自动化所水下机器人两课题通过验收相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　沈阳自动化所水下机器人研究室承担的“水下滑翔测量系统”和“自治水下机器人-机械手系统协调控制关键技术研究”两项课题日前顺利通过“863”计划海洋技术领域组织的专家验收。　　“水下滑翔测量系统”课题在总体集成、载体外形优化设计、低功耗控制、海上远距离通信、海洋环境参数采样等技术方面都取得了突破，研制成功了具有自主知识产权的水下滑翔测量系统样机。在实际海上环境条件下，验证了样机的综合性能和环境参数采样功能。水下滑翔测量系统样机的研制成功，为我国海洋环境观测技术提供了一种有效的水下观测平台，有助于提高我国海洋环境观测水平和能力。　　“自治水下机器人-机械手系统协调控制关键技术研究”在轻型水下电动机械手研制、水下机器人-机械手系统运动规划、协调控制及水下目标信息提取方面进行了深入研究和试验。在水下电动机械手研制和水下机器人自主抓取作业技术方面取得了创新性成果，为后续水下机器人自主作业技术研究和应用提供了良好的基础。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>科学家研究称微生物新物种正吞食墨西哥湾漏油 </title>
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<description>科学家研究称微生物新物种正吞食墨西哥湾漏油相关资讯，科学家研究称微生物新物种正吞食墨西哥湾漏油相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　中国新闻网8月25日报道 据美国媒体报道，美国科学家称，一种新发现的微生物物种繁殖，并且正在以超过研究人员和有关官员所预计的速度吞食墨西哥湾的水下漏油。　　美国“劳伦斯伯克利”国家实验室的研究人员8月24日公布了他们的发现，并将这一发现发表在《科学》（Science）杂志上。他们说，这种微生物不太可能是先前已知的物种，因为这些有机体所消耗的氧气量比较少。　　许多研究者通过测量氧气水平来帮助确定漏入墨西哥湾的石油量。2010年4月，英国石油公司的一个钻井平台发生爆炸，导致油井破裂，并造成11名工人丧生。这个月早些时候，政府科学家说，墨西哥湾大约75%的漏油已经被清除或驱散。但是乔治亚大学和南佛罗里达大学的研究指出，大部分的石油仍然滞留在墨西哥湾。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>金属所高塑性、室温成形镁合金板材研究取得重要进展 </title>
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<description>金属所高塑性、室温成形镁合金板材研究取得重要进展相关资讯，金属所高塑性、室温成形镁合金板材研究取得重要进展相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　近期，中科院金属研究所材料环境腐蚀研究中心韩恩厚、陈荣石研究员带领博士生闫宏、吴迪在镁合金相平衡热力学原理和相图计算基础上，通过添加适量的稀土元素，如Y、Nd、Gd等，优化轧制工艺、中间退火和轧制后的最终退火工艺，研究了一系列Mg-Zn-RE合金轧制板材的组织、织构和各向异性。相关文章在Materials Science and Engineering A，527(2010)3317-3322上发表。　　结果表明，新合金系不仅具有优良的轧制性能，轧制后获得了均匀的再结晶组织，同时，细小的第二相均匀地分布在基体中（图1）。该合金板材的织构与AZ31板材明显不同，织构中晶粒的c轴向板材的横向偏转±30-45°，类似于等通道制备的AZ31(图1)，且织构的强度明显低于轧制AZ31镁合金板材。具有弱基面织构的新型镁合金轧制板材室温下沿板面拉伸时，大部分晶粒的基面滑移都具有高的schmid因子，大量基面滑移被启动，有效协调板材厚度方向的应变，并抑制压缩孪晶的产生，显著提高其伸长率，降低各向异性因子。板材的应变硬化指数（n值）高达0.25-0.29，轧向伸长率约33%；横向伸长率接近50%（图2）；表征各向异性的Lankford值（r）很低，仅为0.8到1.3；r值接近1，表明板材在拉深成形过程中产生制耳的可能性小；Erichsen实验表明，该板材的成形性能接近一些典型的铝合金（图3）。IE值约为8，远高于商业镁合金的4，意味着新型板材不仅可以轻易地在平板上进行加强筋、花纹图案、标记等局部成形，而且可以进行飞机和汽车蒙皮等薄板的拉胀成形。　　研究发现，与铝合金利用第二相颗粒促进再结晶形核（Particle Stimulated Nucleation，PSN）弱化织构的原理类似，镁合金中加入稀土元素形成大量细小的第二相对弱化轧制的基面织构起到了重要作用。同时，研究还注意到，轧制过程中形成大量与轧制方向呈一定角度的剪切带，动态再结晶优先在这些剪切带中发生，其再结晶晶粒具有随机取向（图4），弱化了基面织构。关于该新型材料的动态再结晶机理及其与轧制板材的织构形成、室温高塑性和高成形性能的关系仍需更深入的研究。　　与其它金属、塑料和木料等结构材料相比，镁及镁合金具有比强度、比刚度高，减振性好，电磁屏蔽和抗辐射能力强，易切削加工，易回收等一系列优点，在汽车、电子和家用电器、家庭日用品、休闲和健身装备、航天、航空和国防领域获得日益广泛的应用，被称为21世纪的绿色工程材料，并有望在不远的将来成为用量继钢铁和铝合金之后的第三大金属结构材料。　　金属所相关技术的研发将可能加速镁合金板材、管材、型材及复杂结构零件大规模工业生产和应用的步伐。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>日本研究显示蓝光可促进人造血管增厚 </title>
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<description>日本研究显示蓝光可促进人造血管增厚相关资讯，日本研究显示蓝光可促进人造血管增厚相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　新华网8月23日报道 日本国立循环器官疾病研究中心日前发表公报说，该中心研究人员发现，在动物体内人工制造血管的时候，如果同时给予蓝光照射，血管容易增厚。　　研究人员利用这种方法成功地在狗的身体内制造了人造血管以及瓣膜。这项技术有可能应用于对血管变脆弱的重度心脏病患者的治疗。　　该中心医学工程材料研究室主任中山泰秀率领的研究小组，在狗背部的皮肤下埋入丙烯制的特殊圆筒作为模子。一个月以后，这个直径１６毫米的圆筒周围就附着了蛋白质，进而形成血管和瓣膜。研究人员将圆筒连同血管和瓣膜一起取出，再将圆筒拔出，然后把血管和瓣膜移植回狗的体内，确认血管和瓣膜能够正常发挥作用。　　利用这种方法，研究人员此前只能制作０．１毫米厚的血管。后来，他们尝试在圆筒中放入发光二极管，并在圆筒埋入后的最初３天里，让二极管发出蓝光。结果显示，血管在一个月后成功地增厚至１毫米。　　研究人员确认，接受照射的血管中含有丰富的弹性蛋白。这说明动物体内似乎存在一个被光线照射后就会产生弹性蛋白的机制。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>新技术实现纳米孔内快速测序DNA </title>
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<description>新技术实现纳米孔内快速测序DNA相关资讯，新技术实现纳米孔内快速测序DNA相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　据《每日科学》近日报道，由美国华盛顿大学物理学家领导的研究小组设计了一种新技术，可在纳米孔内对DNA进行快速测序，而且价格比较便宜。新方法可为癌症、糖尿病或某些成瘾患者量身绘制个性化基因测序蓝图，提供更加高效的个体医疗。相关论文发表于美国《国家科学院院刊》（PNAS）。　　论文主要作者、华盛顿大学物理教授简斯·冈德拉克表示，他们结合了生物和纳米技术，研制出这种DNA阅读器，阅读器内纳米微孔使用了一种取自耻垢分支杆菌的细胞外膜孔道蛋白A。这种纳米微孔只有1个纳米大小，仅够用来测量一个DNA的单分子链。　　研究人员把微孔放在一层浸泡在氯化钾溶液中的膜上，并施加一个小的电压，让电流通过微孔。不同的核苷酸通过纳米微孔时，回路中的电流就会随之改变，这些电流称为特征信号。胞核嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤和胸腺嘧啶这些DNA的基本组成要素，会生成不同的特征信号。　　研究小组解决了两个主要问题，一是生成仅容一条DNA单链通过的纳米微孔，且每次只能通过一个DNA分子。伯明翰亚拉巴马州立大学的迈克尔·涅德维斯改良了细菌，生成了合适的微孔。第二个问题是让核苷酸以每秒100万个的速率通过纳米微孔，冈德拉克说，这实在太快了，阅读器还无法在这种速度下对每个DNA分子信号分类整理。为了解决这一点，研究人员在每个要测量的核苷酸之间附带了一段双链DNA，双链DNA在微孔中流动不那么顺畅，磕磕绊绊地通过微孔，便可将下一个通过微孔的单链延迟几毫秒。这种延迟尽管只有千分之几秒，电信号却有了充足时间来识别目标核苷酸，从而从示波器轨迹上准确读出这些DNA序列。　　这项研究由美国国家卫生研究院和美国人类基因研究院资助，旨在降低成本，使人类基因组完整测序成本降到1000美元或更少。该研究始于2004年，当时完整测序一个人的基因要花费1000万美元，而新的测序技术使人们向1000美元测序的目标迈进了一大步。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>美国诺奖得主称风能太阳能将成主要能源 </title>
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<description>美国诺奖得主称风能太阳能将成主要能源相关资讯，美国诺奖得主称风能太阳能将成主要能源相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　新华网洛杉矶８月２４日电（记者高原）美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校科学家、１９９８年诺贝尔化学奖得主沃尔特·科恩２４日说，随着人类对可再生能源的研发不断深入，太阳能和风能将成为世界主要能源。　　科恩当天在美国化学学会的年会上说，人类对可替代能源的持续研发将开创一个“新纪元”。在这个“新纪元”中，太阳能和风能将成为世界主要能源。　　科恩预测，石油和天然气的供给将在未来１０年到３０年达到顶峰，之后会迅速减少，取而代之的将是太阳能和风能等可再生能源。目前，石油和天然气约占全球能源消耗的６０％。　　科恩分析说，全球能源的发展趋势已经带来“两个空前的全球挑战”，一个是全球面临可接受能源的短缺，另一个是全球变暖及其后果给人类造成的威胁。人类应采取各种措施应对这些挑战，比如推动科学技术进步，以便开发丰富、廉价、安全、清洁且无碳的可替代能源。　　他说，过去１０年中，全球太阳能光伏发电量增加了约９０倍，风能发电量增加了约１０倍。未来１０年内以及今后更长时间里，这两种用之不尽的能源将保持强劲增长势头，由此将带来太阳能和风能占主导地位的“新纪元”。　　他呼吁那些人口基本趋向平稳的发达国家，特别是美国，应减少人均能源消耗。目前，美国人均能源消耗量大约是全球平均水平的５倍。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>日本研究发现偏头疼相关基因 </title>
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<description>日本研究发现偏头疼相关基因相关资讯，日本研究发现偏头疼相关基因相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　新华网东京８月２５日电（记者蓝建中）日本研究人员在２４日的美国《国家科学院学报》网络版上发表论文说，他们发现一个与偏头疼有关的基因。该成果有助于了解偏头疼的发病机制，并为以该基因为靶向开发治疗药物奠定了基础。　　东京大学讲师关常司等人在研究中发现，在“ＮＢＣｅ１”基因异常的人中，很多都有偏头疼症状。进一步的细胞培养发现，如果“ＮＢＣｅ１”基因出现异常，氢离子浓度的调节就会紊乱，使神经细胞异常兴奋，从而导致偏头疼。　　偏头疼的具体发病机制尚属未知。但医学界普遍认为，神经细胞的过度兴奋是导致偏头疼的重要原因。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>英研究找到生物钟调节法 </title>
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<text>　　新华网伦敦８月２４日电（记者黄堃）英国生物技术与生物科学研究委员会２４日发布公报说，研究人员找到了利用药物来“拨快”或者“拨慢”生物钟的方法，这将有助于解决人们因时差或常上夜班导致的生物钟紊乱问题。　　公报说，该机构资助的一项研究发现，人和许多动物体内的生物钟是由一些酶控制的，其中有一种关键酶叫做酪蛋白激酶１。小鼠实验显示，通过药物介入控制小鼠体内这种酶的活性，可调整小鼠生物钟的“快慢”。　　研究人员安德鲁·劳登说，生物钟通常以一昼夜为一个周期，可以将此想象为以２４小时为周期的一次“潮涨潮落”，酪蛋白激酶１的作用就是使潮水落得更快，如果用药物增强它的活性，那么生物钟的周期就可能缩短，反之则可能延长。　　相关研究报告发表在新一期美国《国家科学院学报》上。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>地质地球所提出地震偏移反演成像新方法 </title>
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快速梯度迭代正则化方法对于点散射体模型的偏移反演成像　　偏移成像是勘探和开发地球物理的核心内容之一。但直接的偏移方法，比如克希霍夫偏移，通常导致一个低分辨率或模糊的地震成像。近年来，偏移后反演方法越来越引起人们的重视，这需要求解一个线性化的模糊积分算子方程。对应于偏移反演算法上，需要求解一个最小二乘问题。但直接的最小二乘方法是数值上不稳定的，因而其反演结果不可靠，并为目视解译带来困难。而求解最小二乘问题的共轭梯度方法每次迭代的计算量是传统偏移计算量的2倍，因而研究新的反演算法是十分适时和必要的。　　去卷积偏移反演的目的在于降低模糊积分核算子对偏移结果的影响，同时对较直接的偏移而言，更能保证振幅的正确性并提高成像的分辨率。偏移反演成像是很难的问题，源于以下原因：　　（1）参数反演是一个不适定（病态）的反问题。即使已知物理过程准确的输入-输出也不是得到可靠的待求参数的充分条件。为了得到可以接受的估计，必须引进解的先验信息，构造正则化模型；　 </text>
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<keywords>地质地球所提出地震偏移反演成像 </keywords>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>2010年上半年上市的科学仪器新产品 </title>
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<description>2010年上半年上市的科学仪器新产品 相关资讯，2010年上半年上市的科学仪器新产品 相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　为了使科学仪器行业的各位专家、用户更加详细的了解中国科学仪器行业最新产品动态，近期特别将2010年上半年中国仪器厂商所推出的科学仪器新产品进行了汇总、整理，以便广大用户及时获得有效的产品信息。　　　2010年上半年上市仪器新产品：色谱类　　色谱仪是目前世界上发展速度最快的分析仪器之一，其中气相色谱仪技术比较成熟，新产品相对较少，而液相色谱仪由于超高效液相色谱技术的出现，新产品的推出层出不穷。近年来，生命科学研究、药物研发及食品安全检测成为液相色谱仪市场增长的重要动力。2010年上半年，共有沃特世、安捷伦、岛津、戴安、普源精仪等推出色谱相关新产品。　　2010年上半年上市仪器新产品：电化学仪器类　　在2010年上半年，共有法国Bio-logic、美国阿美特克、赛默飞世尔科技等7家公司推出7台电化学类仪器新产品。　　2010年上半年上市仪器新产品：表界面仪器类　　2010年上半年，共有美国康塔、美国麦克、贝士德、上海中晨、北京精微高博4家厂商在仪器信息网发布了5款表界面仪器类新品，从这些新品的特点可以看出：表界面物性分析仪器正朝着自动化、智能化、功能可扩展的方向发展。　　2010年上半年上市仪器新产品：粒度仪　　从整个中国粒度仪市场来看，其市场容量已突破千台，而且单从数量上而言，国产粒度仪的市场占有量接近80%。2010年上半年，共有HORIBA、美国麦克、珠海欧美克、普洛帝中国服务中心等4家厂商在仪器信息网发布了4款粒度仪新产品。　　2010年上半年上市仪器新产品：光谱类　　2010年上半年，上海光谱、沈阳华光、北京纳克、利曼中国、荷兰帕纳科、岛津、赛默飞世尔科技、爱色丽等8大分析仪器公司推出8台光谱仪器新品。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>日开发出清除土壤中镉的新技术 </title>
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<text>　　日本农业环境技术研究所日前发表公报说，该所研究人员开发出一种清除水田土壤中重金属污染物镉的新技术，这项技术成本较低，方便可行。 　　日本农业环境技术研究所专家说，他们开发的新技术，首先要向镉含量超标的水田注入氯化铁溶液，然后加以搅拌，以提高土壤酸度，使土壤中的镉溶入水中，然后进行排水，以排掉镉。试验表明，水田土壤中镉浓度降低60％至80％，糙米中镉浓度就降低70％至90％。而溶入水并被排走的镉大部分可以凝结剂沉淀，因此不会对环境产生新的危害。　　从明年2月开始，日本将实施新的大米镉含量标准，每公斤大米中允许的镉含量将由1毫克以下降低到0.4毫克以下。日本农业环境技术研究所主任研究员牧野知之说，这项新技术如果普及，将有望帮助大米镉含量达标。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>新型全数字超声治疗仪通过新产品鉴定 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/10473.html </link>
<description>新型全数字超声治疗仪通过新产品鉴定相关资讯，新型全数字超声治疗仪通过新产品鉴定相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　8月21日，四川省经济和信息化委员会在绵阳主持召开了新产品新技术鉴定会。绵阳索尼克电子有限责任公司研发的“华西”牌SNK/CZ180、SNK/CZ181型全数字超声治疗仪通过省级新产品新技术鉴定。　　该产品应用超声、计算机、机电一体化等高新技术，总体设计方案先进，产品外观设计新颖，有多方面创新。综合采用超声波、高频电治疗和数字化可视技术相结合的治疗方法，用于表浅病变的治疗，使局部病变组织产生变性坏死，变性坏死组织逐渐被肌体组织溶解吸收，达到治愈的目的。其疗效确切，治疗时不流血、不结痂、手术痛苦小，恢复时间短，患者易于接受。　　产品拥有独立自主知识产权，已申请并获得国家授权专利6项。经查新，与同类产品相比,具有国际先进水平,处于国内领先地位。 </text>
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<keywords>新型全数字超声治疗仪通过新产品 </keywords>
<category>新品速递 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>激光颗粒检测技术和颗粒计数产品的发展历程与趋势 </title>
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<description>激光颗粒检测技术和颗粒计数产品的发展历程与趋势相关资讯，激光颗粒检测技术和颗粒计数产品的发展历程与趋势相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　上世纪七十年代初，PLDMC公司将激光颗粒检测技术成功应用于油液监测领域。历经40多年的发展壮大，当前的激光颗粒检测技术已经成为一门新兴的实验性前沿交叉学科。激光颗粒检测技术在广泛的实际应用中显示出强大的生命力，并为航天、航空、航海、液压、传动、工程机械和各类制造业提供了有力的保障。而谈到激光颗粒检测技术，就不得不谈到被称为激光颗粒检测技术创始者和领导者的PLDMC公司。 　　PLDMC一直以创新的激光颗粒检测技术为导向，拥有世界激光颗粒检测技术研发领域的尖端技术，其新产品曾多次荣获技术创新大奖，各国国防部和航天事业局的指定油液监测设备。　　实验室激光油液颗粒计数系统学科带头人JOHN博士谈激光颗粒检测技术发展历程与趋势　　据JOHN博士介绍，油液污染的起因和对工作造成的危害，众所周知，飞行器源于早期六十年代，液压技术和元器件及系统得到有效地提升，可靠性越来越受到广泛关注，固体颗粒污染成为各系统普遍存在的污染物，油液污染一直以来困扰各国航天、航空事业，故障率高居不下，由此引起了相关技术行业的关注。新产品、新技术被人们接受、认可以及市场的拓展等需要一定时间，而PLDMC为了激光颗粒检测技术与仪器的发展，付出了大量的努力和心血;如70年代，PLDMC耗巨资推出第一代油液颗粒监测设备，并与相关机构就检测标准的开展迈出了漫长的研究之路。　　PLDMC公司通过近40年时间的努力，使激光颗粒检测仪器从‘无人问津’到今天的‘家喻户晓’。截止目前，PLDMC在全球已拥有近十八万家用户，销售总额约占世界激光颗粒检测仪器市场的75%。PLDMC公司的发展历程也可以说是激光颗粒检测仪器与技术的发展历程。　　颗粒检测技术“革命性”的飞跃　　行业不断拓展，颗粒检测技术得到广泛应用，在90年代形成“过滤称重法”、“过滤显微镜法”和“激光颗粒检测法”，并通过美国宇航协会、国际标准化组织、英国汽车工程师协会等一批世界顶级相关组织的积极参与，形成了“NAS 1638 Cleanliness Requirements of Parts Used in Hydraulic Systems-Rev”、“ISO 4406-1999 液压传动 油液固体颗粒污染等级代号法”、“JIS B 9932-2003Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids”、“BS ISO 11171 Hydraulic fluid power Calibration of automatic particle counters for liquids”、“ISO 11500 hydraulic fluid power-determination of particulate contamination by automatic couting using the light extinction principle”、 </text>
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<keywords>激光颗粒检测技术和颗粒计数产品 </keywords>
<category>新品速递 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>我国首台深井探测机器人研制成功 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/xinchanpin/10458.html </link>
<description>我国首台深井探测机器人研制成功相关资讯，我国首台深井探测机器人研制成功相关帖子和评论，仪器资讯频道为您提供最新的仪器新闻。 </description>
<text>　　由武桥重工和上海交大历时7年联合研制的中国首台深井探测机器人，8月18日在四川锦屏水电站地区海拔2000米地下岩层实验成功。此项成果的成功研制，标志着中国对地下深层复杂地质环境的研究取得了突破性进展，填补了国内深井地应力测量空白，创造了全球领先水平。　　据武桥重工负责此项研究的国家级专家涂光骞18日介绍，该机器人呈圆筒形，主要由“大脑”、“躯体”和“触角”组成，“大脑”为地面控制系统，通过电脑显示和控制该机器人的地下活动。　　在四川锦屏水电站海拔2000米的地下岩层，电脑显示器对机器人的活动一目了然：机器人深入到预定深度之后，各“触角”轮番上阵，支撑固定位置、打扫岩面、吹干、磨平、喷涂粘胶、粘贴应力片、测量应力，所有功能一气呵成，半个小时就收到了第一组数据，现场试验取得圆满成功。　　深井探测机器人学名为地应力测井机器人，为国家自然科学基金会国家级重大科研项目。该技术将主要用于地壳稳定性分析，地质构造，水库、水坝的地质分析，并对地震、泥石流等地质灾害能起到预测和预防的作用。　　“上天容易入地难”，涂光骞介绍说。目前，国际上对深井探测的方法主要为应力解除法和水压致裂法，但这些方法均无法提供精确的地下岩石应力情况，深井地应力测量是一个全球性技术难题。此次中国研制的地应力测井机器人直径不足200毫米，很好地解决了测量的精确性。　　今年5月中旬，深井探测机器人在武桥重工首露“真容”，并在实验室模拟现场展示了全部功能。此次在四川锦屏水电站的实验，是该机器人首次进入工程应用阶段并取得成功。 </text>
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<keywords>我国首台深井探测机器人研制成功 </keywords>
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<pubDate>2010-08-27 10:28 </pubDate>
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<title>易驱变频器在涂装行业传动链驱动的解决方案 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10457.html </link>
<description>一、 前言 目前在涂装行业中由于涂装加工工艺 </description>
<text>　　一、 前言
　　目前在涂装行业中由于涂装加工工艺流程较多，且规模较大，机械化生产线取代人工生产线。被加工工作多数，采用吊空线或地盘线输送，在整个加工工艺流程中循环运行。传动链一般都很长，几百米至几千米不等。这样，一台电机驱动根本实现不了，就要求几台电机同时驱动一条链条，就必须让电机实现同步控制，否则链条就容易堆积或断裂。
　　二、 控制方式及控制要求
　　解决多台马达作同步控制时多数厂家大都采用两种控制方式。
　　1、 早期在变频控制技术未得到广泛应用之前，采用滑差调速电机拖动(俗称VS马达或速比控)。利用行用行手全开关调整滑差。VS马达控制器是一种相当简单的带电压负反馈的，单相晶闸管整流控制器，其VS控制器输出一个直流供应给VS马达的励磁线圈。此控制系统的交载特性相当差，低速时，速度极不稳定，容易造成系统链条堆积或断裂。
　　2、 采用加异步电机施动，利用行程开关调整速差。其控制原理是：在链条
　　的每一传动正段中，安装一个传动座和一个调整座。调整座是移动的，可以用于存储过多的链条，当链条区段速度不一致时，链条会伸长和收紧。这样调整座的移动会让其行程开关发生状态变化，从而调试马达的速度，使之达到平衡输送的目的。
　　此系统工作时，调整是靠行程开关来检测，各区段链条的伸长和由紧。我们知道调整座不可能做得太长，行程开关也不能安装太多。因此，马达的速度调整是有级的，跳变。调整幅度较大，调整座不断调整，导致系统频繁动作。机械磨损快，且链条运地速度慢。
　　下面我向大家介绍一段，性能更可优越，成本更低的传动链自动化驱动方案。
　　易驱变频器ED31000-M系列多功能矢量控制变频器，因为此变频器在传动链的自动化驱动方面有以下优势。
　　a、矢量控制技术，稳速精度是 开环：&amp;plusmn;0.5%
　　闭环：&amp;plusmn;0.02%
　　b、低频转矩大，0.5HZ 满转矩输出。
　　C、功能强大
　　① 特有频率源选择模式积给定模式，X、Y模式。
　　共有 X给定模式
　　X+Y
　　X/X+Y切换
　　X/Y切换
　　D、过程PZD控制系统。
　　只需从模拟量输入端口(0-#0V/0-20MA)引入反馈信号，即可实现过程PZD系统的自动化控制。
　　因此在整个系统中，无需PLC等自动化产品作过程PZD和其它功能，只要简单的线路联接，就可以实现整个传动链的自动化控制。
　　(1) 各驱动马达基本同步，传动链条不堆积，不断积。
　　(2) 最交线速度要求达到5.5m/mm
　　(3) 调整座调整量越小越好.
　　(4) 调整座需有超线保护.
　　三、 控制原理：
　　1、 调整座细滑轮或步条上加装一个角度，将链条的伸长或收紧化通过传感器检测，并转挨为0-10V/0-20mA的模拟信号，作为PZD的反馈信号，送回变频器。
　　2、 通过变频器的键盘设置，调整座的平衡点，系统根据反馈信号与PZD给定的平衡点作比较，决定马达的调整方面和速率。
　　3、 由于PZD系统反应，调整座与平衡点稍微发生偏移时系统立刻做调整，这样，保证了在交速能有效调整。
　　4、 由于变频器采用矢量控制保证了速度不随负载的变化而变化。同时，克服低速、速度不稳定的缺陷。
　　5、 采用主式结构，所控制模式用变频器均为开环矢量,其速度可以通过面板设定或外置电信器给定。将一台易驱ED3100-M型的矢量变频器作为主驱动输出，一个模拟信号0-10V/0-20MA从驱动变频器，多台从驱动可以
　　6、 其运行频率转矢为模拟信号，通过AO并联，作为从驱动变频器的同步转速，其偏差可以通过模拟量通道AZO的定义来修正。
　　7、 从驱动的辅助频率源来自于PZD。这样，从驱动马达的速度就靠调整座的信号来主驱动马达的速度，达到同步的目的。
　　8、 在调每一个调整座安装极限开关，防止意外情况发生。
　　四、本系统在优化参数值之后，传动链的运行非常稳定。而且本系统电气器体配置简称，逻辑清晰，与原老式系统相比，省去了价格昂变的同步控制板和PLC，成本有较大的降幅。在行业应用中是一个性价比良的方案。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>化工泵的应用领域和适用范围 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10440.html </link>
<description>化工泵依靠离心原理来抽取液体物料，特殊材料制成的化工泵 </description>
<text>　　化工泵依靠离心原理来抽取液体物料，特殊材料制成的化工泵适用于瓶、桶、缸、池或其他容器中抽取腐蚀性液体。
　　1、化工泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。化工泵具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
　　2、化工泵适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送温度在各种温度的腐蚀性介质或物理、化学性能高的介质。
　　3、化工泵用于泵送清水，含有磨蚀性的，对普通泵体材料有害的物质、悬浮的、对不锈钢材料有腐蚀的、非爆炸性的物质;
　　4、化工泵同时广泛应用用于供水; 用于供热、空调、冷却和循环系统;化工泵用于民用及工业用途;用于消防;用于灌溉;用于日常用途及民用,工业,园艺,灌溉用途;用于雨水积蓄工程;用于必须低噪音的场合;化工泵用于增压，适合输送腐蚀、爆炸性、颗粒的水或液体;适合管网增压。
　　化工泵产品主要有：各种玻璃纤维化工泵、耐腐蚀塑料泵、高温化工泵、标准化工流程泵、磁力驱动泵等。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>交流变频器在分离机中的应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10441.html </link>
<description>1前言 交流变频调速技术是一项具有现代化国际 </description>
<text>　　1前言
　　交流变频调速技术是一项具有现代化国际水平的电器技术。采用交流电动机变频调整器(以下简称)控制制糖工业过程中的分离机等，是这项技术在制糖工业的具体应用。通过对德国西门子公司、BMA公司、德国北方糖业集团的考察，发现BMA公司的G1750型全自动分离机是现代分离机的典范，该机型引用西门子公司的IGBT变频器，配合能源回收系统和交流电动机以减少刹车时间，从而加大了间歇分离机的每次载量，并缩短了每次分离周期的循环时间。下面就G1750型分离机的IGBT变频器简单作一介绍。
　　2分离机采用IGBT变频器的优点
　　分离机的控制中，电机转速闭环控制系统，是构成电流、转速、料层串级比值调节系统的一个重要组成部分。电机转速闭环控制就执行装置来讲，目前分别有两种控制方式，一种是采用电流分三级速控制，如国产的B1250型分离机，另一种是采用IGBT变频器，进行变频调速的控制，如BMA公司的G1750型分离机。下面就选用IGBT变频器的理由和优点分析如下：
　　①采用变频器控制泵、调速电机是一项成熟的技术，在其他行业已有成功的实例。
　　②节能。IG变频器节能效果理论计算值高达50%，平均达41%。由于电流调节是靠电流提高功率来调节的，因此约有三分之一的能量作为热量损失而消耗，而IGBT变频器自耗功率3%以下，采用变频器的控制方案，分离机电机可以往低选型。
　　③IGBT变频器安装方便，采用P(可编程序)控制，操作极其简便。分离机转速由传感电机电流而发出4～20mA信号进入变频器，通过变频器去改变交流电机的转速，从而达到减少刹车时间的目的。变频器采用西门子公司产品，型号为单型IGBT，规格为：装置容量14K-VA，配接电机240KW，输出频率0&amp;mdash;400HZ，最大输出电流18A，输入电压为三组380V，50HZ。这种机型主控板采用双32位CPU，PWA技术，输出功率元件采用IGBT模块。变频器操作面板采用一块键板，键板通过一个插接口与变频器相连。键板上以液晶显示出输出电压、电流、频率、电机转、转矩等运行参数，并显示程序涉及设定参数。变频器上除0～10或4&amp;mdash;20mA输入、外部电位器设定输入、频率输出(0&amp;mdash;60HZ，模拟方式)、报警输入等连接端子外，还有外部制动连接端子。为保证变频器的正常运行，将其置于带门锁、后侧有散热孔的保护箱内。3IGBT变频器产品的目前情况
　　目前变频器的生产厂家较多，据我们所知，在我国市场上的产品有日本的安川(YASNAWA)、富士(FUJI)、日立(MITACHZ)、三菱(MITSBISHZ)，美国的ABB，德国SIEMENS，韩国金星，台湾台达，北京比莱恩，西安西普，深圳华为等公司产品。以下是目前较先进的IGBT变频器产品的一些基本特点。
　　(1)采用32CPU。例如Et本的日立J300系列，西门子SF系列。
　　(2)通信接口功能。
　　(3)多种设定方式。数字或频率给定，摸拟频率(4～20mA)，电位器给定(0～1K)，固定频率给定。
　　(4)丰富的显示方式，有功能强大的LED显示可供选择。
　　(5)适应各种场合。
　　(6)采用IGBT模块。
　　(7)各种保护功能，例如过电流、过电压、欠电压、过栽、短路、过热等。
　　(8)匹配电机容量范围广。
　　(9)PID功能。
　　(10)输出频率准确度0.2～0.5级。
　　4结束语
　　对分离机实行开、闭环控制的应用实践证实，采用IGBT模块变频器执行装置完全可以满足控制的要求。选用IGBT变频器，具有调节性能好，系统的稳定性高，体积小，易安装，易维护等特点，从而加工能力、节能能力都有明显提高。由于变频器具有节能、控制特性好、易操作的特点，在糖厂的渗出、切丝等处选用相应的变频器控制效果非常好，值得推广。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>变频器控制在回转窑传动系统中的应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10442.html </link>
<description>引言：近年来，随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成 </description>
<text>　　引言：近年来，随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展，生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低，变频调速越来越被工业上所采用。如何选择性能好的应用到工业控制中，是我们专业技术人员共同追求的目标。
　　1变频器的工作原理
　　变频器装置的工作原理是将工频交流电源通过整流器变成直流，再经过逆变器将直流变成频率可控的交流电。而对于电动机的调速我们知道，交流电动机的同步达式：
　　n=60 f(1-s)/p (1)
　　式中　n&amp;mdash;&amp;mdash;&amp;mdash;异步电动机的转速;
　　f&amp;mdash;&amp;mdash;&amp;mdash;异步电动机的频率;
　　s&amp;mdash;&amp;mdash;&amp;mdash;电动机转差率;
　　p&amp;mdash;&amp;mdash;&amp;mdash;电动机极对数。
　　由式(1)可知，改变电动机转速的方法有改变旋转磁场频率f，改变转差率s，改变电动机极对数p三种。而变频器就是利用转速n与频率f成正比，通过改变电源频率f来实现电动机n速度调节的，当频率f在0～50Hz的范围内变化时，电动机转速调节范围非常宽，因此变频器是一种理想的高效率、高性能的调速手段。
　　2、变频器及容量的选择
　　由于原料微机配料就是使用华为TD2000系列(也就是现在的艾默生)变频器，经几年的使用，运行状况良好，为此这次也选择了艾默生系列变频器，而容量的选择是一个重要且复杂的问题，要考虑变频器容量与电动机容量的匹配，容量偏小会影响电动机有效力矩的输出，影响系统的正常运行，甚至损坏装置，而容量偏大则电流的谐波分量会增大，也增加了设备投资。根据11#窑特性是属于恒定负载连续运行，是由低频低压起动，最终是完成变频调速。而变频器只用来完成变频调速时，要求变频器的额定电流稍大于电动机的额定电流即：IFN&amp;ge;1.1IMN，其中，IFN&amp;mdash;变频器额定电流，IMN&amp;mdash;电动机额定电流。现场所用的电动机是Y200M-4 22KW,为此所选用的变频器为艾默生EV2000-4T0300G/0370P
　　3.在回转窑传动系统中的具体应用。
　　EV2000-4T0300G/0370P系列变频在回转窑传动系统中的具体应用
　　L1 L2 L3接3相380V交流电源，R S T为变频器的一次输入，U V W为逆变后的输出电源接线端子，传动电动机三相绕组，SQ1为电源三相负荷开关,KM1为控制三相380V 电源的交流接触器，SB1 SB2是现场按钮，当按下SB2时KM1线圈吸和，变频器得电，电位器R是设定变频器的频率即设定回转窑传动电动机的速度。其起动过程的特点有，频率从最低频率(通常是0Hz)按预置的加速时间逐渐上升，电动机的输入电压也从最低电压开始逐渐上升，如图(2)所示。
　　转子绕组与旋转磁场的相对速度很低，故起动瞬间的冲击电流很小。同时，可通过逐渐增大频率以减缓起动过程，如在整个起动过程中，使同步转速n0与转子转速nM间的转差&amp;Delta;n限制在一定范围内，则起动电流也将限制在一定范围内，如图(3)所示。另一方面，也减小了起动过程中的动态转矩，加速过程将能保持平稳，减小了对生产机械的冲击。
　　4.变频器所发挥的作用
　　4.1. 变频调速是一种比较理想的软起动装置。
　　交流电动机的起动电流一般为5-7倍额定电流，如果直接起动会对电网引起冲击，影响同一电网上其他电气设备的正常运行。另外巨大的起动电流对电动机和机械设备也会造成严重的电磁应力和机械应力，缩短设备的使用寿命，因此利用变频器已达到软起动的目的。
　　4.2效益
　　原用电动机为JO272-6 30kw，现场正常运行时电流20A(现改为Y200M-4 22kw)
　　所消耗的电能
　　现将电动机改为Y200M-4 22kw，用EV2000-4T0300G/0370P型变频器控制，频率平均在25Hz，根据变频器平方转矩负载关系式：P / P0=(n / n0)3计算，式中为P0额定转速n0时的功率;P为转速n时的功率。
　　所消耗的电能P变= P0 X(n /n0)3= P0 X(f/f0)=22X(25/50)3=2.75kw
　　节能 P节=P原-P变=11.32-2.75=8.57kw
　　每年的节电量为W=8.57X24X30X11=67874.4kw&amp;middot;h
　　每度电按0.5元计算，则采用变频调速每年可节约电费3.39372万元。
　　由原定数旋转改为可调，在加上窑尾下料系统的改造，每年可多生产产品300多吨，年创效益非常可观。 </text>
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<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>大机组中发电机断路器应用的探讨 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10443.html </link>
<description>1 发电机断路器的发展概况 自本世纪40年代 </description>
<text>　　1　发电机断路器的发展概况
　　自本世纪40年代初起，随着工业、制造水平的提高以及电力需求的不断增加，大容量发电机组的生产制造不仅成为可能，而且成为满足电力市场需求的要求。随着发电机单机容量的不断增大致使短路电流迅速提高，使普通的中压开关已无法满足开断能力的要求，同时为了提高安全可靠性，导致了离相封闭母线的迅速发展以及发电机、变压器单元接线的广泛采用。至60年代中期，为了简化电厂的运行操作，提高机组的可用率以及核电技术的需要，越来越多的专家认为采用发电机断路器是十分必要的。正是这种需要导致了BBC公司在1969年开发出第一台可在大型发电机机端直接操作的DR型空气断路器。该断路器为离相式全封闭结构，以压缩空气为灭弧介质，操动机构也采用压缩空气，额定电流达50000A，开断能力为250kA，其中额定电流为11000A以下的断路器采用自然风冷，11000～20000A采用强迫水循环风冷，20000～50000A则为水冷。从第一台DR型断路器投运至今，BBC/ABB共生产了大约600台投放市场，其故障率逐步缩小到0.5%左右，且渐趋稳定。操作故障率为20&amp;times;10-6，相当于50000次操作出现一次故障，这一指标较高压断路器低20倍左右。1984年ABB推出了第一台HE型SF6发电机断路器，采用SF6气体作为灭弧介质，操动机构仍为气动。它利用SF6气体自灭弧(Selt-extinguishing)原理，由触头分开时产生的电弧来加热SF6气体，使其膨胀，形成熄弧所需的气体，同时电流流过固定触头内的线圈产生磁场，导致电弧旋转，以使对触头的烧伤减小至最低限度，
　　而且相对独立的荷载触头与灭弧触头，保证了连续载流能力。1996年3月，ABB研制的HEC&amp;mdash;8型发电机断路器通过了荷兰KEMA试验，该断路器额定电流可达24000A，开断能力达160kA，使得SF6断路器用于600MW发电机出口成为可能。由于SF6的采用使得整个断路器的结构更趋紧凑，故障率也更低，ABB公司1200台HE型(HEC和HEK)发电机断路器的故障率小于0.3%。现在发电机断路器已不仅仅是一台断路器，而是集成了电压互感器、电流互感器、隔离开关、接地开关等发电机与主变压器之间的设备，成为具有多种功能的组合电器。
　　除了ABB公司之外，法国GEC&amp;mdash;ALSTOM公司、日本三菱等公司也先后开发出了SF6发电机断路器。GEC&amp;mdash;ALSTOM公司生产制造发电机的历史较长，虽然它也生产SF6发电机断路器，但它是以生产空气式发电机断路器见长。它生产的SF6发电机断路器发展较缓慢，而且容量也小。空气式发电机断路器的最大参数是：额定电压36kV，额定电流37500A，开断电流275kA。空气式发电机断路器是利用压缩空气作为绝缘介质和灭弧介质以及断路器的操作与冷却用气。虽然空气式发电机断路器是一种系列性强、通用性高的产品，但其外形尺寸大，占地多，价格昂贵，且还需另外设置压缩空气系统。日本三菱公司于1977年开始生产发电机断路器采用的绝缘介质是SF6气体，其最大开断电流为110kA，开断次数10次;开断额定电流42000A时的开断次数为50次。目前开断电流为125kA的发电机断路器正在制造中。
　　除了以SF6气体和空气作为绝缘介质的SF6发电机断路器和空气式发电机断路器外，80年代末90年代初又利用真空技术开发了真空型发电机断路器，这种发电机断路器是由德国西门子公司开发和生产。8BK40、8BK41系列即是西门子公司生产的真空型发电机断路器，其额定电压7.2～17.5kV，其中8BK40的额定电流?5000A，最大开断电流为63kA;8BK41的额定电流4000～12000A，最大开断电流为80kA。真空型发电机断路器由于在开断水平上受到限制，开断电流大于63kA的真空断路器制造已非常困难，而且价格也较昂贵，所以目前真空型发电机断路器在小容量机组中使用较多，在大机组中的使用受到限制。
　　国内发电机断路器的发展水平相对来讲还比较低，目前只有沈阳高压开关厂一家生产发电机断路器，80年代，引进法国GEC&amp;mdash;ALSTOM制造技术，开始研制PKG2型发电机断路器，该型断路器自1986年开始至1988年已在葛州坝水电厂投运了14台，总的运行情况尚好，但是该产品体积大、噪声大，维护工作量较大。具了解，葛州坝水电厂已将这14台断路器全部更换为ABB公司的SF6断路器。目前沈阳高压开关厂正在积极开发研制SF6发电机断路器。
　　由于发电机断路器的独特性，发电机断路器除需满足现有的开关制造标准如IEC56&amp;mdash;1987(High-voltage
　　altemating-current
　　circuit-breakers)、IEEE/ANSI-C37.08&amp;mdash;1987、IEC694&amp;mdash;1980(Common clauses for
　　high-voltage switch-gear and control-gear
　　standards)、IEC298&amp;mdash;1990(A.C.metal-enclosed switch-gear and control gear for
　　rated voltages above 1kV and up to and including
　　52kV)以外，1993年IEEE还专门颁布了用于发电机断路器的制造标准：IEEE C37.013&amp;mdash;1993(ANSI/IEEE Standard
　　for AC high-voltage generator circuit breakers rated on a symmetrical
　　current
　　basis),从而规范了现代发电机断路器的制造、试验及安装标准。我国相继也颁布相应的行业标准和国家标准：DL427-92《户内型交流发电机断路器订货技术条件》、GB/T14824《发电机断路器通用技术标准》。
　　2　发电机断路器在发电厂中的应用
　　从1969年第一台发电机断路器诞生以来，发电机断路器在世界各国得到了广泛应用。根据CIGRE所做的调查资料表明，目前全世界有超过50%的核电厂与超过10%的火电厂采用了发电机断路器，特别是对厂用电系统可靠性要求较高的核电厂与大容量火力发电厂采用发电机断路器已成为一种趋势。在美国、英国、法国等发达国家中，其电力以核能、抽水蓄能电站为主，且机组容量较大，发电机出口均装设了断路器。在德国，新建设的容量大于259MVA的核电与容量大于588MVA的火力发电厂发电机也装设了发电机断路器。俄罗斯、芬兰等国的设计规范中明确规定火力发电厂中装设出口断路器。俄罗斯在其《火电设计技术规程》8.9条中规定：&amp;ldquo;单机容量为300MW及以上的每台发电机&amp;hellip;&amp;hellip;在单元接线的所有情况下，在发电机与变压器之间均应装设断路器&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;rdquo;，因此在俄罗斯国内300MW及以上机组均装设了断路器或负荷开关。也正是由于这个原因，国内从俄罗斯引进的工程中，如：天津盘山电厂(2&amp;times;500MW)、伊敏电厂(2&amp;times;500MW)、辽宁绥中电厂(2&amp;times;800MW)、辽宁营口电厂等均装设负荷开关。之所以采用负荷开关而不装设出口断路器，是因为俄罗斯仅生产敞开式空气断路器，无法使主回路封闭，降低了机组运行的可靠性。而负荷开关是封闭式的，可以通过外壳两端和封闭母线连接，使发电机主回路全部封闭，可避免发电机出口三相短路，提高机组的可靠性。我国的相关设计规程中也对采用发电机断路器的原则作了规定。《小型火力发电厂设计规范》GB
　　50049-94中第12.1.6条规定，&amp;ldquo;发电机与双绕组变压器为单元连接时，对供热式机组，可在发电机与变压器之间装设断路器;对凝汽式机组，不宜装设断路器，发电机与三绕组变压器为单元连接时，在发电机与变压器之间，宜装设断路器和隔离开关。厂用分支线应接在变压器与断路器之间。&amp;rdquo;;《火力发电厂设计技术规程》DL500&amp;mdash;94中第11.2.6条规定，&amp;ldquo;容量为125MW及以下的发电机与双绕组变压器为单元连接时，在发电机与变压器之间不宜装设断路器;发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时，在发电机与变压器之间宜装设断路器和隔离开关，厂用分支线应接在变压器与断路器之间。容量为200～300MW的发电机与双绕组变压器为单元连接时，在发电机与变压器之间不应装设断路器、负荷开关或隔离开关。容量为600MW发电机，当升高电压仅有330kV及以上一级电压，且技术经济合理时，可装设发电机出口断路器或负荷开关。当2台发电机与1台变压器或2组发电机双绕组变压器组作扩大单元连接时，在发电机与变压器之间应装设断路器和隔离开关。&amp;rdquo;近年来，国内核电站、水电站以及新近建设的火力发电厂也广泛装设了发电机断路器。核电机组因其重要性，均在发电机出口装设断路器，如秦山、大亚湾核电站等。水电机组由于要调峰，起动频繁，因此也都装设发电机断路器，如最近建设的四川二滩、广西岩滩、青海李家峡、黄河小浪底、广东从化水电厂等。火电厂中，截止1998年3月底投产的14台600MW机组中，只有广东沙角C电厂的3台机组装设了发电机断路器，其它机组均未装设。但是，从目前正处于前期设计中的火力发电厂中，大部分机组都有发电机断路器的方案，如河南沁北电厂、湖北黄冈电厂等。由此看来，国内在发电厂中采用发电机断路器，特别是大容量以及安全性要求较高的机组中装设发电机断路器也渐成趋势。
　　3　发电机断路器的主要作用
　　发电厂装设发电机断路器的主要作用是在于简化运行操作程序，减小发电机和变压器的事故范围，简化同期操作、提高其可靠性，方便调试和维护。
　　3.1　简化厂用电切换/操作程序
　　目前，我国的300MW及以下机组和部分600MW机组火力发电厂中，均设有专用的启动/备用变压器，无论是机组的正常启动、停机，还是因厂用工作变压器故障、检修，都需要进行厂用电源切换。
　　在发电机正常起动时，首先通过启动/备用变压器获得启动电源，当发电机建立正常电压并带一定负荷后，在通过厂用电切换装置切换到厂用工作变压器供电;发电机的停机过程与之相反。因此，在不设发电机断路器的发电厂，其正常启、停机组不可避免的要进行厂用工作变压器与启动/备用变压器之间的关联切换。由于厂用工作变压器与启动/备用变压器的电源取自不同的系统，两台变压器的阻抗值也不相同，这就造成了两台变压器低压侧母线之间存在初始相位差。由于初始相位差的存在，使得在正常并联切换时，两台变压器之间将产生较大的环流。严重情况下环流可达数千安培，如此之大的环流，即使在并联切换时间内对变压器不造成损害，也会对变压器的寿命产生累积影响。这对变压器的安全运行构成了很大的威胁。
　　发电厂厂用电的事故切换过程中，也存在着与正常厂用电切换过程中厂用工作母线电压与启动/备用母线电压之间的相位差。相位差过大，则难以保证事故切换的成功，而且会对设备造成直接危害。例如，在事故快切过程中，如果允许相位差整定过大(超过40&amp;deg;)，则对高压电动机的暂态冲击电流可达额定值的18倍，极有可能引起高压电动机的损坏，这是安全运行所不允许的，即使将相位差整定到允许的范围内，由于频繁的厂用电源切换所造成的过电压、过电流、过负荷仍会对设备的使用寿命和安全运行带来不利的影响。因此，减少避免厂用电源切换将提高发电厂运行的安全可靠性。
　　采用发电机断路器后，发电机组的启停电源是经过主变压器倒送电至厂用工作变压器获得，从机组启动一直到发电机并网发电，整个过程都无须厂用电源切换。只有当厂用工作变压器发生故障或主变压器故障时，才需要厂用电源切换。有关分析结果表明：采用发电机断路器后，使厂用电源切换减少到约1/348，作用显著，从而有效地提高了发电厂安全可靠性。同时，这也使得厂用电的操作、运行难度大大降低。
　　3.2　提高发电机、变压器的保护水平
　　采用发电机断路器后，不论是在发生操作故障或在系统振荡时，还是在发电机或变压器发生短路故障时，都将提高保护的选择性，从而提高机组运行的安全、可靠性。
　　在发生操作故障或在系统出现振荡时，将引起发电机和电网之间的功率波动，不平衡电流引起发电机转子绕组过热。故障发生后，断开发电机断路器即可，而厂用电无须切换。待故障消失后，发电机与电网之间又可以通过发电机断路器快速恢复连接，避免了由于厂用电源切换故障造成的全厂停电事故。同样，当发电机发生内部故障时，发电机断路器可以在不切换厂用电源的条件下切除发电机内部故障，保证了安全停机。
　　由于采用了发电机断路器，不仅实现了发电机、变压器分别地、有选择地进行保护跳闸，简化了保护接线，而且机组内部故障无须动作于高压断路器从而避免了厂用电源的切换，这对于消除一些瞬时性故障特别是来自于锅炉、汽轮机的热工误发信号，尽快恢复机组的运行及避免因误操作而导致的损失非常有益。据沙角C电厂的经验，3台机组调试期间共动作800余次，多数情况下可在数十分钟内恢复机组的运行。
　　当发生故障后，保护有选择地动作于发电机断路器而减小动作于高压断路器的几率所带来的另一个更有利的作用是，避免或减少了由于高压断路器的非全相操作而造成的对发电机的危害。实际上，对于发电机变压器组接线，其高压断路器由于额定电压较高(220～500kV)，敞开式断路器相间距离较大，不能做成三相机械连动，更何况每相断路器还会是多断口的，高压断路器的非全相操作即使正常操作时也时有发生，毫无疑问，高压断路器的非全相操作(运行)会在发电机定子上产生负序电流，而发电机转子承受负序磁场的能力是非常有限的(发电机故障状态下的负序运行限制(I2/TN)2t约为8s)，严重时会导致转子损坏。这种事故在国内外多次发生，我国自1980年至1992年底就发生了50起，仅1991年就发生了12起。每次此类事故都会造成转子严重受损。例如：1990年6月12日，首阳山电厂1号发电机变压器组高压侧断路器B相拒分，造成发电机转子过热，转子护环出现9.1mm宽的裂纹。造成这种严重后果的直接原因是高压断路器不是三相机械连动的，容易发生非全相操作。目前，发电机断路器在设计和制造中都考虑了三相机械连动，防止了非全相操作的发生。另外，发电机断路器的快速动作特性，也是保证发电机组安全的重要原因。发电机断路器的固有动作时间连同保护动作时间约为75ms，当发生故障(如单相或两相故障)时，发电机断路器会很快动作并切除故障，有效地避免了对发电机组的损害。相反，若没有发电机断路器，发电机更会继续提供不平衡电流，直到灭磁过程完成。而灭磁过程可能会持续数秒钟(5～20s)，此间发电机会遭到严重损坏。因为，研究表明，根据国标设计的机组，对单相操作的临界时限分别为：空载运行大约70s;满负荷时大约6s;主变压器及共高压侧短路时(两相/三相)时大约4.5s。由此可见，没有发电机断路器时，灭磁过程(特别是无刷励磁系统)持续时间(5～20s)已大大超过了发电机组的耐受时限。
　　同样的道理，由于发电机断路器的快速动作特性，使得发电机提供的短路电流受到限制，因而对于事故发生几率较高的变压器高压侧套管接地故障(几率为30%)或变压器内部故障发电机断路器将会使其危害性减小，有效提高安全可靠性。
　　3.3　简化同期操作，便于检修、调试
　　采用高压断路器进行同期操作时，断路器将会承受电压应力，在受到污染的情况下，这些电压应力可以造成断路器外部绝缘介质的闪络，当同期操作在发电机电压等级进行时，对高压断路器的电压应力便会消失。利用发电机断路器进行同期操作，比较的是发电机断路器两侧的同级电压，因而使得同期操作系统更加简单、可靠。另外，由于发电机断路器安装于室内的封闭金属壳内，环境条件好，其充分的绝缘安全裕度保证同期操作更加可靠。
　　发电机断路器将发电机变压器组分隔为两个部分，即发电机部分和变压器部分，这种电气分隔是由发电机断路器/隔离开关组合后实现的，因此不同的断电器可以分组逐级测试，此外，当厂用电由主变压器提供时发电机可以在欠励磁条件下进行测试。由发电机断路器实现的这种实体分隔为发电机和变压器的调试与维护提供更大的便利。发电机断路器也为发电机短路试验提供了方便。
　　3.4　适应厂网分开的需要
　　电力工业管理的改革，倡导厂网分开，竞价上网，要求发电厂启动/备用变压器除上交用电量费用外，还要上交基本电费。而这项基本电费与启动/备用变压器容量有关，其额度为每月每kVA容量8～12元。例如，一台40MVA的变压器，每年就要上交基本电费384～576万元。在投资方日益注重投资效益的今天，上述问题不能不引起投资方的重视。解决问题的首选方案即是减小启动/备用变压器容量。减小启动/备用变压器容量的方法就是通过装设发电机断路器，以主变压器倒送电至高压厂用变压器提供启/停机电源，只设事故停机时的备用变压器或者不设任何备用变压器，减小变压器的数量和容量，降低运行费用，提高经济效益。
　　4　发电机断路器的应用前景
　　综上所述，目前国内外发电机断路器的发展和应用十分迅速，已从原来的压缩空气型向SF6型发展，在火电厂、水电厂、核电站、抽水蓄能等电厂中得到了更加广泛的应用。发电机断路器的技术水平不断提高，体积越来越小，噪声减低，而额定电流和开断电流却越来越大，并且发电机断路器的机械寿命也在增大，高压10000次以上，远高于普通高压断路器3000～5000次的机械寿命。由于各公司的竞相开发，使得发电机断路器的结构型式发生了巨大革新，从压缩空气型发展到SF6气体型和真空型，SF6气体型又由双压式发展单压式、自能灭弧式和压气加自能灭弧的发电机断路器。随着开发和制造能力的不断提高，发电机断路器的配置和保护性能更趋完善，可靠性也大大提高。开发和制造能力的不断提高促使发电机断路器更加广泛的使用，广阔的市场前景又促使发电机断路器技术水平的不断提高，发电机断路器的广泛使用已逐渐成为趋势。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>PLC在国产高压大功率变频器中的运用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10444.html </link>
<description>1、引言 在国产高压变频器的设计中，为了提高 </description>
<text>　　1、引言
　　在国产高压的设计中，为了提高高压变频器内部控制的灵活性以及在现场应用的可扩展性，通常在高压变频器中内置PLC。自从20世纪70年代第一台PLC诞生以来，PLC的应用越来越广泛、功能越来越完善，除了具有强大的逻辑控制功能外还具其他扩展功能:A/D和D/A转换、PID闭环回路控制、高速记数、通信联网、中断控制及特殊功能函数运算等功能，并可以通过上位机进行显示、报警、记录、人机对话，使其控制水平大大提高。
　　本文以广州智光电机有限公司为攀钢集团成都钢铁有限公司污水处理厂设计生产的国产高压变频器ZINVERT-H800/B10为例，介绍了三菱PLC在高压变频器控制系统中的运用。
　　2、广州智光电机高压变频器简介
　　广州智光电机有限公司推出的新一代高性能ZINVERT系列智能高压变频调速系统为直接高-高型变频调速系统，通过直接调节接入高压电机定子绕组的电源频率和电压来实现电动机转速的调节从而达到节能的目的。它是集大功率电力电子控制技术、微电子技术、高速光纤通信技术、自动化控制技术和高电压技术等多学科为一体的高新技术产品。该产品采用主流高性能专用双DSP控制系统和大规模集成电路设计，通过精确的数字移相技术和波形控制技术实现了高压电机的灵活调节和能耗控制。
　　3、PLC在国产高压变频器中的设计使用
　　3.1 PLC主要逻辑控制
　　(1)用户要求高压变频器在出现故障停机时能快速自动切换到工频旁路运行，笔者给高压变频器专门配置了可以实现自动旁路功能的旁路柜，如图1所示，K1～K4为手动操作刀闸，J1～J3为高压真空接触器。在变频器发生故障时，旁路柜可以在几秒内完成从变频到工频的转换;而变频器在工频运行时，通过1个按钮就可以实现变频器从工频到变频的转换。这样的控制要求增加了变频器整机控制逻辑的复杂性。
　　
&amp;nbsp;
　　图1 自动旁路柜
　　自动旁路柜控制逻辑简要介绍如下：
　　变频调速系统退出变频转工频运行有两种方式，一种是自动方式，一种是手动方式，选择自动方式时，当变频器发生停机故障时变频器自动从变频转工频;选择手动方式时则需人工操作。
　　变频调速系统退出工频转变频运行也有两种方式，一种是自动方式，一种是手动方式，选择自动方式时，只需在控制柜上按一个按钮，变频器就自动完成从工频转变频;选择手动方式时则需人工操作.
　　(2)PLC控制系统原理图
　　PLC主机选用输入输出点数48点，型号为FX2N-48MR，PLC作为系统逻辑量控制的控制核心，在自动旁路柜的逻辑关系控制中起着至关重要的作用。PLC控制系统原理图如图2所示。
　　
&amp;nbsp;
　　图2 PLC控制系统原理图
　　旁路柜的逻辑控制要求比较复杂，采用PLC控制，接线简单，提高了可靠性;旁路柜的逻辑更改也变得很简单，只需修改PLC梯形图程序就可以了，很方便满足用户现场的控制要求。
　　(3)PLC功能指令实现高压变频器PID闭环控制
　　用户现场对变频器闭环控制提出的要求是:变频器能够根据用户系统用水量的变化，自动调整变频泵的转速，实现管网恒压供水;同时还可以在液晶屏上设定压力目标值。
　　针对用户的要求，PLC另外配置了模拟特殊模块FX2N-4AD和FX2N-2DA。FX2N-4AD为模拟输入模块，有四个输入通道，最大分辨力12位，模拟值输入范围为-10V～10V或者4～20mA;FX2N-2DA为模拟输出模块，有2个输出通道，最大分辨力12位，模拟值输出值范围为-10V到10V或者4到20 mA。这样通过读取指令(FROM)和写入指令(TO)，以及PLC带有的PID闭环控制功能指令(如图3所示)，就可以实现对用户现场的管网水压进行PID闭环控制。
　　
&amp;nbsp;
　　图3 带有的PID闭环控制功能指令的PLC 程序
　　其具体编程过程是这样:PLC读取指令(FROM)读取用户水压反馈值，把反馈值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D12数据地址里; 把用户的水压设定值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D10数据地址里;D200～D222保存PID的运行参数;D14为PID指令的运算值输出，通过PLC的写入指令(TO)把PID闭环运算结果D14写入模拟输出模块，再通过模拟输出模块转换成-10V～10V或者4～20mA的模拟信号送入高压变频器进行频率设定。
　　在进行PID运行参数设置时，P、I、D的参数设定尤其重要，其设定的好坏直接关系到管网水压控制的好坏。P表示比例增益，设定范围为0～99(%)，比例调节设定大，系统出现偏差时，可以加快调节，减少误差，但是过大的比例增益，会造成系统不稳定;I表示积分时间，设定范围为0～32767(*100ms)，积分时间越小，积分作用就越强，反之I越大则积分作用弱;D表示微分时间，设定范围为0～32767(*10ms)，微分调节有超前的控制作用，合适的微分时间能改善系统的动态性能。
　　攀钢污水处理厂供水管网比较庞大，管网水压对水泵转速的变化响应比较缓慢， 因此PID的计算速度不能过快，即比例调节不能过快，否则如果管网水压突然变化大时，变频器的调节容易形成较长时间的振荡。根据这一情况，如图3所示，可以在PLC控制程序中加入PID间隔计算时间 (T0)以及PID运算死区(M0)，这样就可以把PID的计算速度调节至与管网水压变化速度相一致，避免管网水压震荡。
　　(4)PLC功能指令实现PLC与变频器上位机通信
　　为了使变频器上位机能对PLC进行显示、报警及记录，PLC还配置了通信模块FX2N-232BD，实现与变频器上位机的串口通信，通信编程指令如图4所示。
　　
&amp;nbsp;
　　图4 通信编程指令
　　PLC RS232串口通信可使用无协议(RS指令)或专用协议与上位机进行通信，本例中使用无协议与上位机进行通信，如图四所示:D8120用于设定PLC通信格式，D50表示发送起始地址，K60表示发送字节数量，D150表示接收起始地址，K20表示接收字节数量。
　　4、结束语
　　高压变频器自动旁路柜采用PLC进行旁路逻辑控制，通过在攀钢污水处理厂运行的智光高压变频器模拟故障说明，高压变频器自动旁路柜在从变频转工频，工频转变频的相互切换非常方便，能在10s以内完成，大大提高了水泵运行的可靠性。现场PID闭环控制效果非常理想，水压波动非常小，波动在超过0.1kg时，变频器能迅速调节转速，把水压控制在设定范围内，调节转速时不会产生任何振荡。同时通过PLC与高压变频器控制器的串口RS-232通信，在高压变频器液晶屏上能监视系统管网水压及PLC各种状态量。 </text>
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<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>浅谈HT-VI型地下管道防腐层探测检漏仪技术应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10445.html </link>
<description>随着我国国民经济的发展以及能源结构的转变，压力管道的分 </description>
<text>　　随着我国国民经济的发展以及能源结构的转变，压力管道的分布越来越广泛，仅长输油气管道就有近40000公里，而在建的长输油气管道近5000公里，公用管道与工业管道没有确切的统计数据，据估计可能也有上千万公里。作为五种物流运输方式之一的压力管道，其安全运行与生产生活关系极为密切，保证压力管道的安全运行意义十分重大。
　　在我国，由于压力管道安全监察管理工作起步较晚，监察管理力度不够，事故总量较大，人员伤亡、经济损失较大。2008年7月山东莘县发生液氨充装软管爆裂事故，导致13人死亡、48人重伤。有关部门统计了13起2000年发生的压力管道事故，发现事故原因如下：设计安装不合理(3起)、元件质量不合格(5起)、维护操作不当(2起)、管道腐蚀泄漏(3起);该部门还分析了5起2008年发生的压力管道严重事故的原因：元件不合格(1起)、设计与制造不合格(2起)、腐蚀泄漏(2起)。另外，燃气管道发生泄漏较多，其造成的危害与损失较大。
　　管道运输作为现代五大主要运输方式之一，在国民经济中占有重要的战略地位。埋地管道具有不占用地面空间、隐蔽性好和不易受到破坏等优点，在油气等输送中得以广泛应用。但正因如此给埋地管线的检修和维护带来了很大困难，为了保障其安全高效运行，避免恶性事故发生，如美国、加拿大、英国和法国等西方发达国家均采取对埋地管道进行有效的管理和定期检查维护制度。
　　电化学腐蚀是埋地钢质管道的主要安全隐患之一，目前国内外广泛采用外覆盖层加阴极保护的联合防护措施，所以定期检测维护的目标主要是外覆盖层善和阴极保护效果，外覆盖层保护状况主要依照所测量绝缘电阻值和是否有漏点来评定，而阴极保护效果则主要通过检测阴极保护电位是否处于特定值来衡量。
　　采用HT-VI型地下管道防腐层探测检漏仪能在不对管道开挖的情况下，方便而准确地查出地下管道的走向、深度和防腐层绝缘的漏蚀点的精确位置。该议器由发射机、探管仪、检漏仪三部分集成电路组成，它的特点是：①体积小、重量轻、携带方便;②检测方法简单、维护简便、具有自动保护功能;③电源电压低、交直两用，适用性强;④检测误差小、抗干扰能力强。
　　该仪器主要技术指标：①发射距离50m～5000m;②探管仪走向位置偏差小于10cm;③探测深度小于5m;④检漏仪检漏精度小于0.25mm2;⑤检漏深度小于5m;⑥位置偏差小于10cm。
　　该仪器探管、测向、测定埋土深度的原理是通过向地下管道发送出1kHz电磁波信号，当探头与磁力线地平面垂直相切时，收到的信号最小(几乎为零)这个原理来测定管道的走向和深度。
　　HT-VI型地下管道防腐层探测检漏仪的检漏原理是：通过向地下管道发送出一个交流信号源，当地下管道防腐绝缘层被腐蚀后，该处金属部分与大地短路，在漏点处形成电流回路，将产生漏点信号向地面辐射，并在漏点正上方辐射信号最大，根据这一原理就可准确地找到漏蚀点。在检漏操作时采用&amp;ldquo;人体电容法&amp;rdquo;原理，就是用人体做检漏仪的感应元件，当操作人员走到漏点附近时，检漏仪开始有反应，当走到漏点正上方时，喇叭中的声音最晌，表头指示最大，从而准确找到漏点，操作极为简单，发射机射程与漏蚀点的面积有关，当漏蚀面积大于250cm2时最大射程为100～300m;当漏蚀面积小于0.25cm2时，最大射程可达到5000m～8000m。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>石油化工仪表预防雷击控制与分析 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10446.html </link>
<description>一、石油化工仪表预防雷击控制与分析前言： 雷电对人类 </description>
<text>一、石油化工仪表预防雷击控制与分析前言：
　　雷电对人类的生活和生产活动造成巨大的影响。雷电威胁着人类的生命安全，常使建筑、电力、电子、通信和航空、航天等诸多部门遭受严重破坏。随着高新技术的迅猛发展，由雷击引起的灾害事故正呈现出上升趋势。近年来，石油化工企业的规模、数量不断扩大、增加，仪表系统向网络化、智能化方向迅猛发展，而仪表设备普遍存在绝缘强度低、过电压和过电流耐受能力差、对电磁干扰敏感等弱点，一旦仪表设备受到直接雷击或其附近区域发生雷击，雷电过电压、过电流和脉冲电磁场会通过供电线、仪表信号线、电缆汇线槽、穿线管等途径到达仪表设备，威胁仪表设备的正常工作和安全运行。如果防护不当，轻则使仪表设备工作失灵，重则使仪表设备永久性损坏，严重时还可能造成人员伤亡、生产事故。
　　因此，现代石油化工仪表系统的设计必须高度重视防雷的设计。

二、石油化工仪表系统防雷的回顾：
　　国内目前在设计石油化工仪表系统时，基本上没有考虑防雷问题，但国外在这方面已经有了近20年的研究和使用经验。国内一些石油化工厂常常因为遭受雷击，使控制系统瘫痪，造成装置停车，经济损失巨大。于是，采取了一些补救的防雷措施，主要是采取分流法，就是在仪表系统的信号或通讯回路以及系统的供电电源部分采用浪涌保护器SPD（SurgeProtecveDevice），用以限制瞬态过电压和分走浪涌电流。但一个SPD只能为回路的某部分提供保护；例如，一个安装在DCS控制室的SPD只能对DCS的卡件通道提供保护；一个安装在现场变送器输出的SPD只能对变送器提供保护。如果所有的I/O通道都装SPD，成本将大幅度上升；再则，如果每个回路都增加两个SPD的话，由于SPD本身也会出现故障（在生产实践中已证明了这一点），仪表系统的故障率将会大大增加。
　　因此，国内某些石油化工厂也只能在一些相对重要的场合部分地使用SPD，保护也只局限于现场仪表或控制室DCS、PLC等，没有真正实现仪表系统的整体防雷。
三、石油化工仪表系统遭遇雷击的危害形式：
　　雷击从形式上可分为直接雷击与感应雷击和雷电过电压侵入、反击这四种形式，可能产生的危害形式划分为下列情况：
　　1、直接雷击
　　雷电直接击中现场仪表设备或与之连接的管路，通常会损坏仪表的模件并且可能损坏变送器的电子线路板。雷电流在沿仪表支架流入大地的过程中，产生强大的感应磁场，能通过信号传输线路耦合到控制室DCS等电子设备内，损坏DCS 等电子设备。
　　2、感应雷击
　　（1）静电感应。当雷云来临时，地面物体，尤其是导体聚积大量电荷产生放电，放电电流若进入现场仪表和用电设备，造成设备损坏。
　　（2）电磁脉冲辐射。雷电流在其通道周围的空间产生电磁场，向外辐射电磁波，耦合到控制室的计算机、仪表和现场仪器仪表，以及各类金属导体上，产生感应电动势或感生电流，造成设备故障，损坏以致控制系统失灵。
　　3、雷电过电压侵入
　　直接击雷或雷电感应都可能使导线或金属管道产生过电压，此雷电过电压沿各种金属管道、电缆槽、电缆线路就可能将高电位引入仪表系统，造成干扰和破坏。
　　4、反击
　　防雷装置接闪时，强大的瞬间雷电流通过引下线流入接地装置，由于大地电阻的存在，雷电电荷不能快速向大地泄放，必然会引起局部地电位上升（可能上百千伏），如果仪表控制系统的接地体与该点没有足够安全距离，它们之间就会产生放电，造成反击电流，可直接击穿用电器的绝缘部分，会对仪表控制系统产生干扰乃至破坏。
四、石油化工仪表预防雷击的主要措施：

　　对于侵入仪表系统雷害的治理的措施是多方面的，主要包括接闪、分流、均压、接地和屏蔽等。这些措施必须综合运用，才能真正达到仪表系统的防雷。目前石油化工仪表系统所采取的防雷措施如下：
　　1. 接闪
　　直接雷击的防护主要由建筑物的防雷装置实现，现场仪表系统的防雷，应和周围的储油罐等设备的防雷措施一起设计。
　　2. 均压
　　当雷击发生时，在雷电瞬态电流所经过的路径上将会产生瞬态电位升高，使该路径与周围的金属物体之间形成瞬态电位差，如果这种瞬态的电位差超过了两者之间的绝缘耐受强度，就会导致介质的击穿放电，这种击穿放电能直接损坏仪表设备，也能产生电磁脉冲，干扰仪表系统的正常运行。为了消除雷电瞬态电流路径与金属物体之间的击穿放电，可以将所有现场仪表的所有金属外壳、构架、生产装置的金属设备、设施、仪表控制室内的设备、组件和元件的金属外壳、金属设施连接在一起，并且与仪表控制室的防雷接地系统相连接，形成完善的等电位连接。
&amp;nbsp;　　3. 接地
　　目前国内石油化工仪表系统的接地主要有两种措施：浮地、多点接地。
　　（1）浮地是指仪表的工作地与建筑物的接地系统保持绝缘，这样建筑物接地系统中的电磁干扰就不会传导到仪表系统中，地电位的变化对仪表系统也无影响。但由于仪表的外壳要进行保护接地，当雷电较强时，仪表外壳与其内部电子电路之间可能出现很高的电压，将两者之间绝缘间隙击穿，造成电子线路损坏。
　　（2）接地是指仪表、DCS、PLC等设备的工作接地与保护接地分开，这种接地方式的突出优点是可以就近接地，接地线的寄生电感小。但是如果较强的雷电波通过保护地进入系统，电子电路同样会因承受高压而损坏。由于以上两种接地方式都不能满足防雷的需要，因此，可以考虑将保护地与工作地相连接，并且接入防雷接地系统，问题就可以解决了。
　　4. 屏蔽
　　石油化工仪表系统大量采用半导体器件、集成电路和传递信号的电缆，由雷击产生的瞬态电磁脉冲可以直接辐射到这些元器件上，也可以在电源或信号线上感应出瞬态过电压波，沿线路侵入电子设备，使电子设备工作失灵或损坏。利用屏蔽体来阻挡或衰减电磁脉冲的能量传播是一种有效的防护措施。仪表系统的防雷屏蔽主要包括三个方面：控制室屏蔽、现场仪表屏蔽、信号线和电源线屏蔽。
　　（1）控制室屏蔽
　　控制室内的控制系统是仪表系统的心脏，对雷电产生的电磁脉冲十分敏感，需要特别注意其屏蔽问题。仪表控制室应是无窗的封闭结构，将房屋墙壁中的结构钢筋交点处电气连接，并与金属门框焊接，构成一个带门开口的屏蔽笼，在室内沿墙壁四周再做一圈保护接地环（接入防雷地），接地环与屏蔽笼进行有效的电气连接。
　　（2）现场仪表屏蔽
　　现场仪表可采用金属的仪表箱（罩）实现防雷屏蔽，仪表箱（罩）要与其它现场的金属设施实现等电位连接，并接入防雷接地系统。
　　（3）信号线和电源线屏蔽
　　为了防止雷电电磁脉冲在信号或电源线路上感应出瞬态过电压波，所有的信号线及低压电源线都应采用有金属屏蔽层的电缆。就瞬态过压防护而言，需要信号线或电源线的屏蔽层沿线路多点接地或至少应在线路的首、末两端接地。当采用多点接地后，各接地点之间的屏蔽层沿线路之间形成回路，低频干扰电流的电磁场可能会有一部分透过屏蔽层，在电缆的芯-护套回路产生低频干扰，这就要求屏蔽层沿线路只能采取单点接地。为了防止由多点接地所产生的低频干扰，可将电缆穿入金属管内或采用双屏蔽电缆，将金属管或双屏蔽电缆的外屏蔽层采取多点接地，金属管内或双屏蔽电缆的内屏蔽层可以采用一端接地，这样既保证安全，又有利于抑制低频干扰。
　　5. 分流
　　分流是防雷的有效措施，由于仪表回路太多，不可能在每个仪表回路中都使用SPD，必须有选择地在重要回路和系统电源回路中安装SPD或避雷器。

五、石油化工仪表预防雷击控制与分析总述：

　　为了达到石油化工仪表系统的防雷，要对整个生产装置根据等电位连接的原则加以设计，从控制室、现场仪表、仪表信号和电源线等多方面综合考虑，采用接闪、分流、均压、接地、屏蔽等多种措施，需要电气、建筑、自控等专业协同合作来实现，除了考虑系统安全性以外，还要考虑投资的成本、运行的经济性。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>旋涡流量计在锅炉送风流量测量中的应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10447.html </link>
<description>0 引言 旋涡流量计是一种速度式流量计，可用 </description>
<text>　　0 引言
　　旋涡是一种速度式流量计，可用于测量液体、气体和蒸汽等多种介质的流量，具有测量范围宽、无运动部件、压力损失小、工作可靠、准确度高及安装和维护方便等优点，应用比较广泛。下面介绍旋涡流量计在某热电厂锅炉送风流量测量中的具体应用，并结合实际，详细分析使用中存在的问题及相应的解决办法。
　　1旋涡流量计工作原理
　　旋涡流量计又称涡街流量计，它是利用有规律的旋涡剥离现象来测量流体流量的。如图1所示，在管道中垂直于流体流动方向插入一根非流线形的阻流体(也叫旋涡发生体)，当流体的雷诺数达到一定数值时，流体在阻流体两侧交替地分离释放出两列规则的交错排列的旋涡涡街，在一定的流速范围内，旋涡的分离频率正比于流量。
　　
&amp;nbsp;
　　如果设两列旋涡间的距离为h，同列相邻两个旋涡间的距离为L，则当h/L=0.281时，所产生的旋涡是周期性和稳定的。此时，对于图1所示圆柱形旋涡发生体产生的旋涡，其单侧频率f可表示为式中：f为单侧旋涡频率，Hz;St为斯特劳哈尔数，无量纲，数值大小与旋涡发生体形状和流体雷诺数有关;v为流体平均流速，m/s;d为圆柱体直径，m。
　
&amp;nbsp;
　　当流体雷诺数在2&amp;times;104～7&amp;times;106范围(这是仪表的正常工作范围)之内时，斯特劳哈尔数可视为常数，这时，旋涡产生的频率与流体平均流速成正比，测得频率f即可求得流体的体积流量(1-2)。
　　旋涡频率的测量可采用热、电、声等多种方法，如热敏检测法、应力检测法、电容检测法、超声检测法等，这些方法是利用敏感元件把旋涡处的压力、流速或密度等参数的周期性变化转换为周期性的电信号，然后经放大整形等处理后得到方波脉冲，最后由二次仪表显示、记录或累积(1)。
　　2旋涡流量计在锅炉送风流量测量中的应用
　　送风流量是电站锅炉非常重要的热工参数之一，其大小不仅可反映送风机的工作状态，同时也是组建燃烧自动控制系统必不可少的变量(1)。
　　送风管道的横截面多为矩形，且情况比较复杂，流量的测量存在一定的难度。本文采用旋涡流量计对送风流量进行测量，收到了比较好的效果。
　　2.1测量系统构成及原理
　　旋涡流量测量系统由、转换器及显示/等组成。如图2所示。其中，传感器主要包括旋涡发生体和旋涡检测器，用于把待测送风流量转换成相应的频率信号;转换器将变送器输出的频率信号进行放大和整形等处理，最后输出4～20mADC标准信号;显示/记录仪接收转换器的输出信号，显示/记录待测送风流量的大小。
　　2.2应用问题分析
　　对旋涡流量计工作原理分析可知，在实际使用中，旋涡流量计有非常严格的技术要求，如果仪表及配套设备选型、安装条件、安装方法、工作环境以及使用与维护等方面不能满足相关要求，就会引起测量误差增大或示值不稳，甚至不能正常测量。现将实际应用中的有关问题总结如下。
　　
&amp;nbsp;
　　2.2.1仪表选型问题
　　1)旋涡流量计的可测下限流量除受检测元件灵敏度影响外，主要与下限雷诺数有关，而雷诺数又与流场的几何特征尺寸、流体的密度、黏度及流动速度等因素有关。如果在下限雷诺数以下工作，则斯特劳哈尔数就不再是常数，旋涡流量计也就进入非线性工作区，这将增大测量误差。
　　2)被测流体的常用流量应处在仪表测量范围的1/2～2/3之间，以减小测量误差。如果仪表量程选择过大，则可能会造成流量计无瞬时流量显示。此时，一是可以调低流量计下限截止频率，这样做虽然可以使流量计正常工作，但会造成测量精度降低;二是更换小规格的旋涡流量计(3)。
　　3)用旋涡流量计测量送风流量必须考虑温度和压力补偿问题，应同时选择合适的温度、压力测量仪表及智能流量积算仪，而且，这些配套仪表及旋涡流量计之间必须建立正确的流量、温度、压力和参考温度、参考压力的对应关系(5)，否则会造成很大的测量误差。
　　2.2.2安装问题
　　1)在选择安装场所时，应尽量避开强电设备、高频设备、强开关电源、高温热源、辐射热源、高湿环境及强腐蚀气氛等，并应尽量避免碰撞冲击和机械振动，尤其是在水平面上与管道轴线垂直方向上的振动。锅炉送风管道的机械振动比较大，这是使用旋涡流量计遇到的最大问题。旋涡流量计在管道振动惯性力的作用下，会产生振荡干扰，当被测介质流速较大时，就会使波形失真，干扰脉冲输出数量(4)，进而影响测量精度。实际中，可考虑采用安装管道支架、加装减振装置或加强滤波等措施，当然也可选择抗振型旋涡流量计，它可在一定程度上减小振动对流量测量精度的影响。
　　2)旋涡流量计对脉动流、旋转流及流速分布畸变等流动特性的影响比较敏感，必须注意上、下游阻流件(如阀门、温度传感器等)的分布，并保证上、下游有足够的直管段长度。对于被测流体的脉动频率，如果其处在旋涡流量计的频带之内时，会对测量精度产生影响，尤其是在脉动频率与旋涡频率合拍时，会破坏仪表的正常工作，甚至损坏仪表。必要时，可考虑在旋涡流量计上游管路上加装缓冲器或节流孔板，以衰减脉动压力，减小脉动对测量的影响。
　　3)配管内径DP应与流量计内径DN相同，如有差异，则应满足0.98DN&amp;le;DP&amp;le;1.05DN，否则会增大测量误差。在安装旋涡流量计时，应保持流量计与测量管道同心，其不同心度应小于0.05DN，如果安装偏心，则会降低测量精度。
　　2.2.3使用与维护问题
　　1)目前所使用的旋涡流量计多为智能型仪表，仪表安装好后，为保证流量测量精度，用户必须根据自己的实际需要准确设置有关参数，主要包括：流体类型选择、流体最小密度设定、仪表系数(根据实际管径、常用流速及管道粗糙度等确定)的设定、标准工作温度和压力设定、截止频率设定、量程设定及输出参数(4～20mA或脉冲)选择等。智能型旋涡流量计都具有流量校正和自诊断功能，它可根据不同工况自动进行相关参数的校正和误差分段修正，这可在一定程度上提高流量测量的准确度。
　　2)应对仪表进行定期校准，以保证仪表长期工作的准确性。
　　3)如果流量计测量管堵塞或检测元件被脏污介质粘附，应及时进行清洗，以免影响测量精度。
　　3 结束语
　　旋涡流量计的使用条件比较苛刻，影响其测量准确度的因素也较多，通过对其工作原理及测量系统各个环节的认真分析，并采取相应的措施，在一定程度上保证了旋涡流量计的稳定运行和准确测量。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>污泥脱水机脱水污泥泥饼的处理研究分析的新方法 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10448.html </link>
<description>对污水处理厂的管理及操作人员来说，脱水污泥泥饼的管理是 </description>
<text>　　对污水处理厂的管理及操作人员来说，脱水污泥泥饼的管理是个十分令人头疼的问题。脱水后污泥泥饼其特性及体积的不确定性导致车载或轻或重。
　　由于系统频繁的启动与停车，操作的费用很可能会失去控制。如果系统需要比预计更多的操作管理时间(或者加班)，人工费用将会变得十分昂贵。
　　就像今天拥挤的高速公路一样，堵塞和一般在传统污泥泥饼的传输、贮存及传送系统中遇到的问题造成了非常昂贵的延迟以及衍生其它严重的后续问题。
　　解决问题的新方法
　　采用新的重力流系统配以水动闸门可提供污泥操作工艺的改进。
　　这些系统利用污泥饼的重量及触变性质来控制和建立污泥饼从存泥斗到运泥卡车的流量。MSE钻石型密封水动闸门利用重量来控制污泥的车载量。在最新的应用中，污泥车载量可被自动控制。
　　相较于传统的&amp;ldquo;活动底板&amp;rdquo;或者螺旋传输系统，使用水动闸门控制工艺可降低25%的总成本，并且大大减少了装车时间。
　　在盐湖城新系统的应用实例
　　座落在盐湖城的中央盆地污水处理厂为盐湖地区50%的居民提供污水处理服务。它的日处理量是6千万加仑的废水。污水处理厂的占地面积为158英亩，污水处理系统实际利用面积为85英亩。
　　污水处理厂过去使用带式压滤机来进行污泥脱水，并使用皮带传输的方式将污泥饼送到卡车上，再由卡车运到填埋场进行污泥填埋。
　　处理厂每天所产生115立方码的污泥饼需要六辆卡车用来运送，且装车时间可长达达至少二个小时以上。这是因为操作工必须经常移换这些卡车以确保各车车载量的均匀。因为无法得知实际的装车量，司机们必须用他们的经验来判断和决定--结果是导致或者过载或者少载。
　　操作工在污泥装车时必须在场。冬季的时候，装车只能在白天进行，以便迅速卸载来防止污泥饼结冰。如果污泥脱水设施由于任何原因必需延长运行的时间，额外的加班费将增加处理厂的运行费用。由于这些污泥处理上的限制，厂方使用混合槽来承受尖峰时过量的污泥。
　　新的重力系统在2002年秋季开始使用，并且至今一直顺利运行。新系统中污泥脱水机脱水污泥泥饼的收集及传输系统在设计上是环绕着一个固定在承重支架上的新的PCP泵。原有的污泥饼传送带经改装后可直接将污泥饼传送到PCP泵的进口漏斗，而不是以前的卡车装车站。当不同数量的带式脱水机运行时，泵的自控系统能监测到污泥饼流量的变化而自动调节泵的流量。
　　脱水污泥饼被送到三个160立方码大小的贮存窑，再经由水动MSE钻石型密封计量闸门的控制以重力的方式将窖里存放污泥泥饼送入卡车里。每个窑被固定在磅秤上以称取窑的总重量，再将重量转变成信号输入主控制板。因此水动MSE钻石型密封计量闸门可迅速而准确地控制送入卡车的污泥量。透过整个控制系统可保证每个窑的贮泥量均匀，自动装填卡车到预先设定值，并且监控所有系统间的连系。
　　在装车站中，操作工或者卡车司机可选择手动装载，自动装载，或用卡车车厢中的遥控器控制装载。
　　操作工和司机可通过数码显示屏看到饼窑的贮量及装车的车载量。一旦司机停好卡车并启动装车系统，测量闸门会先开启到小流量传输的位置，使得泥饼以较小流的流量流入卡车。这样做可使脱水污泥撞击卡车的力量减小从而减少泥饼飞溅的可能性。然后，测量闸门会移到中等开度的位置以加大装车流量。当预定的车载量快要达到时，测量闸门会返回到小流量传输的位置，直到整个装车过程完成。这个最后的控制功能确保装车量的准确性，并避免超载。
　　装载一辆载重40,000磅的卡车需要大约30至60秒，车载重量的误差为&amp;plusmn;200磅(&amp;plusmn;0.5%)。
　　成本节约
　　在安装系统之前，地区管理部门估计安装新的系统后，以现值来计算，在未来二十年的运行中仅仅在仪器设备上的节约便可超过2,500万美元。实际上，地区管理部门估计在新系统运行不到二年内便收回了2百万美元的投资，并且改进了泥饼消化的效率及沼气的产气量。
　　此一新的系统使得地区管理部门能够取消购买6个新的带式脱水机的计划--估计在5年中节约250万美元。另一项成本节约是卡车数量由6辆减至3辆，并且减少了汽油，维护及人员加班的费用。
　　由于脱水处理系统不再依赖于卡车的运行，污泥脱水可24小时连续运行，从而提高了污泥的消化能力。除此之外，新的系统使得沼气产气量及污泥质量大大地提高，并使消化系统操作运行中工艺事故的发生率减少到最低程度。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>SVC高压静止式动态无功补偿装置的具体应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10449.html </link>
<description>【电弧炉】 电弧炉做为非线性及无规律负荷接入 </description>
<text>　　【电弧炉】
　　电弧炉做为非线性及无规律负荷接入电网，将会对电网产生一系列不良影响，其中主要问题是：导致电网严重三相不平衡，产生负序电流产生高次谐波，其中普遍存在如2、4偶次谐波与3、5、7次等奇次谐波共存的状况，使电压畸变更为复杂化存在严重的电压闪变，功率因数低。
　　彻底解决上述问题的唯一方法是用户必须安装具有快速响应速度的动态无功补偿器(SVC)。上海坤友电气有限公司生产的SVC系统响应时间小于10MS，完全可以满足严格的技术要求，向电弧炉快速提供无功电流并且稳定母线电网电压，增加冶金有功功率的输出，提高生产效率，并且最大限度的降低闪变的影响，SVC具有的分相补偿功能可以消除电弧炉造成的三相不平衡，滤波装置可以消除有害的高次谐波并通过向系统提供容性无功来提高功率因数。
　　【轧机及其他大型电机对称负载】
　　引起电网电压降及电压波动，严重时使电气设备不能正常工作，降低了生产效率使功率因数降低负载的传动装置中会产生有害高次谐波，主要是以5、7、11、13次为代表的奇次谐波及旁频，会使电网电压产生严重畸变安装SVC系统可以完美的解决上述问题，保持母线电压平稳，无谐波干扰，功率因数接近1。
　　【城市二级变电站(66KV/10KV)】
　　在区域电网中，一般采用分级投切电容器组的方式来补偿系统无功，改善功率因数，这种方式只能向系统提供容性无功，并且不能随负载变化而实现快速精确调节，在保证母线功率因数的同时，容易造成向系统倒送无功，抬高母线电压，危害用电设备及系统稳定性。
　　SVC系统可以快速精确的进行容性及感性无功补偿，使SVC在稳定母线电压、提高功率因数的同时，彻底、方便地解决了无功倒送的问题。并且，安装新的SVC系统时，可以充分利用原有的固定电容器组，只需增加晶闸管相控电抗器(TCR)部分即可，用最少的投资取得最佳的效果，成为改善区域电网供电质量的最有效方法。
　　【远距离电力传输】
　　全球电力目前正在趋向于大功率电网，长距离输电，高能量消耗，同时也迫使输配电系统不得不更加有效，SVC可以明显提高电力系统输配电性能，这已在世界范围内得到了广泛的证明，即当在不同的电网条件下，为保证一个平衡的电压时，可以在电网的一处或多处适合的位置上安装SVC系统，以达到如下目的：
　　稳定弱系统电压
　　减少传输损耗
　　增加传输能力，使现有电网发挥最大效率
　　提高瞬变稳态极限
　　增加小干扰下的阻尼
　　增强电压控制及稳定性
　　阻尼功率震荡
　　【电力机车供电】
　　电力机车运输方式在保护环境的同时也对电网造成了严重的&amp;ldquo;污染&amp;rdquo;，因电力机车为单相供电，这种单相负荷就造成了供电网的严重三相不平衡及低的功率因数，目前世界各国解决这一问题的唯一途径就是在铁路沿线适当位置安装SVC系统，通过SVC的分相快速补偿功能来平衡三相电网，并通过滤波装置来提高功率因数。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>恒温恒湿培养箱 种子催芽设备的核心 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10450.html </link>
<description>种子催芽是在适宜的温度、水分、氧气条件下，使种子吸胀、 </description>
<text>　　种子催芽是在适宜的温度、水分、氧气条件下，使种子吸胀、透气，增加酶活性，促进新陈代谢，提高发芽势和发芽率的作业过程。采用传统方法催芽，因其对环境条件难以控制，导致发芽参差不齐，成苗率低，且容易发生烧种、烂种，所以选择合适的催芽设备十分重要。现将蔬菜种子催芽设备的选用方法介绍如下。
　　一、选择设备容量和控温精度
　　目前投放市场的催芽设备有墙体隔热型催芽室和保温被套装式软棚，其放种容积可达数千升或万升以上，可供大型种苗基地使用。有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候箱，用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培，工作容积为200～400L，适合实验室使用。也有1～20L的台式小型催芽机和小于1L的催芽盒，可供蔬菜专业户育苗和种子经营单位检测发芽率使用，其单位容积放种量为0.1～0.2kg/L。控温精度以温度偏差及其波动度表示，数显式温控仪的精度较高，其偏差及波动度约为&amp;plusmn;0.5℃;模拟式精度较低，一般为&amp;plusmn;1.5℃。
　　二、温控范围及工作电压允许波动度
　　温度测控的范围，由设备应用场合而定。一般实验室用的恒温恒湿培养箱，加湿时温度范围为0～50℃;光照培养箱，全光照温度范围为10～50℃，光照强度&amp;le;3000Lx;人工气候箱，加湿、全光照温度范围为15～50℃，光照强度&amp;le;3000Lx。生产用催芽机一般无制冷装置，温控下限为环境温度，上限一般为50℃，有的可达100℃，以适应55℃温汤浸种、烫种和干热处理及杀虫灭菌的需要。工作电压应以较宽为好，由于农村电压有时可低到160V，或高达250V，若允许电压波动范围窄，将导致仪器失灵或烧损。
　　三、注意催芽室的湿度
　　由于湿度低种子不易发芽，湿度高容易烂种，故高档气候箱设有调湿装置，其相对湿度可保持在50%～90%之间，有的可达到95%。而简易催芽设备则无专用调湿装置，其湿度通常采取两种措施来保证：一是用电热管直接烧水产生蒸气加热催芽室，其相对湿度随温度的变化小，一般都能保持在80%～95%;二是用电热线(板)加热空气，其湿度通过保湿盘或间歇洒水来保证，一般可控制在60%～90%之间，若不及时补水则会影响发芽。
　　四、力求温度均匀和光照适度
　　温度均匀才发芽整齐。人工气候箱的温度不均匀度小于1℃，光照箱的温度不均匀度小于1.5℃，大中型催芽室的温度不均匀度小于2℃。由于大多数种子发芽无需光照，故一般催芽机都不设采光设备，少数有中弱光设备，而人工气候箱和光照箱具有3000～30000Lx的完善光照设备。对温度、光照的不均匀性，可用调盘方式解决。
　　五、种子催芽的技术要点
　　1.催芽前种子要经过选种、晒种、浸种和消毒。吸水难的种子用70～80℃的热水烫种或50～55℃的温水浸种。茄果、瓜类蔬菜种子在较低温度(1～5℃)条件下处理6～8h，再在较高温度(25～32℃)条件下处理6～8h，交替进行，莴苣、芹菜在5～10℃低温条件下处理1～2天可促进发芽，黄瓜绿斑花叶病毒在70℃高温干热条件下处理2天可杀灭。
　　2.喜温蔬菜催芽适宜温度为25～30℃，耐寒蔬菜为15～20℃。催芽初期温度偏低，萌动时逐步提高，出芽后逐渐降温，晾芽后才可取出，以防脱水、受冻。
　　3.催芽期间每隔4～5h要洗种换气，去除粘液，防止烂种。催芽标准以胚芽露白、胚根1～2mm长为宜。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>纬斯特电源应用目的及领域 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10451.html </link>
<description>由于世界各国电网指标不统一，出口电器厂商需要电源模拟不 </description>
<text>　　由于世界各国电网指标不统一，出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况，为工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出;进口原装电器、设备的用户也需要对我国电网进行变压、变频以保证进口电器、设备的正常运转;满足航空电子及军事设备高频的需求。
　　主要用于制造或出口贸易商对出口电器产品的用电检测、调试及用于精密仪器的供电电源。广泛适用于家电制造业、电机、电子制造业、IT产业、电脑设备、实验室等。
　　★ 家电业制造商如：空调设备、咖啡机、洗衣机、榨汁机、微波炉、收录音机、冰箱、DVD、洗尘器、电动剃须刀等产品的测试电源。
　　★ 电机、电子业制造商如：交换式电源供应器、变压器、电子安定器、AC风扇、不断电系统、充电器、继电器、压缩机、马达、被动元件等产品的测试电源。
　　★ IT产业及电脑设备制造商如：传真机、影印机、碎纸机、印表机、扫描器、烧录机、伺服器、显示器等产品的测试电源。
　　★ 实验室及测试单位如：交流电源测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、OQC(FQC)测试、产品测试及研发、研究单位最佳交流电源。
　　★ 航空/军事单位如：机场地面设施、船舶、航天、军事研究所等的测试电源。 </text>
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<keywords>应用案例,行业知识,仪器仪表 </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>虚拟仪器在馆藏室温湿度监控中的应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10452.html </link>
<description>摘 要：基于虚拟仪器技术设计了馆藏室温湿度监控系统，系 </description>
<text>　　摘 要：基于虚拟仪器技术设计了馆藏室温湿度监控系统，系统硬件由PC机、数据采集卡与等组成，系统软件采用模块化的设计思想，界面应用虚拟仪器开发软件LabView设计，应用了模糊控制算法对馆藏室温湿度进行控制，系统达到了馆藏室温湿度监控的目的。
　　关键词：虚拟仪器; 温湿度; LabView; 监控系统
　　1 引言
　　我们国家拥有大量的博物馆和图书馆，珍藏着大量价值不菲的文物、书籍和文献资料，馆藏室的温度和湿度直接影响着珍贵的文物、书籍和文献资料的保存时间，因此为了使博物馆和图书馆中的文物、书籍和文献资料保存的时间更久远，有必要对博物馆和图书馆馆藏室的温度和湿度进行严格监控。现有的馆藏室温湿度监控系统大都是基于单片机开发的，而基于单片机开发的馆藏室温湿度监控系统存在着硬件结构与软件编程都很复杂、可扩展性能不强和显示方式单一等问题。随着计算机和现代测控技术的发展，虚拟仪器技术也得到了迅速发展，并在诸多的工程实践领域得到了很好地应用，充分利用普通计算机这个通用而且功能又相当强大的资源，借助于虚拟仪器技术来开发馆藏室温湿度监控系统不失为一个很好的设想。
　　虚拟仪器(简称VI)是具有虚拟面板的PC机仪器，由硬件设备与接口、PC机、设备驱动软件和虚拟仪器面板组成。其中，硬件设备与接口可以是各种以PC机为基础的内置功能卡(如DAQ)、通用接口总线(GPIB)接口卡、串行口和VXI总线仪器接口等，或者其他可程控的外部测试设备;设备驱动软件是直接控制各种可控制硬件接口的驱动程序。虚拟仪器通过低层设备驱动软件与真实的仪器系统进行直接通信，并通过虚拟仪器面板的形式在计算机屏幕上显示真实仪器操作元素相对应的各种控件;虚拟仪器面板应用程序负责对采集来的数据进行数据分析、图像显示、数据存储以及数据打印等操作，面板上的按钮对应各种功能，并伴有动态帮助，这样不仅充分实现单键操作和OSD，而且用户对虚拟仪器面的操作比对真实仪器的操作更为方便。
　　2 设计原理
　　一个具有一定规模的博物馆或图书馆一般是由好几个馆藏室组成的。本设计采用计算机中分时系统中给多任务的各个任务分配时间片的原理，来实现用一台计算机和一个数据卡对多个馆藏室的温度和湿度进行检测与控制。利用数据采集卡中的模拟多路开关实现各个硬件数据通道之间的切换，来达到各个通道分时间片采样和控制的目的。该方法适用于对时间变化不太敏感的参量的控制(如温度和湿度等)。这样可以一定程度地减少监控系统的复杂程度。
　　馆藏室温湿度监控系统的结构如图1所示，温度与湿度等被控参数通过传感器检测后经由数据采集卡送到计算机中，由计算机按照一定的控制算法进行数据处理与显示，处理后输出的控制信号再经数据采集卡送至执行机构空调机与去湿机，达到控制馆藏室温湿度的目的。
　　

&amp;nbsp;
　　3 硬件设计
　　系统的硬件主要由PC机、数据采集卡、信号调理电路、温湿度传感器和执行机构空调机与去湿机等组成。
　　3. 1 　数据采集卡
　　数据采集的正确与否将直接影响整个虚拟仪器测控系统的精度。因此，在数据采集卡的选择上，首先应该考虑采样精度和采样速度两个基本指标。综合考虑本系统待定参数的特征，以及数据采集卡的可靠性、精度和性价比等因素，选用PCI总线/100Ksps/12 位32 通道AD/2 通道DA 板/8 路输入输出板AD7202。
　　3. 2 　信号调理电路
　　信号调理电路中一般包括小信号的放大、滤波、零点校正、线性化处理、温度补偿、误差修正和量程切换等电路。在本系统中加入前置放大电路对传感器输入的小信号进行放大和加入低通滤波器滤去高频噪声。
　　3. 3 　传感器
　　温度传感器元件的选择：选用AD590L温度传感器，测温范围为-55℃～ + 125℃，其中在-10℃～ + 85℃的范围内的测量精度为&amp;plusmn;0. 5℃，此传感器可满足馆藏室温湿度测控系统的工作要求。湿度传感器的选择：采用HONEYWELL公司生产的集成湿度传感器IH3605，其测量湿度范围为0～100%RH,固有精度为&amp;plusmn;2% RH，工作的温度范围为- 40℃～ + 85℃。
　　4 软件设计
　　系统开发基于虚拟仪器技术，以图形化编程语言LabView 8.2作为开发工具。采用计算机本身的PCI 总线，以传感器、数据采集卡、PC 机为基础，组成仪器硬件平台的插卡式虚拟系统。系统借助于传感器，对馆藏室温湿度进行测量，同时对采集到的数据进行模数转换、结果显示、控制算法处理、数据查询及控制信号输出等操作。本系统的主要功能模块和结构框图如图2 所示。
　　

&amp;nbsp;
　　4.1 参数设置模块
　　由于系统的硬件资源比较多，在进行信号采集之前应首先对数据采集卡上的数字通道进行初始化。AD卡进行数据采集时有两种采集方式：单缓冲方式和多缓冲方式。本检测系统中AD卡采用的是多缓冲方式。馆藏室温湿度测控系统需要对采集信号的通道个数、采样频率、总的缓冲区的数目、每个缓冲区的采样点数等参数进行设置。通过对这些参数的综合设置可以得到合适的信号采集时间和总的采样点数。它们之间满足下面的关系：
　　共采集到的点数 = 频率 &amp;times; 采集时间
　　共采集到的点数 = 每个缓冲区采集的点数 &amp;times; n 个缓冲区
　　4.2 数据采集模块
　　数据采集模块主要包括信号采集和模数转换两部分。由于所使用的A/D数据采集卡均可以直接应用于LabView软件平台中的.dll 格式的统一接口ADCard驱动程序。这样就避免了应用其它语言开发驱动程序，只需正确调用ADCard下的相关函数。数据采集中应用的数据传输原理是：数据采集卡在驱动程序的控制下, 将采集到的外部信号先存放在采集卡上的缓冲区中，驱动程序再将采集卡缓冲区中的数据放到驱动程序的缓冲区中，再经过动态连接库接口函数，将数据传输到上层应用软件的数据内存中。
　　在LabView的后台程序中，使用LabView提供的调用动态连接库方法来实现数据采集的输入。整个采集过程分为调用DllInitial()函数初始化采集功能、调用DllStartIntr()函数启动A/D 卡开始数据采集、调用DllADResult()函数读取数据采集结果和调用DllStopIntr()函数停止数据采集几个步骤完成。
　　4.3 数据处理模块
　　馆藏室的温湿度不仅受室外环境变化的影响，而且文物、书籍和文献资料的随机存入与取出都将影响馆藏室的温湿度，这给温湿度的控制带来困难，并难以用数学模型来表达。
　　本系统由LabView虚拟仪器软件实现智能控制原理中的模糊控制方法。其基本思路是：当采集的数据在设定值的阈值范围内时，系统不调节;当采集的数据偏离给定值的阈值范围，新采集的数据与上次采集的数据进行比较，若其变化趋向设定值，系统仍然不调节;若其变化偏离设定值，系统进行调节。由于被控参数的时滞大，该调节机理能够在保证控制精度的前提下，不仅避免了执行机构动作频繁引起系统振荡，而且可以延长执行机构的使用期限。
　　为防止意外情况(如执行机构失效)发生，本系统还设计了温湿度的上下限报警功能。通过虚拟仪器的前面板和框图程序可实现声光报警，提醒工作人员及时处理意外情况。
　　4.4 数据显示模块
　　在数据显示模块中，采集到的数据和报警信号可以曲线、数值两种方式显示出来，以便进行人机交互。另外设置了数据存盘函数，保存采集数据以备后用。图形和数据的显示可以从虚拟仪器面板上看到，如图3所示。数据存盘的实现在后台框图程序里体现出来，选用函数- &amp;gt;文件 I/O - &amp;gt;写入电子表格文件节点完成对数据存储功能。
　　

&amp;nbsp;
　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 图3 馆藏室温湿度监控系统虚拟仪器面板图
　　4.5 信号输出模块
　　采集到的数据经控制算法处理后，将产生相应的控制信号，系统采用两种方式进行输出，若是对图书馆馆藏室的温湿度进行监控，则相应的控制要求比较低，可以采用开关量来进行控制，故输出的是一个开关量信号;若是对珍藏有珍贵文物的博物馆的温湿度进行监控，则相应的控制要求比较高，则采用模拟量进行控制，这时输出的是一个模拟电压信号，通过调整空调机或去湿机的转速来达到实时控制的目的。
　　5 结束语
　　本系统的开发达到了对博物馆或图书馆的温湿度进行监控的目的，实现了用一台计算机和一个数据采集卡对一个博物馆或图书馆的多个馆藏室温湿度的检测与控制;并将虚拟仪器技术引入了监控系统中，开发的虚拟仪器面板使得馆藏室温湿度的显示及相关的报警更加直观实用;一个中等规模的博物馆或图书馆温湿度监控系统采用虚拟仪器开发与采用单片机开发相比可节约成本3万元左右，体现了较好的经济效益。
　　本文的创新点：馆藏室温湿度测控系统的开发与应用将大大克服了传统的基于单片机的监控系统硬件结构复杂、软件编程麻烦等缺点。 </text>
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<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>TURCK超声波传感器在煤仓检测中的应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10453.html </link>
<description>由于的输煤系统主要肩负着保障发电用煤，并及时向锅炉提供 </description>
<text>　　由于的输煤系统主要肩负着保障发电用煤，并及时向锅炉提供充足的合格的燃料，从而保证电厂的安全、正常的运行。这首先使得选煤厂对仓位的准确性要求更加严格，由于煤仓中结构的复杂性和被测介质也各不相同，比重，颗粒度等给仓位测量带来很大困难。而超声波在固体颗粒和块状物料的测量中表现出的优良性能，使其在电厂煤仓检测中已经被普遍采用，并且得到一定的认可。
　　TURCK超声波传感器是通过测量超声波换能器发射声波并接收到被测物体返回声波的时间&amp;Delta;T，来计算出传感器到物体表面的距离
　　TURCK超声波传感器的特点：
　　1) 具有丰富外形：M18，M30，CP40，
　　方型，T形，
　　2) 各种检测距离: 0.3m,0.7m,1m，
　　3m，6m，8m，
　　3) 多种输出方式:模拟量电流/电压，
　　开关量，模拟量+加开关量
　　4) 同步功能和使能输入，可实现多个超声波
　　传感器同步工作而不发生串扰。
　　那么针对某电厂煤仓料位检测，应用如下：
　　1) 针对料仓情况，仓高7~8m，仓口直径2~3m，可选用量程大的超声波传感器传感器，如RUC600，QT50U(检测距离 6m，8m)，一方面可提高声波强度，减小粉尘的影响，同时也可以利用其自身较强的振动能量增强自身的清洁能力。
　　2) 安装必须在仓口中心位置，注意最好不要高于仓口面，同时也要保证超声波传感器垂直安装于煤料表面。
　　3) 安装完毕后，可通过电位器调节旋钮(S1，S2)或按键来调整传感器工作范围(2~6m)，同时观察传感器指示灯状态，使其测量信号达到最佳状态。
　　4) 检验传感器输出值与仓位实际标定值是否相符，输出仪表显示与标定结果相差0.1左右，说明测量结果能够较好的反映煤仓内的实际料位。
　　经过1~2个月的观察，输出稳定，说明电厂的煤仓料位完全能用TURCK超声波传感器来测量。
　　通过以上成功的应用实例，只要是正确的选用产品和安装调试，就可以解决电厂煤仓料位的测量问题。同时TURCK的超声波传感器也成为您解决电厂输煤线煤仓料位测量的理想选择。 </text>
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<category>工业测量方案 </category>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>邦纳光电传感器在地铁行业的应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10454.html </link>
<description>摘要：轨道列车与安装的屏蔽门(或安全门)之间的间距大到 </description>
<text>　　摘要：轨道列车与安装的屏蔽门(或安全门)之间的间距大到可以容纳一个人。正是这样的空隙，往往会出现乘客或者其他物体被夹在这个空间里的情况，在地铁列车启动时就会造成人员伤害或车辆损坏。将纳入地铁行业的设备安装标准已逐步在全国主要城市的地铁项目中逐步推广了。安装传感器在屏蔽门的装置上，最为主要的目的是为了保护人身安全。
　　随着城市的发展，作为快速便捷的交通工具，轨道交通在城市生活中的作用越来越重要，为了提高地铁乘客的安全性，一种可以隔绝轨道列车和站台乘客的装置&amp;mdash;&amp;mdash;屏蔽门(或安全门)，也随之应运而生。
　　但轨道列车与安装的屏蔽门(或安全门)之间有约25-30厘米的间距，地铁门与屏蔽门(或安全门)之间的这个空隙大到可以容纳一个人。正是这样的空隙，往往会出现乘客或者其他物体被夹在这个空间里的情况，在地铁列车启动时就会造成人员伤害或车辆损坏。上海地铁在2007年就曾发生过由于地铁夹门导致人员伤亡的事件。为了避免这类惨剧的发生，因此一种可靠判断屏蔽门(或安全门)之间障碍物的传感器装置就显得非常重要。
　　将传感器纳入地铁行业的设备安装标准已逐步在全国主要城市的地铁项目中逐步推广了。安装传感器在屏蔽门的装置上，最为主要的目的是为了保护人身安全。
　　不管是针对于何种应用场合环境下的安全产品应用，邦纳都贯彻着统一的安全理念：真正的&amp;ldquo;安全&amp;rdquo;并不能完全依赖于人为的控制，只有通过专业的辅助设备才能地实现&amp;ldquo;安全&amp;rdquo;的控制。因为人为的控制，会随着时间和空间的环境变化，而受到影响。就以地铁行业的应用而言，如果只是依靠站台值勤的人员，进行现场人工检测是否有夹人等危害人身安全的情况，并由他们发出提示。这一人工操作会受到若干其他因素的干扰而直接影响到最终结果。例如：现场站台人员拥挤不利于屏蔽门之间的走动巡查，或响应时间过慢，在地铁关门和准备出发的这一时间段之间，来不急传递信号，都可能造成一定的安全隐患。
　　所以装置在屏蔽门上的传感器是对于现场安全控制必须的检测工具。针对于屏蔽门的应用，邦纳为地铁的屏蔽门应用推荐了一款针对超长距离障碍物检测的红外高能对射传感器。
　　在站台的两端分别加装发射和接收，一旦有人闯入屏蔽门和列车车体之间的空隙，就会遮挡红外光线，判断出有障碍物，并及时输出声光报警信号(可选配邦纳公司的高亮度LED指示报警灯)，同时通知列车司机或车站管理人员。
　　两个传感器在相距超过200米的对射距离内，可以检测位于光轴上，且直径大于30mm的不透明物体。对屏蔽门(或安全门)与列车车体之间，乘客或大件物品有意、无意被夹在屏蔽门/安全门与列车车体之间造成危险发出信号给。
　　全新的红外高能传感器具有圆柱形和方形合一的紧凑型结构，适合多种安装方式，抗电磁及射频干扰，安全等级达到IP67，最重要的是拥有业界光电产品里最远的检测距离超过200米，使其可应用于各种恶劣的工业现场环境。其卓越的性能参数足以让用户再也不用担心传感器信号受环境干扰和衰减造成的误判和漏判。
　　同时，红外高能传感器抗震性强，发射器在轻微震动的情况下，150米远处的接收器也能够可靠工作。同时，安装非常方便。在发射器和接收器间距150米时，安装人员易于对准调试，从而大大缩短了安装时间。超过200米的检测范围内，可靠检测位于光轴上，且直径大于30mm的不透明物体。安全等级达到IP67高防护等级，防水，并且发射器采用红外光源，对人体无害，抗环境光干扰强。强大功能，更适合于国内地铁的现场应用。具体安装示意图如图1所示。图2为现场实地拍摄的安装照片。
　　

&amp;nbsp;
　　图1. 红外对射传感器检测障碍物示意图(俯视图)
　　

&amp;nbsp;
　　图2. 红外传感器装置现场安装照片
　　关于美国邦纳
　　作为传感器的领先提供商，美国邦纳拥有独特的产品解决方案，其产品可广泛用于全球各类自动化设备上，遍及港口，印刷，物流，包装，电子，轨道交通等行业，卓越的性能更使得其产品适应全球各个国家不同区域的应用环境。已成为北美销量第一，全球销量第二的光电传感器厂商。
　　应用案例：
　　

&amp;nbsp;
　　图3. 上海地铁某一地铁站台现场安装实景 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>纬斯特变频电源应用目的及领域 </title>
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<text>　　由于世界各国电网指标不统一，出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况，为工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出;进口原装电器、设备的用户也需要对我国电网进行变压、变频以保证进口电器、设备的正常运转;满足航空电子及军事设备高频的需求。
　　主要用于制造或出口贸易商对出口电器产品的用电检测、调试及用于精密仪器的供电电源。广泛适用于家电制造业、电机、电子制造业、IT产业、电脑设备、实验室等。
　　★ 家电业制造商如：空调设备、咖啡机、洗衣机、榨汁机、微波炉、收录音机、冰箱、DVD、洗尘器、电动剃须刀等产品的测试电源。
　　★ 电机、电子业制造商如：交换式电源供应器、变压器、电子安定器、AC风扇、不断电系统、充电器、继电器、压缩机、马达、被动元件等产品的测试电源。
　　★ IT产业及电脑设备制造商如：传真机、影印机、碎纸机、印表机、扫描器、烧录机、伺服器、显示器等产品的测试电源。
　　★ 实验室及测试单位如：交流电源测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、OQC(FQC)测试、产品测试及研发、研究单位最佳交流电源。
　　★ 航空/军事单位如：机场地面设施、船舶、航天、军事研究所等的测试电源。 </text>
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>热继电器测试仪主板自动测试系统的设计与应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10456.html </link>
<description>板测试的新方法，能够准确、快速、全面检测出主CPU板在 </description>
<text>　　板测试的新方法，能够准确、快速、全面检测出主CPU板在生产过程中的产品质量问题，对继电保护装置主板自动测试系统软、硬件设计做了详细介绍。最后介绍了该测试系统的实际应用情况：
　　近年来，电力系统的发展，对热继电器测试仪硬件系统的可靠性要求越来越高，如何保证硬件系统的质量是我们急需解决的问题。热继电器测试仪主板是整个保护装置的核心，主CPU板多数是整套计算机系统、数据采集、开关量的输入及输出等集中于这一块印制板中。传统的人工测试，一方面测试效率低，另一方面很难全面、科学地检测出热继电器测试仪主板存在的质量问题。计算机技术、通信技术的迅速发展，使得以计算机为测试、控制中心的自动测试技术日益发展完善，在多个领域得到广泛应用。
　　本文所要提出的自动测试系统就是针对许继公司主流产品800系列热继电器测试仪的主CPU板而设计的。该CPU板以TI公司生产的32位TMS320C32 DSP芯片为核心，硬件回路构成主要有：CPU、存储器、数据采集回路、开关量输入和输出回路、通信回路、测频回路、硬件看门狗等，测试系统主要以这些硬件回路作为测试目标。自动测试系统能准确、全面地完成人工测试难以完成的测试任务，提高测试效率，保证产品质量。
　　测试系统硬件组成及工作原理
　　主板自动测试系统主要由控制平台(PC机)和测试装置组成。控制平台主要有PC机、模拟量输出卡(D/A卡)、开关量输入、输出卡、多串口通讯卡等组成。测试装置主要有电源插件、辅助测试插件、i贝4试机箱、被测试主板等组成。控制平台的模拟量输出卡的各路输出连接到被测主板的数据采集回路，控制平台的开关量输出卡各路输出连接到被测主板的开关量输入回路。控制平台的开关量输入卡各路输出连接到被测主板的开关量输出回路;控制软件控制模拟量输出卡输出交流电压量，施加到测试装置的被测试主板的数据采集回路上，被测主板把采集到的数据通过串口通讯回路传送到PC机，PC机对采集的数据进行智能的分析比较，判断各路数据采集回路是否合格。PC机的开关量输出卡对应连接到被测主板的开入回路，通过控制开关量输出卡的输出分别对被测主板施加激励量，由被测主板把回读的开入量数据通过串行通讯传给Pc机。判断开入回路是否合格。
　　热继电器测试仪系统采用分布式结构，使系统的工作分散到控制平台(上位机)和测试装置的被测主板(下位机)中，有助于实现信号的数据实时采集、处理以及系统的快速响应性能，整个过程构成闭环测试。
　　上位机主要完成通信、下发测试命令以及对被测点数据的统计分析、显示功能、测试报告的整理和打印等;下位机主要完成响应测试命令，并上送测试
　　数据等功能。自动测试系统的硬件结构如图l所示。
　　
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<pubDate>2010-08-27 10:21 </pubDate>
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<title>仪器仪表业高端转型需克服行业弱点 </title>
<link>http://news.rongqe.cn/yiqixinwen/10439.html </link>
<description>自2009年下半年开始，仪器仪表市场逐渐回暖。新兴产业的快速发展，带动了仪器仪表行业走出低谷；而智能化技术的进步，则让仪器仪表行业加快向高端制造业转型。 对仪器仪表行业产生较大影响的新兴产业，当属低碳产业。低碳经济以其独特的优势和巨大的市场已经成为世界 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 自2009年下半年开始，仪器仪表市场逐渐回暖。新兴产业的快速发展，带动了仪器仪表行业走出低谷；而智能化技术的进步，则让仪器仪表行业加快向高端制造业转型。　　对仪器仪表行业产生较大影响的新兴产业，当属低碳产业。低碳经济以其独特的优势和巨大的市场已经成为世界经济发展的热点，且与仪器仪表行业息息相关。与此同时，仪器仪表具有&amp;ldquo;三高三低&amp;rdquo;的特点，即高技术、高投入、高产出、低能耗、低材耗、低污染，低碳经济的发展势必带动仪器仪表需求的上升。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　例如，热能计量仪表和热能监测仪表作为能耗计量器，可直接进入家庭或环境监测部门用来监测二氧化碳排放，其市场前景和市场容量巨大。又如自动化控制仪表，包括火力发电电网自动化控制仪表、煤层气发电自动化控制仪表、智能电网系统仪表、电机节能仪表、能源自动化调控仪表等，均随着智能电网的建设而变得越来越重要。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　不过，我国仪器仪表行业总产值较低，企业规模也较小，这很不利于向高端转型。据统计，全行业规模以上企业1887家，但年销售额超过10亿元的不足15家，缺乏综合实力强的&amp;ldquo;旗舰&amp;rdquo;企业。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　除少数骨干企业外，大多数企业走的是低成本扩张的路子。凭着专业化分工形成的较强协作配套能力，许多产品把成本做得很低，正是凭着这种低成本优势战胜对手，求得发展。但是这种低成本扩张的路子，会影响企业对技术投入、人才吸收培养的紧迫感，同样不利于行业转型。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　此外，企业技术开发投入普遍不足。由于国内企业大多是中小型企业，在人力、财力方面都不能支持足够、长期的技术创新。以科学仪器为例，一般国外公司的开发投入占销售额的10%，而我国仅占3%。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　我国仪器仪表行业正面临难得的高端转型机遇，但抢抓机遇之前，行业和企业还得先考虑一下，如何克服行业本身的缺陷。 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100825/1_0R510011YV4.jpg </image>
<keywords>仪器仪表行业弱点 </keywords>
<category>业界新闻 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-25 09:58 </pubDate>
</item>
<item>
<title>EC1S广播电视定时同步时钟 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//gongyeceliang/EC1S.html </link>
<description>EC 1S是一款体积小巧，结构紧凑的GPS控制时钟，输出信号为高精度、高稳定度的时间频率信号。EC 1S非常适用于那些对时间频率信号的精度和稳定度有极高要求的应用场合，这些应用场合包括：有线通信基础设备同步，移动无线基站同步，数字音频或数字视频广播发送站同步。 </description>
<text>
EC 1S是一款体积小巧，结构紧凑的GPS控制时钟，输出信号为高精度、高稳定度的时间频率信号。EC 1S非常适用于那些对时间频率信号的精度和稳定度有极高要求的应用场合，这些应用场合包括：有线通信基础设备同步，移动无线基站同步，数字音频或数字视频广播发送站同步。
设备使用GPS信号来控制内部高稳晶振（OCXO），能够为用户提供卓越的输出信号精度和相位噪声。通过将超高稳定度的振荡器与仪器内置的EpsilTime智能控制算法组合使用，不仅能够有效地消除GPS信号噪声所带来的不良影响，同时还能确保在GPS信号丢失的情况下设备输出依然拥有极高的精度和稳定度，满足特定系统的定时应用要求（如：CDMA-3G）。另外，10MHz频率基准信号将被锁定到1PPS定时信号上，这也就意味着每两个1PPS脉冲之间的时间间隔始终为10，000，000个正弦波信号周期。在很多其他的GPS时钟设备中，往往并不将10MHz信号锁定到1pps信号上，正是因为有了这种设计，才能有效地消除时间和频率基准之间的相位跳变和漂移。
设备还提供了内置模块选件，该选件提供两路SMA输出，用户可以通过软件自行设定所需要的频率输出，因此，EC1S能够在性能和功能上为用户提供多种信号输出，满足不同用户的应用需求，这些需求包括：TV广播，SDH/E1网络同步（SSU功能）。
EC 1S的设置和控制通过串口实现。设备还拥有2个LED状态指示灯。告警信号通过继电器连接获得。用户可自行设置天线电缆延迟和选择时标（UTC或GPS）。
&amp;nbsp;体积小巧，结构紧凑的GPS时钟模块 
12通道接收，L1载波（1575MHz），C/A码 
连续时间完整性监控（T-RAIM） 
稳定的0D锁定模式，设备在该模式中能够自动完成自检 
天线电缆传输延迟补偿 
10MHz 正弦波输出 
1PPS TTL输出 
日期输出 
更为先进的保持模式 
两路附加的输入/输出端口适用于多种实际应用 
通过RoHS认证 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100825/1_0R50956149611.jpg </image>
<keywords>EC1S,广播电视定时同步时钟 </keywords>
<category>工业测试仪器 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-25 09:55 </pubDate>
</item>
<item>
<title>FLUKE 8845与8846A 六位半台式数字多用表常见问题 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/gongyeceliang/10437.html </link>
<description>1. 8845A/8846A 在直流电压各量程可以承受多大电压？ 答：8845A/8846A在直流100 mV量程可以承受1000 V峰值电压。 2. 8845A/8846A 在交流电压各量程可以承受多大电压？ 答：8845A在交流100 mV量程可以承受750 V 交流电压。8846A在交流100 mV量程可以承受1000 V交流 电 </description>
<text>
1.&amp;nbsp; 8845A/8846A 在直流电压各量程可以承受多大电压？ 
答：8845A/8846A在直流100 mV量程可以承受1000 V峰值电压。 
&amp;nbsp;
2.&amp;nbsp; 8845A/8846A 在交流电压各量程可以承受多大电压？ 
答：8845A在交流100 mV量程可以承受750 V 交流电压。8846A在交流100 mV量程可以承受1000 V交流
电压。 
&amp;nbsp;
3.&amp;nbsp; 8845A/8846A在 mA 输入端可承受的最大电流是多少？超过后会发生什么情况？ 
答：8845A/8846A在mA输入端可承受的最大电流是440 mA.。超过后会烧断仪器底部的440mA电流保险丝。&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;
4.&amp;nbsp; 8845A/8846A在 10A输入端可承受的最大电流是多少？超过后会发生什么情况？ 
答：8845A/8846A在10 A输入端可承受的最大电流是11 A.。超过后会烧断仪器底部的11 A电流保险丝。&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;
5.&amp;nbsp; 如何使用数字多用表的通断性测试？ 
答：数字多用表的通断性测试功能可以快速测试电路中的电阻。如果测量的电阻小于设定的阀值标准，即
为导通，蜂鸣器响；如果测量的电阻大于设定的阀值标准，即为不导通，蜂鸣器不响。 
&amp;nbsp;
6.&amp;nbsp; 数字多用表的通断性测试判断标准是什么？标准可以改变吗？ 
答：数字多用表的通断性测试判断标准是测量的电阻是否小于设定的阀值标准。此标准在8845A/8846A中可
以设定为1&amp;Omega;, 10&amp;Omega;, 100&amp;Omega;, 1000 &amp;Omega;。 
&amp;nbsp;
7.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的二极管功能可以测试稳压管电压吗？ 
答：8845A/8846A的二极管功能可以测试10 V以下的稳压管电压。测量稳压管时，反向电流接入时，显示
稳压值；正向电流接入时，显示二极管压降。 
&amp;nbsp;
8.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的最大值/最小值功能可以测量信号的瞬时峰值吗? 
答：8845A/8846A的最大值/最小值功能可以保存测量值中的最大值和最小值，不是信号的瞬时峰值。 
&amp;nbsp;
9.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的限值比较功能有何作用? 
答： 用8845A/8846A的限值比较功能可以设置 LIMITS 指示的 HIGH/LOW 比较限值， 测试时可避免生产错误。
使能限值比较功能后，8845A/8846A 的显示屏上可清晰地提示用户测试结果&amp;ldquo;PASS&amp;rdquo;或者&amp;ldquo;HIGH&amp;rdquo;,&amp;ldquo;LOW&amp;rdquo; 。&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;
10.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的直方图中每个直方条代表什么量? 
答： 直方图以图形方式表示测量序列的标准偏差分布情况。 8845A/8846A的直方图最多能显示10个直方条，
分别表示以&amp;plusmn;&amp;sigma;，&amp;plusmn;2&amp;sigma;，&amp;plusmn;3&amp;sigma;，&amp;plusmn;4&amp;sigma;，&amp;plusmn;5&amp;sigma; 标准差落入读数平均值两侧的读数数量。 
&amp;nbsp;
11.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的直方图最多能显示几个直方条? 
答：8845A/8846A的直方图最多能显示10个直方条，分别表示以&amp;plusmn;&amp;sigma;，&amp;plusmn;2&amp;sigma;，&amp;plusmn;3&amp;sigma;，&amp;plusmn;4&amp;sigma;，&amp;plusmn;5&amp;sigma; 标准差落入读
数平均值两侧的读数数量。 
&amp;nbsp;
12.&amp;nbsp; 如何实现仿真 Fluke 45与计算机通讯?&amp;nbsp;&amp;nbsp;

答：按 INSTR SETUP 键，将 COMMANDS 选择为 FLUKE 45 方式，就可以实现仿真 F45 与计算机通讯，
8845A/8846A都可以接受F45 的程控命令。 
&amp;nbsp;
13.&amp;nbsp; 8845/8846A 是否可以实现仿真安捷伦 34401A 程控命令与计算机通讯? 
答：可以。8845A/8846A包含了34401A的功能。功能一致时，命令相同；功能不同时，命令的参数不同。
例如： 
z&amp;nbsp; MEAS:CURR:DC? 0.1&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 将8845A/8846A 或 34401A 设为直流电流100 mA, 并返回一个读数。 
z&amp;nbsp; MEAS:CURR:DC? 0.0001 将8845A/8846A设为直流电流100&amp;nbsp; &amp;mu;A, 并返回一个读数。34401A不能执行
此命令。 
&amp;nbsp;
14.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的电源保险丝需符合什么要求？ 
答：8845A/8846A的电源保险丝为 0.125 A, 250 V (slow blow)。需要符合IEC标准的延迟型保险丝。能够
承受开机时较大的浪涌电流。使用非标准的保险丝会很容易烧毁。 
&amp;nbsp;
15.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的电源线为什么必须要有保护地线？ 
答：8845A/8846A 的电源线必须要有保护地线。良好的接地能保证仪器免受外部电磁干扰，也能避免仪器
的电磁干扰泄漏，还能保证仪器使用者的安全。 
&amp;nbsp;
16.&amp;nbsp; 如何选择 8845A/8846A 的量程？ 
答：用量程键 (&amp;nbsp; )，将数字多用表在自动量程和手动量程之间切换。显示屏上 MAN 符号
的有无，表示数字多用表的量程模式。有 MAN 符号显示时，为手动量程。无 MAN 符号显示时，为自动量
程。按 RANG 键可在自动/手动量程之间变换。 
&amp;nbsp;
17.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的前/后输入切换开关为什么按起来比较费劲？ 
由于8845A/8846A可以测量10 A电流，比其他6 &amp;frac12;位数字表（一般为3A）大许多，需要的开关尺寸大许多。
另外，8845A/8846A的安全等级为 CAT II 600 V, 高于其它同类型号的级别，也需要加大尺寸。因此这个
特点是我们最安全数字表的特点之一。 
&amp;nbsp;
18.&amp;nbsp; 8845A/8846A的 ZERO 键有何作用？ 
答：8845A/8846A的ZERO键是一个调零键。按下此键，将当前读数作为偏移量，产生相对读数，如果输入
未变，显示变为&amp;ldquo;零&amp;rdquo; 。 
&amp;nbsp;
19.&amp;nbsp; 数字表输入开路时有时显示 OVERLOAD（过载）是正常现象吗？会对仪器有损坏吗？ 
答：数字多用表输入开路时，输入放大器处于开环状态，输出状态不确定。显示OVERLOAD（过载）也是正
常现象，不会损害仪器。 
&amp;nbsp;
20.&amp;nbsp; 8845A/8846A 数字多用表的直流电压各量程的输入阻抗是多少？ 
答：8845A/8846A数字多用表的直流电压100 mV, 1 V, 10 V 量程的输入阻抗是10 M&amp;Omega;或者&amp;gt;10 G&amp;Omega;。当选
择&amp;gt;10 G&amp;Omega;时，测量电压时输入阻抗非常高，对被测电路影响小。 
&amp;nbsp;
21.&amp;nbsp; 8845A/8846A 数字多用表可以和福禄克的高压探头配用测量直流高压吗？ 
答：8845A/8846A数字多用表可以配用高压探头测试更高的直流电压。选择8845A/8846A的直流电压量程，
并选择输入阻抗为10 M&amp;Omega;时，再将高压探头接入就可以了。&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
22.&amp;nbsp; 8845A/8846A 数字多用表的交流电压的输入阻抗是多少？ 
答：8845A/8846A数字多用表的交流电压各量程的输入阻抗都是1 M&amp;Omega;。 
&amp;nbsp;
23.&amp;nbsp; 8845A/8846A 数字多用表可以和福禄克的高压探头配用测量交流高压吗？ 
答：8845A/8846A数字多用表的交流电压各量程的输入阻抗都是1 M&amp;Omega;，而高压探头一般都要求数字表的输
入阻抗为10 M&amp;Omega;，接入后误差较大。 
&amp;nbsp;
24.&amp;nbsp; 什么是 8846A 的比率测量功能？ 
答：用8846A 的INPUT端钮和SENSE 端钮各输入一路电压信号，可以测量两路信号的比率。此功能可以在
生产测试中进行相对测量；在计量校准中可以提高校准质量，减少测量不确定度。目前仅有 8.5 位数字表
有此功能 
&amp;nbsp;
25.&amp;nbsp; 什么是四线电阻测量技术？有什么优点？ 
答：一般的两线电阻测量在测量电阻时测试导线会造成误差，在测量小电阻时影响较大。四线电阻测量技
术用两条引线向被测电阻提供恒定电流，用另外两条线测量测量电阻上的电压，从而计算出电阻值。由于
电压测量线路与提供恒定电流线路分开，电压测量电路的输入阻抗很高，使得引线电阻不会影响测量电阻
的结果，非常适合精密小电阻测量。 
&amp;nbsp;
26.&amp;nbsp; 福禄克专利的 2&amp;times;4四线电阻测量技术有什么用处？ 
福禄克专利的2&amp;times;4四线电阻测量技术使用专利的分隔式接线柱和测试线， 每条测试线中实际上有两根测试
线，实现了四线电阻测试。换句话说，只需要使用一对测试线就完成了四线电阻测量，简单方便。它同样
实现了消除引线电阻的影响，非常适合精密小电阻测量，譬如继电器触点电阻，接线柱接触电阻，电路板
电阻等。 
&amp;nbsp;
27.&amp;nbsp; 数字表的 Hi端和 Lo 端可以承受的最高电压各是多少? 8845A/8846A 可以承受的最高电压是多少？有
什么好处？ 
答：一般数字表的 Hi 端可以承受的最高电压 1000 V 峰值；Lo 端可以承受的最高电压为 500V 峰值。
8845A/8846A的Hi端与Lo 端都可以承受1000V的峰值。在使用数字表测量高压，例如1000 V时，一般数
字表两个表笔不能交换使用，交换表笔会导致数字表的损坏。因为交换表笔以后，Lo端的承受高电压就变
为1000 V了。 而8845A/8846A的Hi端与Lo 端都可以承受的1000V的峰值， 因此即使交换表笔也不会损坏。
所以8845A/8846A是使用最安全的数字表。 
&amp;nbsp;
28.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量温度吗？ 
答：8845A 不能测量温度。8846A 可以配铂电阻测量温度-200 o
C 至 600 
o
C。此外福禄克还是温度计量的专
业厂商，可以提供多种类型的，包括有证书的铂电阻。有的数字表有热电偶测温功能，但是由于没有冷端
补偿功能，实际上该功能难以实际应用。 
&amp;nbsp;
29.&amp;nbsp; 8846A测量温度用的铂电阻的参数可选吗? 
答：8846A测量温度用的铂电阻参数可以设置Ro和&amp;alpha;系数，支持工业级铂电阻温度转换公式，不能输入标
准铂电阻的温度系数。如果用户希望更专业的温度测试仪，可以选择福禄克公司的1502，1529高精度数字
温度计。 
&amp;nbsp;
30.&amp;nbsp; 8845A/8846A的 CAT II 600V 是什么含义? 其它数字表的这项指标是多少？ 
答：8845A/8846A的CAT II 600 V是说明8845A/8846A在IEC规定的二类工作条件时的最高电压为600 V。&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
其它数字表的这项指标一般是CAT II 300 V或者根本无此指标。这说明福禄克的数字表是最安全的。 
&amp;nbsp;
31.&amp;nbsp; 可以用 USB接口与8845A/8846A通讯吗? 
答：8845A/8846A没有USB接口，我们提供USB至RS232C串行口的转换电缆选件，可以与8845A/8846A 实
现串行通讯。 
&amp;nbsp;
32.&amp;nbsp; 什么是 8845A/8846A 的分析统计和趋势绘图以及直方图功能？ 
答：8845A/8846A 的分析功能包括：实时提供最大值，最小值，样本数，平均值，标准偏差。趋势绘图可
以提供信号变化趋势、最大值、最小值和记录的时间。直方图以图形方式表示测量序列的标准偏差分布情
况。 
&amp;nbsp;
33.&amp;nbsp; 8845A与8846A的主要区别是什么？ 
答：8845A 的测试功能有：DCV, ACV, DCI, ACI, 电阻，频率，周期，导通性/二极管。8846A 具有 8845A
的全部功能之外还有：1）温度测试，2）电容测试，3）测量准确度更高，4）测量范围宽，5）配有U盘存
储器接口。 
&amp;nbsp;
34.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的显示屏与其它台式数字多用表有何不同？ 
答：一般台式数字多用表都是数码管显示器，8845A/8846A 采用了高亮度荧光点阵显示屏幕。可以显示数
字，文字和图形，提供更多的信息。参考问题2。 
&amp;nbsp;
35.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量电容吗？有什么特点？ 
答：8845A不能测量电容，8846A可以测量100 mF以下的电容，分辨力为 1 pF。测量的范围比任何数字表
都宽。 
&amp;nbsp;
36.&amp;nbsp; 8845A/8846A 有几种标准接口? 
答：8845A/8846A有三种标准接口：GPIB并行接口，RS232C串行接口，以太网接口。 
&amp;nbsp;
37.&amp;nbsp; 8845A/8846A 有内部日历时钟吗? 
答：8845A/8846A有内部日历时钟。其它产品都没有内部日历时钟。由于可以在测试数据上标记时间日期，
对于科研开发来说非常有用的功能。 
&amp;nbsp;
38.&amp;nbsp; 8846AU 盘存储器接口的作用是什么？最大容量是多大？支持什么格式？有时间标记吗？ 
答：8846A 的 U 盘存储器接口可以方便地将测量数据保存于 U 盘存储器中，然后转送至计算机中，以便利
数据的保存，传送和分析。这是目前最方便，最流行的数据保存和传送方式。8846A 的 U 盘存储器最大容
量是2 GMB。数据存储的格式是CSV格式，即EXCEL标准的文件格式。并且数据文件都有时间标记。 
&amp;nbsp;
39.&amp;nbsp; 什么是 8845A/8846A 的双显功能？ 
答：所谓双显示功能主要是：1）在测量直流电压时可以同时显示信号中的交流电压纹波。2）测量交流电
压时，可以同时显示信号中的直流电压分量或者频率。3）测量频率时显示周期。4）测量温度时显示电阻
值。我们还将在不断的增强双显示功能。 
&amp;nbsp;
40.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的前面板的 F1-F5 键有何作用？ 
答：F1 - F5 功能键是用于在菜单中设置和选择各种参数。正是由于有了点阵式的显示屏加上非常方便的
功能键，使得数字表非常容易使用。几乎任何功能在三次按键之内都可以实现。&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
41.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的前面板的 BACK键有何作用？ 
答：前面板的BACK键是返回键，按此键可以从当前的菜单退回到前一级菜单。 
&amp;nbsp;
42.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的前面板的电源键作用是什么？ 
答：这是一个待机键，可关闭显示屏。当处于待机模式时，数字多用表不会响应远程或前面板的命令。当
退出待机模式时，数字表自动设置为上电时的配置。待机模式可以让用户节约电能，并且在需要使用时不
需要预热时间就迅速达到工作状态。 
&amp;nbsp;
43.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的随仪器标准配置有哪些？ 
答：主机，电源线，TL71 数字表豪华引线，校准声明，WEEE 信息表，用户登记表，保修信息文件，编程
手册和用户手册光盘，FlukeView Forms -Basic 基本型软件光盘。由于美国工厂可能会随时更改随机的配
置。一切以装箱单为准。 
&amp;nbsp;
44.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量的最小直流电压是多少, 最高分辨力是多少？ 
答：8845A/8846A可以测量的最小直流电压和最高分辨力都是100 nV。 
&amp;nbsp;
45.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量的最小交流电压是多少，最高分辨力是多少？ 
答：8845A/8846A可以测量的最小交流电压是1 mV，最高分辨力是100 nV。 
&amp;nbsp;
46.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量的最小直流电流是多少，最高分辨力是多少？ 
答：8845A/8846A可以测量的最小直流电流和最高分辨力都是100 pA。 
&amp;nbsp;
47.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量的最小交流电流是多少，最高分辨力是多少？ 
答：8845A可以测量的最小交流电流是 0.1 mA，最高分辨力是10 uA。8846A可以测量的最小交流电流是 1 
uA，最高分辨力是100 pA。 
&amp;nbsp;
48.&amp;nbsp; 8845A/8846A 可以测量的最小电阻是多少，最高分辨力是多少？ 
答： 8845A可以测量的最小电阻和最高分辨力都是 100u&amp;Omega;。 8846A可以测量的最小电阻和最高分辨力都是 10 
u&amp;Omega;。 
&amp;nbsp;
49.&amp;nbsp; 8845A/8846A 测量交流电压的频率范围是多少？ 
答：8845A/8846A测量交流电压的频率范围是3 Hz&amp;mdash;300 kHz。 
&amp;nbsp;
50.&amp;nbsp; 数字多用表的直流电压通常有哪几个量程？8845A/8846A有哪几个？ 
答：数字多用表的直流电压量程通常有100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V 五个量程。8845A/8846A也是
有五个同样量程。 
&amp;nbsp;
51.&amp;nbsp; 数字多用表的交流电压通常有哪几个量程？8845A/8846A有哪几个？ 
答：数字多用表的直流电压通常有 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 750 V 五个量程。8845A 也是有五个同样
量程。8846A有100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, 1000 V五个量程。 
&amp;nbsp;
52.&amp;nbsp; 数字多用表的电阻通常有哪几个量程？8845A/8846A 有哪几个？ 
答：数字多用表的电阻通常有 100 &amp;Omega;, 1 k&amp;Omega;, 10 k&amp;Omega;, 100 k&amp;Omega;, 1 M&amp;Omega;, 10 M&amp;Omega;, 100 M&amp;Omega;七个量程。8845A&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
也是有七个同样量程。8846A还有10 &amp;Omega;, 1 G&amp;Omega;两个量程。 
&amp;nbsp;
53.&amp;nbsp; 数字多用表的直流电流通常有哪几个量程？8845A/8846A有哪几个？ 
答：数字多用表的直流电流通常有100 mA, 1 A, 3 A 三个量程，有的还有10mA量程。8845A/8846A有100 
uA, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 1 A, 3 A, 10 A八个量程。 
&amp;nbsp;
54.&amp;nbsp; 8845A/8846A的 400 mA 电流量程有什么作用？ 
答：在生产测试中，测试的电流通常都在 300 mA 以下，增加 400 mA 量程可以在自动测试过程中仅用 mA
端钮就可以完成所有电力测试项目，提高自动测试的效率。 
&amp;nbsp;
55.&amp;nbsp; 数字多用表的交流电流通常有哪几个量程？8845A/8846A有哪几个？ 
答：数字多用表的交流电流通常有1A, 3A 二个量程， 8845A有10 mA, 100 mA, 400 mA, 1 A, 3 A, 10 A
六个量程。8846A有100 uA, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 1 A, 3 A, 10 A八个量程。 
&amp;nbsp;
56.&amp;nbsp; 测试量程宽对用户有什么用途或者好处？ 
答：范围宽代表着可以测量更大的信号，测量小信号更准确。对于研发，制造，故障诊断时这些功能都有
着十分重要的。也就是说我们的数字表有着更宽范围的应用，可以应对更多的难题。 
&amp;nbsp;
57.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的触发方式有几种？ 
答：8845A/8846A 的触发方式有二种：自动内触发方式和外触发方式。8845A/8846A 有 4 种触发源：数字
多用自动表测量（内触发） 、前面板触发键、后面板触发信号和远地程控命令。除数字多用自动表测量为内
触发外方式，其他三种都是外触发方式。 
&amp;nbsp;
58.&amp;nbsp; 什么是 8845A/8846A 的内触发方式？ 
答：8845A/8846A开机默认的触发方式是自动内触发方式，不断的触发新的测量，得到的新的读数。 
&amp;nbsp;
59.&amp;nbsp; 什么是 8845A/8846A 的外触发方式？ 
答：8845A/8846A 有 4 种触发源：数字多用自动表测量（内触发） 、前面板触发键、后面板触发信号和远
地程控命令。除数字多用自动表测量为内触发外方式，其他三种都是外触发方式。 
&amp;nbsp;
60.&amp;nbsp; 8845A/8846A 的主要特点是什么？ 
答：在同类数字表中，测量准确度最高，操作最方便，提供的信息最多，测量范围最宽，测量功能最多，
具有分析统计和趋势绘图功能。 
&amp;nbsp;
61.&amp;nbsp; 为什么说在同类数字表中，8846A 准确度最高？ 
答： 直流电压测量的年不确定度是数字表的标志性的、 最重要的指标。 8846A的直流电压不确定度为24 ppm。
是目前六位半数字多用表中最高的。所以它是同类产品的代表。 
&amp;nbsp;
62.&amp;nbsp; 为什么说 8846A 测量范围最宽？ 
答：8846A 测量的量程有：1000 V 交流电压量程, 100 uA，1 mA 和 10 A 交直流电流量程，10 &amp;#8486; 和 1 G&amp;#8486;
电阻量程，1 MHz的频率测量范围。一般其它数字表的量程多为：交流电压750 V，电流为100 mA 至 3 A，
电阻 100 &amp;#8486; 至 100 M&amp;#8486;，频率至 300 kHz 或者没有频率测量功能。所以 8846A 的测量量程在所有数字表中
都是最宽的。8845A只是电流测量范围宽，其他和同类数字表相同。&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;
容祺电子&amp;nbsp;www.rongqe.cn
&amp;nbsp;
63.&amp;nbsp; 8845A相比其他的同级别数字表有哪些优势？ 
答：8845A 的直流电流有 10 A, 1 mA, 100 uA 量程，交流电流还有 10 A, 100 mA, 10 mA 量程。8845A 还
具有2 x 4 四线电阻测量功能，趋势绘图功能，统计直方图功能，仿真F45程控命令的能力。另外还满足
二类安全级别CAT II 600 V，其他的同级别数字表仅为CAT II 300或者根本没有安全级别的指标。 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100825/1_0R509462S1M.jpg </image>
<keywords>数字,多用,表,常见问题,台式,半,8845,8846A,六位,FLUKE, </keywords>
<category>工业测量方案 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-25 09:44 </pubDate>
</item>
<item>
<title>红外检测技术基本原理及应用和红外热像仪的工作原理 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/shipinceliang/10436.html </link>
<description>红外热像仪是通过非接触探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化，或测量，使您不仅能够观察热图像，还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格 </description>
<text>
红外热像仪是通过非接触探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化，或测量，使您不仅能够观察热图像，还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。由于近年来的技术革新，尤其表现在探测器技术，内置可见光照相机，各种自动功能，分析软件的发展等等，使得红外分析解决方案比以往更为经济有效。　红外线是波长0.78～1000&amp;mu;m的电磁波。测量高温物体的红外热象仪采用3～5&amp;mu;m波段，测量室温和低温物体的红外热象仪采用8～14&amp;mu;m波段。　　任何高于绝对温度零度的物体都是红外辐射源，当物体内部存在缺陷时，它将改变物体的热传导，使物体表面温度分布发生变化，红外检测仪可以测量表面温度分布变化，探测缺陷的位置。　　红外检测技术的特点：探测器焦距20cm～无穷远，适用于非接触大面积的遥测；探测器只响应红外线，故白天、黑夜均可以工作；红外热象仪温度分辨率高达0.1～0.02℃，探测变化温度的精度高；测温范围-50～2000℃，应用领域宽；摄象速度1～30帧／s，可作静、动态目标温度变化的探测。 1　红外检测技术的基本原理从图中可见，热流注入是均匀的，对无缺陷的物体，正面和背面的温度场分布基本上是均匀的，如果物体内部存在缺陷，在缺陷处温度分布将发生变化，对于隔热性的缺陷，正面检测方式，缺陷处因热量堆积呈&amp;ldquo;热点&amp;rdquo;，背面检测时，缺陷处则是低温点；而对于导热性的缺陷，正面检测时，缺陷处的温度是低温点，背面检测到缺陷处的温度是&amp;ldquo;热点&amp;rdquo;。可见，采用红外检测技术，可以形象地检测出材料表层与浅层缺陷和范围。 　　红外热象仪基本工作原理，按普朗克定律： W(&amp;lambda;，T)=C1／&amp;lambda;5［exp(C2/&amp;lambda;T-1］-1(W／cm2*&amp;mu;m) 式中：C1为第1辐射常数；C2为第2辐射常数。　　波长一定，测出红外辐射能量W就能算出温度值T，通过与黑体基准参量比较，仪器处理器能详细计算出各测点实际的温度值，且以不同颜色的温标显示出检测面温度分布的变化。 2　红外检测技术的应用　　红外检测技术已广泛用于电力设备、电路安全运转检查，石化管道泄漏、冶金炉衬损伤、宇航胶结材料质量的检测和山体滑坡的预报检测。下面仅对建筑工程质量检测提供简要事例。 2.1　建筑外墙剥离的检测　　新旧建筑墙体砂浆粉层剥离，将导致渗漏，大面积脱落，可能酿成重大事故。墙身缺陷和损伤的存在，便降低了热传导性，太阳照射后的热辐射和传导，使缺陷、损伤处的温度分布与质量完好的面层的温度分布产生明显差异，经红外成像高精度的温度分辨，能直观检出缺陷和损伤的所在。 2.2　玻璃幕墙、门窗保温绝热性、防渗漏的检测　　冬夏季节室内外温差较大，内外热传导给红外检查门窗气密保温和渗透性提供了良好的条件，对构造的漏热，密封性不良，红外热象仪能形象快速显示出来，检测工作对提高建筑保温绝热性，为节能和装配质量评估可提供科学的依据。 2.3　装饰面砖粘贴质量和安全的检查　　由于施工质量和风雨冲刷，外墙面砖脱落时有发生，国外很重视专项检测，国内已引起关注。对大面积非接触墙面的安全质量检测，红外遥感检测技术是很适用的，它可以根据阳光照射墙面的辐射能量，由红外热象仪采集和显示表面分布的变化，检出面砖粘贴质量问题和局部脱粘的部位，以防患于未然。 2.4　墙面、屋面渗漏检查　　屋面防水层失效和墙面微裂，造成雨水渗漏，红外检测技术可以检出面层不连续性或水分渗入隐匿部位。从室内热扩数，阳光被吸收和传导均可以暴露渗漏部位与周边温度分布的差异，采用红外技术加以检测。 </text>
<image>http://www.rongqe.cn//uploads/allimg/100825/1_0R50943394594.gif </image>
<keywords>红外热像仪,红外检测 </keywords>
<category>食品安全 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-25 09:39 </pubDate>
</item>
<item>
<title>HIOKI LR8400-21数据记录仪 </title>
<link>http://hioki.rongqe.cn/dianziceliangyibiao/LR8400-21.html </link>
<description>HIOKI LR8400-21数据记录仪有集温度、湿度、电压、电阻、脉冲、逻辑等多种可测量参数于一身的优点。标配30通道，更可增加2个（最多60通道）带15通道的端子板。在保持端子板方便使用的同时，产品的大小和之前的产品尺寸差不多，仅A4纸大小这也是一大特点。 记录仪能够 </description>
<text>
HIOKI LR8400-21数据记录仪有集温度、湿度、电压、电阻、脉冲、逻辑等多种可测量参数于一身的优点。标配30通道，更可增加2个（最多60通道）带15通道的端子板。在保持端子板方便使用的同时，产品的大小和之前的产品尺寸差不多，仅A4纸大小这也是一大特点。&amp;nbsp; 
记录仪能够测量将温度、湿度、电压、电阻等信号转换成的电信号，并长时间记录，因此使用用途非常广泛。车辆研发、车载零件评估的时候，能够在负载激剧变化时测量电池电压的变动情况，也可以用来在振动较大的车内进行测量。另外，在对生产设备进行维护的时候，也需要涉及到几十个通道的测量。
LR8400-21系列的优点:
真正实现产品的小型化
HIOKI LR8400-21数据记录仪主机的标配30通道，最多能够增加2个15通道的单元。即便增加了端子板，产品的大小仍然和一张A4纸差不多，从本质上实现了产品的小型化。最多可能同时满足60通道的测量。
HIOKI LR8400-21数据记录仪实现了每个通道的低价化
与之前的产品8420-51系列相比，每个通道的价格更加合理化。
能够记录测量电阻值
HIOKI LR8400-21数据记录仪能够测量根据温湿度、压力等因素变化的电阻值。
大幅提升了测量功能
最快10ms采样速度，比之前快了10倍。
HIOKI LR8400-21数据记录仪有高性能的滤波处理功能，能够控制工业电源50/60Hz的影响，实现高精度测量。
操作备份功能，在遇到停电引起系统停止工作的时候，在恢复电力后便可以继续测量。
HIOKI LR8400-21数据记录仪具备防止仪器和被测物受到过大输入和外界干扰的影响的功能
由于端口间最大输入电压是DC100V，并且对地最大电压是AC/DC300V，通道间最大电压是DC300V(※1)，因此可测量电池模块和燃亮电池组的各单元电压和温度。
※1：仅通用单元 LR8501。电压、温度单元 LR8500是通道间最大电压DC250V。
HIOKI LR8400-21数据记录仪完善了记录媒介的种类
可使用USB、CF卡等外部存储，可以将记录到的数据保存下来。另外，在记录中能够实现媒体更换，测量进行中将PC卡等存储媒体拔出，所测数据能够保存并且还原。更值得一提的是，作为新功能通过USB?LAN的链接方式能与PC通信。
画面采用清晰易读的TFT彩色液晶屏
采用方便用户观看的TFT彩色液晶屏。这种液晶屏的VGA(解析度640&amp;times;480点)与之前的机型相比，有了大幅提高。(※2)
※2：之前机型的解析度320&amp;times;240点 </text>
<image>http://www.rongqe.cn/uploads/allimg/100825/1_100825093237_1_lit.jpg </image>
<keywords>LR8400-21,数据记录仪 </keywords>
<category>电子测量仪表 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-25 09:27 </pubDate>
</item>
<item>
<title>HIOKI IM3570 阻抗分析仪 </title>
<link>http://hioki.rongqe.cn/dianziceliangyibiao/IM3570.html </link>
<description>HIOKI IM3570即可进行LCR、DCR测量和扫描测量。而且和HIOKI以往的LCR测试仪相比，大幅缩短了测量时间，进一步提高了测量精度。 HIOKI IM3570将用于线圈、电容、压电元件等电子零部件生产线上的检查，另外还适用于大学和企业研究部门的开发方面。 HIOKI IM3570阻抗分 </description>
<text>
HIOKI IM3570即可进行LCR、DCR测量和扫描测量。而且和HIOKI以往的LCR测试仪相比，大幅缩短了测量时间，进一步提高了测量精度。 
HIOKI IM3570将用于线圈、电容、压电元件等电子零部件生产线上的检查，另外还适用于大学和企业研究部门的开发方面。 
HIOKI IM3570阻抗分析仪是什么？&amp;nbsp; 
阻抗分析仪是以让测量频率和测量电压连续变化的同时，扫描测量被测物的特性为主要功能。可用于如线圈、变压器、电容、压电元件的开发和检查等用途中。因此，阻抗分析仪对于复苏中的电子零部件市场，可以说是不可欠缺的测量仪器。
※阻抗：交流电路中电流不容易流通的程度。单位为&amp;Omega;。
不同测量条件下，1台进行高速测量
测量电容等零部件时，有时在不同条件下(频率、电平)测量多种测量项目，1条生产线中需要多台测量仪器。IM3570可再不同测量条件下进行高速连续测量，1台仪器即可满足所有要求。
检查速度提高了2倍(跟以往型号相比)
和HIOKI的以往型号(3532-50)相比，大大缩短了测量时间。LCR模式下，以往机型一般需要5ms的测量时间，而IM3570的检查速度提高了2倍。需要全数检查电子零部件的生产线中，IM3570发挥了作用。
测量的反复精度提高了1位(※1m&amp;Omega;，100次测量时)
功能性高分子电容在推进低ESR化的同时，要求正确测量多个m&amp;Omega;。IM3570在测量低阻抗时的精度比以往机型提高了1位，因此为用户提供稳定测量。
广范围的测量频率
IM3570可在DC和4Hz～5Hz的范围内设置5位分辨率的频带(1kHz以下为0.01Hz分辨率)。可在接近共振频率的测量和工作条件的状态下进行测量和评价。
15种测量参数
可测量Z、Y等15种参数，并将需要的参数读取至计算机中。
具备防止误操作的接触检查功能
装载了4端子测量、2端子测量的接触检查功能。防止在测量电极不接触被测物的状态下测量的情况，因此可以避免出现未检查的产品出厂。
广范围的测量电压/电流
外加一般的开路信号发生，可在恒压/恒流模式下进行考虑到电压/电流依存性的测量。可设置广范围的、5mV~5V/10&amp;mu;A~50mA(~1MHz)以下的测量信号电平。
测试线可延长至4m
4端子的构造可降低测试线的影响，测试线长达4m仍可保证精度。从而便于自动设备的配线。

    
        
            IM3570的主要参数
        
        
            
        
        
            
            
                
                    
                        测量模式
                        LCR模式：单一条件下测量
                        分析仪模式：
                        根据测量频率、测量电平进行扫描
                        (测量点：1~801，扫描方法：一般扫描/分区扫描，显示：列表显示/图表显示)
                        连续测量模式：
                        连续测量保存的条件(最多32个)
                    
                    
                        测量参数
                        Z、Y、&amp;theta;、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流电阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tan&amp;delta;)、Q
                    
                    
                        测量量程
                        100m&amp;Omega;~100M&amp;Omega;，12档量程(所有参数都根据Z来确定)
                    
                    
                        基本精度
                        Z：&amp;plusmn;0.08%rdg. &amp;theta;：&amp;plusmn;0.05&amp;deg;
                    
                    
                        测量频率
                        4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步进)
                    
                    
                        测量信号电平
                        普通模式：
                        V模式、CV模式：5mV~5Vrms(1MHz以下)，
                        10mV~1Vrms(1MHz~5MHz)，1mVrms步进
                        CC模式：10&amp;mu;A~50mArms(1MHz以下)
                        10&amp;mu;A~10mArms(1MHz~5MHz)，10&amp;mu;Arms步进
                        低阻抗高精度模式：
                        V模式、CV模式：5mV~1Vrms(100kHz以下)，
                        1mVrms步进
                        CC模式：10&amp;mu;A~100mArms(100kHz以下的100m&amp;Omega;和1&amp;Omega;量程)，
                        10&amp;mu;Arms步进
                    
                    
                        输出阻抗
                        普通模式：100&amp;Omega;
                        低阻抗高精度模式：10&amp;Omega;
                    
                    
                        显示
                        彩色TFT5.7英寸，可设置显示开或关
                    
                    
                        显示位数设置
                        可设置3~7位的显示位数，初始值为6位
                    
                    
                        测量时间
                        0.5ms(100kHz、FAST、显示关，代表值)
                    
                    
                        测量速度
                        FAST/MED/SLOW/SLOW2
                    
                    
                        DC偏压测量
                        普通模式：DC0V~2.50V(10mV步进)
                        低阻抗高精度模式：DC0V~1.00V(10mV步进)
                    
                    
                        直流电阻测量
                        普通模式：测量信号电平
                        DC100mV~2.5V(10mV步进)
                        低阻抗高精度模式：测量信号电平
                        DC100mV~1.00V(10mV步进)
                    
                    
                        比较器
                        LCR模式：第1、第3项目的Hi/IN/Lo
                        分析模式：
                        区域判断(各点的Hi/IN/Lo)、
                        峰值判断(极大、极小的频率和绝对值的Hi/IN/Lo)
                    
                    
                        存储功能
                        主机可保存32000个数据
                    
                    
                        接口
                        EXT I/O(handler)
                        RS-232C
                        GP-IB
                        USB(Hi-Speed/Full-Speed)
                        U盘
                        LAN(10BASE-T/100BASE-TX)
                    
                    
                        电源
                        AC90~264V，50/60Hz，最大150VA
                    
                    
                        体积和质量
                        约330W&amp;times;119H&amp;times;307Dmm，约5.8kg
                    
                
            
            
        
    

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<keywords>阻抗分析仪,HIOKI,IM3570 </keywords>
<category>电子测量仪表 </category>
<author>容祺电子 </author>
<source>未知 </source>
<pubDate>2010-08-25 09:24 </pubDate>
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<title>哈勃太空望远镜主照相仪出现故障 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10429.html </link>
<description>哈勃太空望远镜主照相仪出现故障,哈勃太空望远镜主照相仪出现故障技术资料，技术文章，说明，图片-,哈勃太空望远镜主照相仪出现故障-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 美国太空望远镜科学研究所哈勃项目的一位设备专家２４日说，哈勃太空望远镜的主照相仪出现故障停止工作，目前仍在抢修中。 　　据媒体报道，这位名叫马克斯·穆奇勒的专家指出，哈勃太空望远镜的高级巡天照相仪１９日出现故障停止工作，目前地面工程人员仍在进一步查找故障原因，试图修复。１９日照相仪发回的信息显示，电压超过额定电压上限，导致设备停止工作。 　　负责哈勃望远镜运行工作的美国宇航局戈达德太空飞行中心发言人埃德·坎皮恩说，故障可能是由一个受损的晶体管引起的，如这一问题得到证实，可更换一个备用晶体管。也有专家提出，可能是照相仪的存储器受到来自宇宙空间的干扰，必须重新加载才能恢复正常运转。坎皮恩说：“无论是哪种原因引起的，工程人员都有信心修复故障。” 　　高级巡天照相仪是第三代太空照相设备，包括３台电子照相机及滤波器和分散器等辅助装置。２００２年“哥伦比亚”号航天飞机机组人员进行哈勃望远镜太空维修时，将其安装上去。这套高级巡天照相仪由约翰斯·霍普金斯大学、戈达德太空飞行中心、太空望远镜科学研究所等机构共同研制。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>哈勃太空望远镜主照相仪出现故障 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>我国关键仪器仪表装备落后十年 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10430.html </link>
<description>我国关键仪器仪表装备落后十年,我国关键仪器仪表装备落后十年技术资料，技术文章，说明，图片-,我国关键仪器仪表装备落后十年-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>产业概况 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;连续四年增长率20%以上 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;我国仪器仪表行业是一个高速、平稳发展的行业，但在机械工业13个行业里，仪器仪表不属于增长最高的行业，四年来增长率在20%～27%之间。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;仪器仪表行业的另一个特征就是进出口逆差比较大，是机械工业13个行业里逆差最大的一个。2005年，我国仪器仪表行业进出口总额193.59亿美元，其中进口140.14亿美元，同比增长15.7%，出口52.45亿美元，同比增长30.8%。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;仪器仪表行业在整个机电行业内属于改制和转制进展比较快的行业，相当数量的国有企业已经转为民营，三资企业也非常活跃，国外许多著名的仪器仪表跨国公司都在我国投资或者扩大生产。按经济结构类型统计，行业销售收入中我国企业（包括国有、国有控股和民营企业）约占55.12%，利润占54.59%，其余为三资企业。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;奚家成告诉记者，我国仪器仪表行业还有一些值得关注的情况，首先，中国是发展中国家，仪器仪表行业与发达国家相比有10～15年的差距。但在发展中国家里，我国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;其次，我国的仪器仪表需求量很大，是发展最快的国家之一。世界上仪器仪表的增长率是3%～4%，我国已连续四年实现20%以上的年增长率，有的产品已经占了全世界的十分之一。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;第三，目前，仪器仪表行业是直接与外商竞争的行业，外资在华已进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主，20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段，现在已进入到以独资和兼并我国优秀企业为主的第三阶段。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;第四，一些中低档产品已具有规模优势和国际市场竞争力。比如普通数字等产品占了世界很大产量，家用电度表生产能力占世界的50%。目前，我国已成为电度表、显微镜、望远镜、、压力表、水表、煤气表、光学元件等产品的生产和出口大国，集装箱检测设备等高档产品的出口也开始取得突破。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;市场商机 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;“十一五”仍是快速增长期 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2004年我国仪器仪表业产销首次超过1000亿元，预计“十一五”初超过2000亿元，“十一五”末达到3000亿元，年均增速20%。这就是说，自建国起算，第一个1000亿元前后共55年，跨越第二、三个1000亿元平均仅3年时间。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;“十一五”期间，我国仪控产品出口将保持30%左右的年增长率，中期超过100亿美元，末期超过150亿美元；仪控产品进口年增幅预计约20%，“十一五”末年进口的仪控产品将超过200亿美元。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;工业自动化仪表与控制系统“十一五”年均增长预计25%，末期将接近1000亿元，DCS、PLC、变送器、流量仪表、调节阀、电动执行器等主干产品的需求将进入世界前三位，市场的规模和潜力相当巨大。根据电力部门的预测，“十一五”期间平均每年新增火电超临界机组装机至少达到20台。一台600MW火电机组进口DCS产品价格大约为1100万元，国产DCS价格低于进口产品20%～30%，市场的潜力相当巨大。同样的道理，以500万吨/年以上炼油装置主装置控制系统为例，目前我国炼油装置正逐步朝装置规模大型化、加工原油多样化方向发展。这些项目投资一般在几十亿元，而自动化装置的投资占总投资的8%～13%，可以预测其市场的规模十分巨大。此外，老装置的精细化生产改造也是一种趋势，即存在着自动化装置更新换代的市场需求。
            
        
      
    
  
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<keywords>我国关键仪器仪表装备落后十年, </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>发展我国的关键精密仪器打破控制垄断 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10431.html </link>
<description>发展我国的关键精密仪器打破控制垄断,发展我国的关键精密仪器打破控制垄断技术资料，技术文章，说明，图片-,发展我国的关键精密仪器打破控制垄断-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 中国仪器仪表行业协会理事长奚家成近日表示，由于技术水平差距和准入困难等原因，我国自动化控制系统和现场仪表目前已形成中低档产品以本国企业为主，高中档产品以外资企业为主；大中型工程项目依靠国外，中小型工程项目选用国内的市场格局。在某种意义上可以说，自控系统和关键测试仪器正在成为我国装备现代化的瓶颈。因此，发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要，是贯彻落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的重要组成部分，意义十分重大。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;关系国家经济安全&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;奚家成指出，自控系统和关键测试仪器的重要性首先表现在，没有控制系统和关键测试仪器的国产化，就不能自主、完整地掌握和发展重大装备的核心技术。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;测量和自动化控制技术是现代工业的核心技术之一，自控系统和关键测试仪器是重大装备的重要组成部分。能源、重化工等产业是工业经济的支柱产业，大型电力、石化、冶金企业的重大装备是多种技术和众多设备的集成。自控系统及测试设备监测和控制整个工艺流程及产品质量，保障重大装备的安全可靠运行和实施高效优化，是整个装备的神经中枢、运行中心和安全屏障。没有相应的测控设备，大型化、高参数化、工况复杂化的现代工业重大装备将无法运行。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;现代流程工业的工艺参数、技术特点、Know-how专利绝大部分都由主设备与测控设备硬软件紧密结合予以实施。为了重大技术装备核心技术的发展，国外掌握核心技术的知名总成公司都与一流的仪控企业结成战略联盟，并签订保密协议。“在某种意义上可以说，发展重大工程自动化控制系统关系到国家的经济安全。”奚家成如是说。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;奚家成指出，自控系统和关键测试仪器的重要性同时表现在，按照建立资源节约型、环境友好型社会和发展循环经济的要求，自控系统与仪器仪表是不可或缺的。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;自控系统和仪器仪表是节约能源、保护环境、实现循环经济的重要手段。无论是合理利用资源还是保护环境，最首要的问题就是测量问题。离开了测量，生产成本的控制和质量保证，节约能源和环境治理都没有依据，这涉及到国民经济的各个领域。如在工业生产过程中对原材料、零部件性能的检测、试验、产成品质量的确认都需要各类测试仪器仪表；农业生产中的土壤分析、种子和作物的质量分析；环境保护工程中大江大河治理、污染源的监测也都越来越依靠精密测试仪器。&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>发展我国的关键精密仪器打破控制 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>环渤海区域大型科学仪器设备共享平台建设全面展开 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10432.html </link>
<description>环渤海区域大型科学仪器设备共享平台建设全面展开,环渤海区域大型科学仪器设备共享平台建设全面展开技术资料，技术文章，说明，图片-,环渤海区域大型科学仪器设备共享平台建设全面展开-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 近日，北京、天津、河北、内蒙古、山东、山西6省市科委、科技厅有关领导和单位共聚北京，共商环渤海区域大型科学仪器设备共享平台建设有关工作，这标志着环渤海区域大型仪器共享工作又向前迈进了一大步。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;环渤海区域大型科学仪器设备共享平台建设主要任务包括： &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;建立环渤海区域大型仪器协作网，制订环渤海区域大型仪器协作共用管理办法和实施细则。建立环渤海区域大型科学仪器资源数据库和资源应用服务系统，具备完善的网上预约服务、服务绩效评估、统计分析等功能，实现仪器信息动态维护、区域内各省市信息汇交、区域间信息汇交，实现与国家大型科学仪器设备信息资源应用服务系统的信息汇交、有关管理制度和实施细则的发布和咨询。按照国家有关政策法规，制订环渤海区域各省市的有关政策法规。建立区域技术保障服务体系，包括建立技术支撑服务资源库，建立技术支撑服务核心网络，开展跨省市大型仪器维修升级改造、技术咨询、技术服务等业务，建立专业技术培训专家咨询库，整理编写相关培训教材，建立分析测试人员培训基地，建立和完善人才跨省市交流制度，积极开展国际交流等。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;会议主要研究讨论了《关于促进环渤海区域科技条件共享的若干意见》、《环渤海区域大型仪器协作共用网运行管理办法》、《环渤海科技条件科技条件信息网站建设及管理办法》、《环渤海区域大型仪器设备共享信息平台解决方案》等政策办法，以及下一步工作部署。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;环渤海区域的仪器资源非常丰富，根据有关统计，仅京津冀地区大型仪器就有6300多台(套)左右，总价值约39亿元。其中，北京地区50万元以上的大型仪器共2360多台(套)，价值为32亿元；天津市的大型科学仪器目前总数在1800台(套)左右，仪器原值3.5亿元；河北省的大型仪器总数在2200台(套)左右，仪器原值在3.47亿元。这些资源，是环渤海地区科技自主创新的强大物质基础。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;近年来，在国家有关部委的领导下，各地先后都开展了包括大型仪器在内的科技资源共享工作，使全社会都有机会使用上了公共科技资源。这些工作通过资源整合和建立共享机制，按照市场规律，有效改善了科技创新环境，为科技自主创新提供了强有力的支撑。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;大型科学仪器设备共享是环渤海区域各省市在科技资源合作方面的第一个突破口。在不远的将来，环渤海区域乃至全国的企业和科研单位都可以通过网上预约等方便快捷的方式，使用环渤海区域各类丰富的大型仪器资源，从而有效地降低创新成本。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;通过该项目的深入实施，环渤海各省市逐步形成了稳定的科技资源战略合作机制，为区域科技资源一体化服务奠定了初步基础。与会各省市提出，要充分利用区域科技资源优势，推进横向联合，实现优势互补和共同发展，共同为提高区域竞争力做好资源支撑。 
            
        
      
    
  
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<keywords>环渤海区域大型科学仪器设备共享 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>重庆川仪工程技术公司中标两项千万元电站成套合同 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10433.html </link>
<description>重庆川仪工程技术公司中标两项千万元电站成套合同,重庆川仪工程技术公司中标两项千万元电站成套合同技术资料，技术文章，说明，图片-,重庆川仪工程技术公司中标两项千万元电站成套合同-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 近日，重庆川仪工程技术有限公司传出喜讯，该公司一直跟踪的四川广安发电有限责任公司三期扩建工程2×600MW机组辅机设备热控仪表成套和重庆恒泰发电有限公司万盛电厂2×300MW机组新建工程热控仪表成套双双中标，合同总金额近2500万元。 　　这两项合同的成功签订意义非常重大，尤其是四川广安发电有限责任公司三期扩建工程2×600MW机组辅机设备热控仪表成套合同，是继去年该公司成功打进贵州首台600MW机组成套以来，又一成功进入600MW机组成套取得的新业绩，这为重庆川仪今后在电力市场特别是在600MW机组成套的占有打下了良好基础。 　　重庆川仪工程技术有限公司的服务态度和川仪公司可靠的产品质量在西南电力市场一直有很好的口碑。与四川广安发电有限责任公司有着长达10年的合作，从一期开始到现在的三期，双方一直本着友好协作，共同努力的原则，使合作更加紧密。重庆恒泰发电有限公司作为一个新成立的公司，第一次与川仪合作，为了让对方满意放心，目前，重庆川仪工程技术公司安排了经验丰富的项目经理，全程执行合同。&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>重庆川仪工程技术公司中标两项千 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>红外测温仪如何使用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10410.html </link>
<description>红外测温仪如何使用,红外测温仪如何使用技术资料，技术文章，说明，图片-,红外测温仪如何使用-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>——关于红外及红外产品知识 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;了解更多关于红外及红外产品知识，以便更好的了解非接触测量的原理及优势。&amp;nbsp;红外测温仪工作原理-红外由光学系统，光电探测器，信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号，该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;使用红外测温仪的益处-便捷!红外测温仪可快速提供温度测量，在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内，用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外坚实.轻巧.（都轻于10盎司），且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确，通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要，如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天，停机等同于减少收入，要防止这样的损失，通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外，你甚至可快速探测操作温度的微小变化，在其萌芽之时就可将问题解决，减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;安全!安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪，红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度，你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行，像蒸汽阀门或加热炉附近，他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。红外都有激光瞄准，便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;红外测温仪使用的主要领域在哪里-红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支，用红外，你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点，以检测不间断（UPS）的功能状态，你可检验电池组件和功率配电盘接线端子，开关齿轮或保险丝连接，防止能源消耗；由于松的连接器和组合会产生热，红外有助于识别回路中断器的绝缘故障.或监视电子压缩机；日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;如何用红外测温仪测量温度-下列为非接触的三种测温技术： 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;点测量：测定物体全部表面温度，像发动机或其他设备 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;温差测量：比较两个独立点的测量温度，像连接器或断路器 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;扫描测量：探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;选择红外测温仪主要考虑-温度范围:产品的温度范围为-50~3000度（分段），每种型号的都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-目标尺寸:测温时，被测目标应大于测温仪的视场，否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过视场的50%为好。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-光学分辨率（D:S）:即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标，而目标又小，应选择高分辨率的。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;精确测量温度技巧-当测量发光物体表面温度时，如铝和不锈钢，表面的反射会影响红外的读数。在读取温度前，可在金属表面放一胶条，温度平衡后，测量胶条区域温度。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量，就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将放在经常使用的场所。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;用红外测温仪读取流体食品的内部温度，像汤或酱，必须搅动，然后就可测表面温度。使远离蒸汽，以避免污染透镜，导致不正确的读数。
            
        
      
    
  
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<keywords>红外测温仪如何使用,红外测温仪 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>应变式称重传感器技术现状与发展趋势 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10411.html </link>
<description>应变式称重传感器技术现状与发展趋势,应变式称重传感器技术现状与发展趋势技术资料，技术文章，说明，图片-,应变式称重传感器技术现状与发展趋势-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>1938年美国加利福尼亚理工学院教授E.Simmons（西蒙斯）和麻省理工学院教授A.Ruge（鲁奇）分别同时研制出纸基丝绕式电阻应变计，以他们名字的字头和各有二位助手命名为SR-4型，由美国BLH公司专利生产。为研制应变式负荷传感器奠定了理论和物质基础。1940年美国BLH公司和Revere公司总工程师A.Thurston（瑟斯顿）利用SR一4型电阻应变计研制出圆柱结构的应变式负荷传感器，用于工程测力和称重计量，成为应变式负荷传感器的创始者。1942年在美国应变式负荷传感器已经大量生产，至今已有60多年的历史。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;前30多年，是利用正应力（拉伸、压缩、弯曲应力）的柱、筒、环、梁式结构负荷传感器的一统天下。在此时期内，英国学者杰克逊研制出金属箔式电阻应变计，为负荷传感器提供了较理想的转换元件，并创造了用热固胶粘贴电阻应变计的新工艺。美国BLH公司和Revere公司经过多年实践创造了负荷传感器电路补偿与调整工艺，提高了负荷传感器的准确度和稳定性，使准确度由40年代的百分之几量级提高到70年代初的0.05量级。但在应用过程中出现的问题也很突出，主要是：加力点变化会引起比较大的灵敏度变化；同时进行拉、压循环加载时灵敏度偏差大；抗偏心和侧向载荷能力差；不能进行小载荷测量。上述缺点严重制约了负荷传感器的发展。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;后30多年，经历了70年代的切应力负荷传感器和铝合金小量程负荷传感器两大技术突破；80年代称重传感器与测力传感器彻底分离，制定R60国际建议和研发出数字式智能称重传感器两项重大变革；90年代在结构设计和制造工艺中不断纳入高新技术迎接新挑战，加速了称重传感器技术的发展。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1973年美国学者霍格斯特姆为克服正应力负荷传感器的固有缺点，提出不利用正应力，而利用与弯矩无关的切应力设计负荷传感器的理论，并设计出圆截工字形截面悬臂剪切梁型负荷传感器。打破了正应力负荷传感器的一统天下，形成了新的发展潮流。这是负荷传感器结构设计的重大突破。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1974年前后美国学者斯坦因和德国学者埃多姆分别提出建立弹性体较为复杂的力学模型，利用有限单元计算方法，分析弹性体的强度、刚度，应力场和位移场，求得最佳化设计。为利用现代分析手段和计算方法设计与计算负荷传感器开辟了新途径。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;70年代初中期，美、日等国的衡器制造公司开始研发商业用电子计价秤，急需小量程负荷传感器。传统的正应力和新研制的切应力负荷传感器都不能实现几公斤至几十公斤量程范围内的测量。美国学者查特斯提出用低弹性模量的铝合金做弹性体，采用多梁结构解决灵敏度和刚度这对矛盾。设计出小量程铝合金平行梁型负荷传感器，同时指出平行梁负荷传感器是基于不变弯矩原理，使利用平行梁表面弯曲应力的正应力结构，具有切应力负荷传感器的特点，为平行梁结构负荷传感器的设计与计算奠定了理论基础，形成了又一个发展潮流。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;蠕变是电阻应变计和铝合金负荷传感器经常遇到和必需解决的关键问题。1978年前苏联学者科洛考娃通过对一维力学模型和应变传递系数的分析，提出控制电阻应变计敏感栅的栅头宽度与栅丝宽度的比例，可以制造出不同蠕变值电阻应变计的理论，并成功的研制出系列蠕变补偿电阻应变计。对低容量铝合金负荷传感器减小蠕变误差，提高准确度起到至关重要的作用，使电子计价秤用铝合金负荷传感器多品种、大批量生产成为可能。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;由于电子称重技术的迅速发展，负荷传感器性能的评定方法，已不能满足采用阶梯公差带评定准确度等级电子衡器的需要，急需与电子衡器准确度评定方法相适应的计量规程。80年代初，国际法制计量组织（OIML）质量测量指导秘书处决定将用于电子称重的传感器与用于测力的传感器彻底分离，由美国负责的第8报告秘书处起草《称重传感器计量规程》。经过OIML成员国书面表决后，在1984年10月第7届法制计量大会上正式批准，并于1985年以OIML，R60国际建议颁布，下发到各成员国。目前各国正在执行的是R60的2000年版。可以说R60《称重传感器计量规程》是各国称重传感器进入国际市场的“通行证”。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;随着数字技术和信息技术的发展，各行业对数字化电子衡器的需求愈来愈多，提出用数字称重系统突破模拟称重系统局限性的要求，对此模拟式称重传感器就无能为力了。因为在此之前，称重传感器的研究都集中在硬件方面，例如：创新弹性体结构，改进制造工艺，完善电路补偿与调整等。模拟式称重传感器的输出信号小，抗干扰能力差，传输距离短，称重显示控制仪表复杂，组秤调试周期长等缺点依然如故。为满足数字化电子衡器的需求，美国TOLEDO、STS和CARDINAL公司，德国HBM公司等先后研制出整体型和分离型数字式智能称重传感器，并以其输出信号大，抗干扰能力强，信号传输距离远，易实现智能控制等特点，成为数字化电子衡器和自动称重计量与控制系统的必选产品，形成一个开发热点。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;90年代，由于称重传感器的设计与计算等基本技术趋于成熟，称重传感器的发展侧重于工艺研究和应用研究，在产品标准化、系列化、工程化设计和规模化生产工艺等方面都有很大进步，主要是： 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;在结构与工艺设计中引入计算机拟实技术和虚拟技术； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;在弹性体加工中纳入柔性制造技术； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;在生产工艺中采用计算机网络技术； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;在稳定处理中移植了振动时效、共振时效新工艺； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;在测试检定中创造了自动快速检测和动态比对方法。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;应用技术研究也有突破性进展：在传统称重模块的基础上，研制出新式称重模块。这是应用新技术面对新挑战的典型产品。其特点是组件化设计，具有“即插即用”功能，可减少由于偏重、热效应影响，偶然超载等引起的称重误差，并可承受由于振动、冲击、搅拌或其它外力引起的偏重。总之，70年代两项技术突破，80年代两个重大变革，90年代纳入高新技术面对新挑战的研发理念，极大地促进了称重传感器技术的发展。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;二、国外称重传感器技术现状及快速发展原因 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;工业与商业电子秤用称重传感器技术与制造工艺，美、德等工业发达国家的著名制造公司处于国际市场引导者的领先地位，我国具有一定规模的称重传感器制造公司处于市场挑战者或市场追随者地位。家用电子秤用称重传感器的研发和生产中心在中国，在深圳，制造技术、工艺水平、产品质量和年产量逐年提高。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;当今国际市场称重传感器技术的竞争，集中表现在产品的准确度、稳定性和可靠性的竞争；制造技术与制造工艺的竞争；应用高新技术研发新产品和自主知识产权产品的竞争。各称重传感器制造企业都在努力培植自己的核心竞争技术和打造核心竞争产品。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;从近几年国际衡器工业展览会上展出的产品和对多家处于市场引导者地位的企业产品的分析可以得出这些企业的共同追求是：弹性体材质更精良；电阻应变计、补偿元器件的技术要求和环境应力筛选更严格；制造工艺更精细；电路补偿工艺更完善；外观质量更完美。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;称重传感器的准确度、稳定性和可靠性是重要的质量指标，同时也是用户最关心的问题。对此，这些企业在结构设计、制造工艺、电路补偿与调整和稳定性处理等方面进行许多研究与试验工作，取得较大进展，主要成果有： 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（1）在结构设计与计算过程中，引入计算机拟实技术进行动态仿真，动力学分析；在工艺设计过程中引入计算机虚拟技术，对弹性体生产工艺进行模拟和检验； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（2）在弹性体加工中，纳入先进制造技术，变刚性制造为柔性制造。普遍采用加工中心、柔性制造单元和柔性制造系统； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（3）在生产全过程中，尽量减少手工操作、人为控制，增加半自动与自动控制、自动检验工序，并在生产工艺中采用计算机网络技术； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（4）改进、创新工艺装备，实现高效智能电路补偿，建立全自动快速检测系统，提高C3级产品成功率和大批量生产产品的抽检合格率； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（5）移植先进的稳定处理技术与装备，实施振动时效或共振时效新工艺，提高称重传感器的长期稳定性和工作可靠性； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（6）应用高新技术开发新产品和自主知识产权产品，增强核心竞争力。处于国际市场引导地位的企业都有自己的核心竞争技术、工艺和产品，例如：正负蠕变电桥的“O蠕变”称重传感器；铍青铜动态称重传感器；整体型和分离型数字式智能称重传感器；高准确度不锈钢3柱、4柱高温称重传感器；组件化设计的“即插即用”型新式称重模块等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;国外称重传感器技术发展特点及快速发展的原因： 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（1）重视基础技术、基础工艺和共性关键技术的研究，作到基础研究与预先研究并行；共性关键技术研究与应用技术研究并行；典型产品开发与产品工程化并行。保证基础技术与基础工艺（电阻应变计、应变粘结剂、补偿元器件、防护与密封材料等）一直处于世界领先地位。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（2）重视基础设施建设和制造技术、制造工艺的研究与应用。配置优良的工艺装备和检测仪器，特别是智能化工艺设备，作到工艺装备最先进； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（3）描准世界称重传感器技术的发展潮流和战略前沿，确定研究课题和产品开发方向。重视新产品和自主知识产权产品的开发，增强核心竞争力。其技术创新和新产品开发的标准是：具有较高的技术先导性，工艺先进性，市场扩散性，效益增殖性。使技术与工艺始终处于世界领先地位。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（4）重视称重传感器的可靠性设计、控制与管理，严格设计符合性控制和工艺可靠性控制，努力使工艺兑现率达到百分之百。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（5）重视市场竞争，加强市场调查与分析，快速响应市场。21世纪的市场竞争，是以市场响应速度为焦点，以改进和创新产品为基础。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（6）重视相关法规和规程的学习，全面理解并认真执行，保证生产的每一个产品都符合要求。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;正因为如此，国外的称重传感器品种繁多，规格齐全，合金钢、铝合金、不锈钢、铍青铜制品应有尽有；水下、钻井下测量，耐压防爆、抗辐射、耐腐蚀产品；微小和超大量程；多称量与动态称量；集成化与模块化结构任用户选购。并作到产品的内在与外观质量并重，近几[1]&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>应变式称重传感器技术现状与发展 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>电线电缆的应用、产品分类及新品介绍 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10412.html </link>
<description>电线电缆的应用、产品分类及新品介绍,电线电缆的应用、产品分类及新品介绍技术资料，技术文章，说明，图片-,电线电缆的应用、产品分类及新品介绍-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>的应用主要分为三大类 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1、电力系统 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2、信息传输系统 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;用于信息传输系统的主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3、机械设备、仪器仪表系统 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用，但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;产品主要分为五大类 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1、裸电线及裸导体制品 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2、电力电缆 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;本类产品主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3、电气装备用 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;该类产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1kV及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;4、通讯电缆及光纤(简略介绍) 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;随着近二十多年来，通讯行业的飞速发展，产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;该类产品结构尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品，故作简略介绍) 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;主要用于各种电机、仪器仪表等。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;的衍生/新产品 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;改变产品结构如：耐火电缆等； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;提高工艺要求如：医用线缆等； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;组合产品如：OPGW等； 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;方便安装和降低装备成本如：预制分支电缆等。 

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
            
        
      
    
  
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<keywords>电线电缆的应用、产品分类及新品 </keywords>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>常用的电工与电子学图例符号集锦 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10413.html </link>
<description>常用的电工与电子学图例符号集锦,常用的电工与电子学图例符号集锦技术资料，技术文章，说明，图片-,常用的电工与电子学图例符号集锦-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;一、图形符号 根据国际GB4728》《电气图用图形符号》，参照国际电工委员会（IEC）的规定， &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 三、电气技术辅助文字符号 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 根据国标GB7158-87《电气技术中的文字符号制定通则》并和国际电工委员会（IEC）规定的国际标准相一致的辅助文字符号 



序号&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;文字符号&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;名称 1&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;AC&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;交流 2&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;BK&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;黑 3&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;BL&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;蓝 4&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;D&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;差动 5&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;DC&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;直流 6&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;E&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;接地 7&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;GN&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;绿 8&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;H&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;高 9&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;L&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;低 10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;M&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;中间线 11&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;N&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;中性线 12&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;PE&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;保护接地 13&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;PEN&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;保护接地和中性线 14&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;PU&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;不接地保护 15&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;RD&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;红 16&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;RES&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;备用 17&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;TE&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;无噪声接地 18&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;WH&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;白 19&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;YE&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;黄&amp;nbsp;&amp;nbsp;
            
        
      
    
  
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>电机生产厂家购置检测仪器的方法 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10414.html </link>
<description>电机生产厂家购置检测仪器的方法,电机生产厂家购置检测仪器的方法技术资料，技术文章，说明，图片-,电机生产厂家购置检测仪器的方法-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>一些电机生产厂家花大钱购置了检测仪器，却闲置不用．原因大都是买了不配套的检测仪器、不会用、坏了无人修等几种情况．浪费了企业的投入，也严重忽视了电机的质量．这样的企业能生产出合格的电机吗？在现今激烈的市场竟争面前能获的好的效益吗？那么电机生产厂家如何购置检测仪器呢？&amp;nbsp;&amp;nbsp;１、根据自己产品的型号、参数选择配套检测仪器，这需要请教有关专业人员；&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;２、选择技术与售后服务力量雄厚的检测仪器生产厂家，现在市场上检测仪器生产厂家鱼龙混珠，选择时却不可大意，花大价钱却买来了一堆废铁；&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;３、企业应配备专业合格的检测人员；&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;４、仪器在使用过程中应定时校正；&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;５、电机生产企业需要使用的检测仪器介绍如下：&amp;nbsp;电机测功机：测量转矩转速电流电压功率等参数&amp;nbsp;电机出厂综合测试台：　耐压、绝缘、直流电阻、空载idler电流(功率)、匝间等测试&amp;nbsp;电机定子综合测试台：　耐压＼匝间绝缘＼直流电阻＼绝缘电阻＼转向辨别等测试；&amp;nbsp;
            
        
      
    
  
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<title>德莱尔变频器在机械方面的应用系列 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10415.html </link>
<description>德莱尔变频器在机械方面的应用系列,德莱尔变频器在机械方面的应用系列技术资料，技术文章，说明，图片-,德莱尔变频器在机械方面的应用系列-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>近年来随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高，交流变频调速已成为一种趋势。在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一例外地应用了交流异步电动机变频调速装置。 　　1、交流变频调速的特点 　　1.1 减少功耗降低成本 　　纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后，降低了功耗，大大节省了用电支出。据某公司提供的数据，全年 12 台空调机可节电 24 余万元，空调用电单耗平均下降了 6 、 7 个百分点。 　　1.2简化了机构提高了性能 　　通过 PLC 可编程序控制器或工控机的控制，再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动，进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速，去掉了锥轮变速机构，从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。 　　而对于细纱机来说，由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮，进而克服了由于成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制三十九主电机的变速来控制锭子的转数，使得细纱在大中小纱时转速在变化，以减少纱的断头率。　　2、交流变频技术的应用 　　控制的纺织机械山个的交流电机主要氛围两类。一类就是常用的 Y 系列的交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围不大的纺机上。而另一类为交流变频调速专用异步电机。主要用语调速精度要求高、调速范围大的机器上。 　　下面介绍一下不同形式的。 　　（ 1 ）用开环控制异步电机调速称为 V/F 形式。这种方式电路简单、可靠。但调速范围在 10：1 范围以内，调速精度较低 2%~5% ，并且低速性能不理想。因此多用于针织机或要求不高的纺织机械上。 　　（ 2 ）采用无速度传感器矢量控制。其有优良的低速特性。电路结构简单，可靠性高。同时还具有较好的加减特性、转矩特性以及电流限制特性等。调速精度可达 0.5%~1.0% 。调速范围在 20：1 范围以内。较适合印染机械的调速等。 　　（ 3 ）采用带速度反馈的矢量变频控制异步电机，闭环变频调速，又称交流伺服电机。调速范围可达 100：1 。为了提高开关频率，应用功率绝缘栅双极型晶体管（ IGBT ）取代一般的大功率管（ GTR ）。可实现高频响应、高精度、智能化。适用于调速要求较高且恒张力、恒线速的分条整经机、浆纱机、热定型机以及化纤长丝纺纱设备等。　　在一些设备上，如巴马格告诉的卷绕头以及 DLENES 告诉的热辊等不见，将所需电气元件与及控制面板与卷绕头机械部分合为一体，更是减少了体积，增强了可靠性。 　　3、变频调速器在纺织中的应用实例 　　变频调速器应用于纺纱机械中，可以说几乎各个工序的机械上都应用了。包括开清棉机、梳棉机、条卷机、精梳机、并条机以及粗纱机、细纱机和洛简机等。对于织造机械则有浆纱机、整经机等。另外针织机、无纺布、化纤机械、印染机械上也大量适用了交流变频调速器。下面重点介绍一下粗纱机机浆纱机。 　　3.1 FA491 高速悬粗纱机 　　此种为我国近年来开发出的新型粗纱机。采用工控机、 PLC 及控制 4 台电机，分别转动锭翼、罗拉、简管及龙筋升降，去掉了锥轮变速装置、成型装置等，简化了机构。效率高、可靠性高，低噪音，便于操作及维护保养。工艺适应性好，减少断头。最高速可达标 1500r/min ，实现了人机对话、停车翼自动定位等新技术。是一种高水平的粗纱机。 　　3.2 GA308 型浆纱机 　　本浆纱机为交流分布传动。其中上浆槽、下浆槽及烘筒为交流变频电机传动，而织轴及拖引辊为交流伺服变频电机单独传动。共适用了 5 台、 2 台伺服控制器以及压力、温度、回潮率等传感器。由工控机和可编程序控制器 PLC 控制。构成了一分布控制系统。其中 PLC 用来整机的动作以及回潮率、烘房及浆槽的温度及压浆辊压力等参数控制。整机受工控机的控制。此机控制精度高，性能稳定，故障率低。是一种高质量、高水平的设备。 　　4、对变频调速器在纺织种的应用展望 　　我国纺织业国际化迈进的进程正在加快。但与国际先进水平比还有很大的差距，为了缩小差距，我们应在纺织机械的机电一体化的水平上不断提高。把交流变频技术更好地应用于纺织机械的控制之中。
            
        
      
    
  
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<keywords>德莱尔变频器在机械方面的应用系 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>仪器听漏声预警管道渗水 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10416.html </link>
<description>仪器听漏声预警管道渗水,仪器听漏声预警管道渗水技术资料，技术文章，说明，图片-,仪器听漏声预警管道渗水-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>　吸取京广桥附近路面塌陷事故教训，地铁五号线雍和宫站工地自来水管线在三次改造之后终于“得见天日”，成为北京惟一露在地表的自来水管线。北京市自来水集团供水分公司总工程师王耀文昨天表示，今年拟在全市重点地区安装近千个漏声监测仪，便于及时发现管道的微小漏水。 

　　探地雷达监测管线土层 

　　自来水集团负责人表示，受京广桥附近路面塌陷事故启发，有关部门将对施工中的供水管线进行超常规管理。地铁施工沿线的1772座设备井（闸门、消火栓等），近日起将增设15名巡线工。 

　　另外，自来水集团还准备与施工方建立例会和信息沟通制度，避免施工造成供水管线的破漏。 

　　此外，今年在施工道路下的供水管线将进行全面普查，特别是地铁四、五、十号线、奥运支线以及奥运场馆周边的管线。 

　　王耀文透露，今年预计将投资1000万，在北京重点地区安装一种可以发现管道微小漏水的漏声监测系统。 

　　此外一种探地雷达也将在今年应用于施工中，用来勘测自来水管线下方的土质基础变化情况。 

　　改造管线还将埋回地下 

　　为了确保全市施工安全，自来水集团已配合地铁施工改移地下供水管线32处，待地铁的地下构筑物施工结束再恢复原位。地铁五号线雍和宫站工地的自来水管线就是依据上面的原则反复改移，最终决定露出地面的。 

　　昨天，记者来到雍和宫站工地，改在地面上的自来水管道正好位于工地围墙之内。王耀文说，管线最初改移之后出现了沉降问题，为了保证地铁施工，在地下没有位置的情况下，决定破例把两条直径600毫米地下供水管线改成了地上的明管。 

　　名词解释 

　　漏声监测仪 

　　可直接安装在管道上，重点监控怀疑有异常或漏水管段。每当夜深人静时就自动收集管道的声波信号，工作人员将定期提取收集信号进行电脑分析，以便及时发现漏水等问题。
            
        
      
    
  
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<keywords>仪器听漏声预警管道渗水,仪器听 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>艾默生变频器在水泥行业中的应用案例 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10417.html </link>
<description>艾默生变频器在水泥行业中的应用案例,艾默生变频器在水泥行业中的应用案例技术资料，技术文章，说明，图片-,艾默生变频器在水泥行业中的应用案例-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>科技的不断进步，经济发展越来越迅速基础设施不断加速，建材行业也得到空前的发展。但是突出的矛盾显现出来，能源的供应尤其是电力的供应与不断发展的建材行业日益扩大的生产规模形成一个矛盾。电子科技的不断进步，日渐成熟和越来越广泛应用对这个问题找到了一个出路。谈到节能就不能与电机拖动负载分开，下面是负载类型与电能消耗的关系 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一、负载与电能消耗关系 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 生产机械是各式各样，种类繁多的，但负载类型主要有三类，它们与节能的关系见表1。表1中的P（KW）、M（n&amp;#8226;m）、n（r/min），也可从公式&amp;nbsp;P=M&amp;#8226;n/9550中求得。 

表1&amp;nbsp;负载类型与节能关系





&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 二、几种典型负载与节能的分析 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1、各种风机、泵类负载，因P&amp;nbsp;∝n3，故应用变频器后，节电效果显著，见表2。表2为风机泵类应用后，在不同流量Q*，转速n*，轴功率P*（额定值的相对值百分数）以某频率值时的节电率。 

表2&amp;nbsp;&amp;nbsp;风机、泵类负载应用后的节电率 

流量Q*（%）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;100&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;90&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;80&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;70&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;60&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;50&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;40 转速n*（%）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;100&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;90&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;80&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;70&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;60&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;50&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;40 频率值（Hz）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;50&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;45&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;40&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;35&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;30&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;25&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;20 &amp;nbsp;轴功率P*（%）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;100&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;73&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;51&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;34&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;22&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;13&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;6.5&amp;nbsp;节电率N（5）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 0&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 27&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;49&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 66&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;78&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;87&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;93.5&amp;nbsp;表2数值是按公式P*=n*×0.0001，N=1-P&amp;nbsp;计算而得的，实际应用中可能稍有误差。例转速n*&amp;nbsp;为90时，相应频率值为45Hz，则P*=903×0.0001=73%，所以N=1-73=27%，一般风机，泵类节电率按工况条件的不同，可达30%或以上。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2、空压机、挤出机、搅拌机等因P∝n，所以节率N=n*%，一般控制在≤20%。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3、破碎机、粉碎机、冲压床、落料机、剪切机等负载，具有周期波动性，节电率与波动性大小有关，可见表3。而且采用闭环控制时，相对节电率可大些。 

表3&amp;nbsp;负载波动性与节电率的关系 

%&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;10&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;15&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;20&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;25&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;30 N%&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;20&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;32&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;44&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;55&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;70&amp;nbsp;



图1&amp;nbsp;&amp;nbsp;功率波动示意图4、阶梯负载且处于满载与空载交替工作方式见图2：&amp;nbsp; 



图2&amp;nbsp;&amp;nbsp;阶梯负载工作方式示意图这类负载例如有贮气罐的空压机，定容积水箱，水池，水塔等工作时间T1满负荷PH，一定压力（流量容积）自动卸荷，电动机空载P0，时间为T2。我们采用降速降流量并适当延长工作时间T1′，缩短空载时间T2′的方法来实现节电。经实际经验可有15-20%的节电率。而且T2〈T1&amp;nbsp;，一般T2=（1/3~1/4）T1 5、高位水箱，水池，水塔等间歇负载，在不工作时间≥工作时间的条件下，如采用降速降流量来延长工作时间，缩短不工作时间的运行方式，约有20~30%的节电率。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 6、人为的负荷转移来实现节电方法。电动机处于满负荷或超负荷，而且压力，流量亦无富余度，使用后没办法实现节电。但备用泵较多，那就可采用人为的负荷转移来实现节电。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 三、水泥厂应用 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1、在立窑罗茨风机上的应用 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 我国的大多数2KT/D以下水泥厂在立窑上配备有160~220KW罗茨风机（产量较大的生产线立窑上配套使用的风机功率更大），传统的风量控制方法是依靠放风阀进行调节。由于罗茨风机的风量较为恒定，而煅烧时根据窑内情况需要随时调节风量，当窑内需要减少风量时，是通过放风阀放走多余的风量，造成严重的能源浪费。水泥立窑煅烧熟料所耗的电能中，罗茨鼓风机的电能消耗占60%左右，随着电价的调整（整体上是上升趋势），电费在水泥生产中所占生产成本的比重将越来越高。因此降低鼓风机的能源消耗成为提高企业经济效益的重要环节。工艺要求风量随窑内条件进行调节，调节风机的鼓风量，对罗茨风机可由变频器改变风机的供电频率来进行无级调速来调节风量，给变频器的应用与节能留下较大的空间。实践中也证明确实如此：重庆地维水泥有限公司在1号窑132KW罗茨风机上安装艾默生变频器后，节电率高达62%，吨熟料电耗由安装变频器前的15.22度下降为安装后5.55度；河南焦作水泥厂在1KT/D水泥熟料旋窑生产线流态化系统55KW罗茨风机上安装后，节电率高达73.2%，耗电量由原来的606度下降到安装以后的162度，日节电444度。 



重庆地维水泥有限公司在风机应用前后的电耗的对比表： 



设备名称&amp;nbsp;&amp;nbsp;功率&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 平均电流&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;功率消耗&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;节能效果&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;经济分析 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;KW&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 使用前&amp;nbsp;使用后&amp;nbsp;&amp;nbsp;使用前&amp;nbsp;使用后&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;万度/年&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;[1]&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>艾默生变频器在水泥行业中的应用 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>热球风速仪工作原理 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10418.html </link>
<description>热球风速仪工作原理,热球风速仪工作原理技术资料，技术文章，说明，图片-,热球风速仪工作原理-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>热球风速仪工作原理 



&amp;nbsp;智能风速计是以测量风速为基本功能，增加了计算风量，测量温度和相对温度等多种功能组合而成的系列仪表。这是一种便携式、具有智能化，多功能的低风速测量的基本仪表，在采暖、通风、空气调节、环境保护，节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、洁净车间，化纤纺织、各种风速实验室等方面的广泛的用途。一、工作原理1．测量风速的基本原理&amp;nbsp;采用量热式原理测量风速的。测量风速的敏感元件为一个直径约0.8mm的热球，所以也称为热球式风速计。

二、基本量程及精度

1、风速：0.05～30米/秒，±3%（4%U±显示最低位5个字）2、风温：0～40℃，误差不大于0.5℃3、相对湿度：0～100%RH，误差不大于5%RH
            
        
      
    
  
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<keywords>热球风速仪工作原理,热球风速仪 </keywords>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>QDF-6型数字风速仪叶轮式风速仪工作原理 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10419.html </link>
<description>QDF-6型数字风速仪叶轮式风速仪工作原理,QDF-6型数字风速仪叶轮式风速仪工作原理技术资料，技术文章，说明，图片-,QDF-6型数字风速仪叶轮式风速仪工作原理-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>QDF-6型数字风速仪QDF-6型数字风速仪&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;测量范围：0～/s&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;工作环境：温度&amp;nbsp;－10～40℃&amp;nbsp;湿度≤85％RH&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;大气压&amp;nbsp;970～1040hPa&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;测量精度：≤3％（满量程）&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;反应时间：≤3s&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;显示：&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;四位数字显示&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;分辨率：&amp;nbsp;0.01m/s&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;：&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;直流5～6V(可充电)&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;外形尺寸：190×90×40（㎜）&amp;nbsp;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;重量：&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;380g&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>QDF-6型数字风速仪叶轮式风速仪 </keywords>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>物位传感器及其应用 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10420.html </link>
<description>物位传感器及其应用,物位传感器及其应用技术资料，技术文章，说明，图片-,物位传感器及其应用-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>物位传感器及其应用&amp;nbsp;物位传感器可分两类：一类是连续测量物位变化的连续式物位传感器；另一类是以点测为目的的开关式物位传感器即物位开关。目前，开关式物位传感器比连续式物位传感器应用得广。它主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式物位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面，有时也可用于多点报警系统中。下面介绍几种实用化的物位传感器及应用。&amp;nbsp; 



l、电容式物位传感器&amp;nbsp;电容式物位传感器有两个导体电极（通常把容器壁作为一个电极），由于电极间是气体、流体或固体而导致静电容的变化，因此可以敏感物位。它的敏感元件有三种形式，即棒状、线状和板状，其工作温度、压力主要受绝缘材料的限制。电容式物位传感器可以采用微机控制，实现自动调整灵敏度，并且具有自诊断的功能，同时能够检测敏感元件的破损、绝缘性的降低、电缆和电路的故障等，并可以自动报警，实现高可靠性的信息传递。由于电容式物位传感器无机械可动部分，且敏感元件简单，形状和结构的自由&amp;nbsp;以大，操作方便，因此，它是应用最广的一种物位传感器。

2、浮于自动平衡式物位传感器&amp;nbsp;这种传感器通过检测平衡浮子浮力的变化来进行液位的测量。它可以配备微机，使之具有自检、自诊断和远传的功能，利用它可以高精度地测量大跨度的液位。

3、压力式物位传感器&amp;nbsp;一般采用半导体膜盒结构，利用金属片承受液体压力．通过封入的硅油导压传递给半导体应变片进行液位的测量。由于固态压力传感器（压阻电桥式）性能的提高和微处理技术的发展，压力式物位传感器的应用愈来愈广。近年来．已经研制出了体积小、温度范围宽、可靠性好、精度高的压力式物位传感器，同时，其应用范围也不断地拓宽。

4、超声波物位传感器&amp;nbsp;它是一种非接触式的物位传感器，应用领域十分广泛。其工作原理是，工作时向液面或粉体表面发射一束超声波，被其反射后，传感器再接收此反射波。设声速一定，根据声波往返的时间就可以计算出传吸器到液面（粉体表面）的距离，即测量出液面（粉体表面）位置。其敏感元件有二种，一种是由线圈、磁铁和膜构成的，另一种是由压电式磁致伸缩材料构成的。前者产生的是10KHz的超声波，后者产生的是20~40Khz的超声波。超声波的频率愈低，随着距离的衰减愈小，但是反射效率也小。因此，应根据测量范围、物位表面状况和周围环境条件来决定所使用的超声波传感器。高性能的超声波物位传感器由微机控制。以紧凑的硬件进行特性调整和功能检测。它可以准确地区别信号波和噪声，因此，可以在搅拌器工作的任况下测量物位。此外，在高温或吹风时也可检测物位，特别是可以检测高粘度液体和粉状体的物位&amp;nbsp;5、激光式物位传感器&amp;nbsp;它是一种性能优良的非接触式高精度物位传感器。其工作原理与超声波物位传感器相同，只是把超声波换成光波。激光束很细，作为物位传感器时，即使物位表面极其粗糙，其反射波束也不过加宽到20mm，但这仍是激光式物位传感器可以接收的范围内、激光式物位传感器一般采用近红外光。它是把光流发射出的激光利用半透射反射镜处理。一部分作为基准参考信号输入时间变送器，另一部分通过半透射反射镜的激光经过光学系统处理成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短，所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级，便于信号处理，进行时间的测量。利用微机进行数据处理，变为数字显示物位值的模拟输出信号，再利用软件检测信号的可靠件，如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时，它还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。

此外，近年来随着高科技的发展，出现了数字式智能化的物位传感器，它是一种先进的数字式物位测量系统。将其测量部件技术与微处理器的计算功能结合为一体，使得物位测量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化物位传感器的综合性能指标、实际测量准确度比传统的模拟式物位传感器提高了3－5倍。总之，随着传感器技术的发展．物位传感器的形式将会多种多样，其形式应以非接触式为研制重点。其发展方向是通过广泛应用微机等高新电子技术来获得全面性能的进一步提高，同时还要向着小型化、智能化、多功能化的方向发展。&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<title>风速仪的测量技术以及选型指南 </title>
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<description>风速仪的测量技术以及选型指南,风速仪的测量技术以及选型指南技术资料，技术文章，说明，图片-,风速仪的测量技术以及选型指南-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>风速仪的测量技术以及选型指南 



风速仪的探头选择0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段：低速：0至5m/s；中速：5至40m/s；高速：40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量；风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想；而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度，通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。

风速仪的热敏式探头　　风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量，借助一个调节开关，保持温度恒定，则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时，来自各个方向的气流同时冲击热元件，从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时，热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计，甚至在低速时也会出现。因此，风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D（D=管道直径，单位为CM）外；终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。（棱角，重悬，物等）

风速仪的转轮式探头

风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号，先经过一个临近感应开头，对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列，再经检测仪转换处理，即可得到转速值。风速仪的大口径探头（60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流（如在管道出口）。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。

风速仪在空气流中的定位风速仪的转轮式探头的正确调整位置，是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时，示值会随之发生变化。当读数达到最大值时，即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时，管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。

风速仪在管道内气流流速测量实践证明风速仪的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性，又能承受更高达60m/s的流速。&amp;nbsp;管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一，间接测量规程（栅极测量法）适用空气测量。VDI12080提供以下规程：●方形截面栅极，测量普通规格●圆形截面栅极，测量形心轴线规格●圆形截面栅极，测量测程线性规格

风速仪在抽气排气中的测量通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态：在自由通气口表面产生高速区，其余部位为低速区，并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式，在栅格前一定距离处（约20cm&amp;nbsp;),气流截面较为稳定。在这种情况下，通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均，并在较大范围内计算其平均值。

风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量：

　　既使在抽气处没有栅格的干扰，空气流动的路线也没有方向，并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空，以漏斗状把空气中抽出在气室中，既使是在距离抽气很近的区域内，也没有一个满足测量条件的位置，可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量，并借以确定容积流量法进行测量，并借以确定容积流量等，只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下，不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面，测出定位该截面中心并固定截面，测出定位该截面中心并固定截面，测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数，即可计算出抽出的容积流量。（如漏斗系数20）&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>风速仪的测量技术以及选型指南, </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>如何正确选择红外测温仪 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10422.html </link>
<description>如何正确选择红外测温仪,如何正确选择红外测温仪技术资料，技术文章，说明，图片-,如何正确选择红外测温仪-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>如何正确选择红外红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 



　　Baytek(雷泰)公司非接触红外辐射测温产品包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选配件和相应的计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确地选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。这里仅提出如何正确选择型号的思考步骤,供购买者参考。

外工作原理

　　了解组外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是为了帮助用户正确地选择和使用红外。

　　一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性一辐射能量的大小及其按波长的分布一与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

黑体辐射定律:

　　黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型，从而导出了普朗克黑体辐射的定律，即以波长表示的黑体光谱辐射度，这是一切红外辐射理论的出发点，故称黑体辐射定律。

物体发射率对辐射测温的影响：

　　自然界中存在的实际物体，几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外，还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此，为使黑体辐射定律适用于所有实际物体，必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数，即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度，其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律，只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。

影响发射率的主要因素在：

　　材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。

　　当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例:双色与两个波段的辐射量之比成比例。

红外系统:

　　红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

选择红外可分为三个方面：

　　性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。

确定测温范围:

　　测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。如(雷泰)产品覆盖范围为-50℃-+3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。

确定目标尺寸：

　　红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,就不会受到测量区域外面的背景影响。

　　对于(雷泰)双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是最佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。

确定光学分辨率(距离及灵敏)

　　光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,的成本也越高。

确定波长范围：

　　目标材料的发射率和表面特性决定的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用10μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚醋类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的C02用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的C0用窄带4.64μm波长,测量火焰中的N02用4.47μm波长。

确定响应时间:

　　响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。bytek(雷泰)新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法,快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。

信号处理功能：

　　测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外有信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。

环境条件考虑：

　　测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑、并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信号，双色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色是最佳选择。

　　在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既[1]&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>如何正确选择红外测温仪,如何正 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>技术文章：PCB表面最终涂层工艺种类 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10423.html </link>
<description>技术文章：PCB表面最终涂层工艺种类,技术文章：PCB表面最终涂层工艺种类技术资料，技术文章，说明，图片-,技术文章：PCB表面最终涂层工艺种类-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; PCB制造的最终涂层工艺在近年来已经经历重要变化。这些变化是对克服HASL(hot&amp;nbsp;air&amp;nbsp;solder&amp;nbsp;leveling)局限的不断需求和HASL替代方法越来越多的结果。 　　最终涂层是用来保护电路铜箔的表面。铜(Cu)是焊接元件的很好的表面，但容易氧化；氧化铜阻碍焊锡的熔湿(wetting)。虽然现在使用金(Au)来覆盖铜，因为金不会氧化；金与铜会迅速相互扩散渗透。任何暴露的铜都将很快形成不可焊接的氧化铜。一个方法是使用镍(Ni)的“障碍层”，它防止金与铜转移和为元件的装配提供一个耐久的、导电性表面。 PCB对非电解镍涂层的要求 　　非电解镍涂层应该完成几个功能： 　　金沉淀的表面 　　电路的最终目的是在PCB与元件之间形成物理强度高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染，这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会发生的。 　　金自然地沉淀在镍上面，并在长期的储存中不会氧化。可是，金不会沉淀在氧化的镍上面，因此镍必须在镍浴(nickel&amp;nbsp;bath)与金溶解之间保持纯净。这样，镍的第一个要求是保持无氧化足够长的时间，以允许金的沉淀。元件开发出化学浸浴，以允许在镍的沉淀中6~10%的磷含量。非电解镍涂层中的这个磷含量是作为浸浴控制、氧化物、和电气与物理特性的仔细平衡考虑的。 　　硬度 　　非电解镍涂层表面用在许多要求物理强度的应用中，如汽车传动的轴承。PCB的需要远没有这些应用严格，但是对于引线接合(wire-bonding)、触感垫的接触点、插件连接器(edge-connetor)和处理可持续性，一定的硬度还是重要的。 　　引线接合要求一个镍的硬度。如果引线使沉淀物变形，摩擦力的损失可能发生，它帮助引线“熔”到基板上。SEM照片显示没有渗透到平面镍/金或镍/钯(Pd)/金的表面。 　　电气特性 　　由于容易制作，铜是选作电路形成的金属。铜的导电性优越于几乎每一种金属(表一)1,2。金也具有良好的导电性，是最外层金属的完美选择，因为电子倾向于在一个导电路线的表面流动(“表层”效益)。 　　铜&amp;nbsp;1.7&amp;nbsp;μΩcm 　　金&amp;nbsp;2.4&amp;nbsp;μΩcm 　　镍&amp;nbsp;7.4&amp;nbsp;μΩcm 　　非电解镍镀层&amp;nbsp;55~90&amp;nbsp;μΩcm 　　表一、PCB金属的电阻率 　　虽然多数生产板的电气特性不受镍层影响，镍可影响高频信号的电气特性。微波PCB的信号损失可超过设计者的规格。这个现象与镍的厚度成比例&amp;nbsp;-&amp;nbsp;电路需要穿过镍到达焊锡点。在许多应用中，电气信号可通过规定镍沉淀小于2.5μm恢复到设计规格之内。 　　接触电阻 　　接触电阻与可焊接性不同，因为镍/金表面在整个终端产品的寿命内保持不焊接。镍/金在长期环境暴露之后必须保持对外部接触的导电性。Antler的1970年著作以数量表示镍/金表面的接触要求。研究了各种最终使用环境：3“65°C，在室温下工作的电子系统的一个正常最高温度，如计算机；125°C，通用连接器必须工作的温度，经常为军事应用所规定；200°C，这个温度对飞行设备变得越来越重要。” 　　对于低温环境，不需要镍的屏障。随着温度的升高，要求用来防止镍/金转移的镍的数量增加(表二)。 　　镍屏障层&amp;nbsp;65°C时的满意接触&amp;nbsp;125°C时的满意接触&amp;nbsp;200°C时的满意接触 　　　0.0&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;　　　　　100%&amp;nbsp;　　　　　40%&amp;nbsp;　　　　　　0% 　　　0.5&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;　　　　　100%&amp;nbsp;　　　　　90%&amp;nbsp;　　　　　　5% 　　　2.0&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;　　　　　100%&amp;nbsp;　　　　　100%&amp;nbsp;　　　　　　10% 　　　4.0&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;　　　　　100%&amp;nbsp;　　　　　100%&amp;nbsp;　　　　　　60% 　　　　　　表二、镍/金的接触电阻(1000小时结果) 　　在Antler的研究中使用的镍是电镀的。预计从非电解镍中将得到改善，如Baudrand所证实的4。可是，这些结果是对0.5&amp;nbsp;μm的金，这里平面通常沉淀0.2&amp;nbsp;μm。平面可以推断对于在125°C操作的接触元件是足够的，但更高的温度元件将要求专门的测试。 　　Antler建议：“镍越厚，屏障越好，在所有情况中都是如此，但是PCB制造的实际情况鼓励工程师只沉淀所需要的镍量。平面镍/金现在已经用于那些使用触感垫接触点的蜂窝电话和寻呼机。这类元件的规格是至少2&amp;nbsp;μm镍。 　　连接器 　　非电解镍/浸金使用于含有弹簧配合、压入配合、低压滑动合其他无焊接连接器的电路板生产。 　　插件连接器要求更长的物理耐久性。在这些情况中，非电解镍涂层对于PCB应用的强度是足够的，但是浸金则不够。很薄的纯金(60~90&amp;nbsp;Knoop)在重复摩擦时会从镍上摩损掉。当金去掉后，暴露的镍很快氧化，结果增加接触电阻。 　　非电解镍涂层/浸金可能不是那些在整个产品寿命内经受多次插入的插件连接器的最佳选择。推荐镍/钯/金表面用于多用途连接器。 　　屏障层 　　非电解镍在板上有三个屏障层的功能：1)防止铜对金的扩散；2)防止金对镍的扩散；3)Ni3Sn4金属间化合物形成的镍的来源。 铜对镍的扩散 　　铜通过镍的转移结果将是铜对表面金的分解。铜将很快氧化，造成装配时的可焊性差，这发生在漏镀镍的情况。镍需要用来防止空板储运期间和当板的其他区域已经焊接时的装配期间的迁移扩散。因此，屏障层的温度要求是低于250°C之下少于一分钟。 　　Turn与Owen6研究过不同的屏障层对铜和金的作用。他们发现“...在400°C和550°C时铜渗透值的比较显示，有8~10%磷含量的六价铬与镍是所研究的最有效的屏障层”。(表三) 　　　　　镍厚度&amp;nbsp;400°C&amp;nbsp;24小时&amp;nbsp;400°C&amp;nbsp;53小时&amp;nbsp;550°C&amp;nbsp;12小时 　　　　　0.25&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;1&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;12&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;18&amp;nbsp;μm 　　　　　0.50&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;1&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;6&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;15&amp;nbsp;μm 　　　　　1.00&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;1&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;1&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;8&amp;nbsp;μm 　　　　　2.00&amp;nbsp;μm&amp;nbsp;无扩散&amp;nbsp;无扩散&amp;nbsp;无扩散 　　　　　　表三、铜穿过镍向金的渗透 　　按照Arrhenius方程，在较低温度下的扩散是成指数地慢。有趣的是，在这个试验中，非电解镍比电镀镍效率高2~10倍。Turn与Owen指出“...一个(8%)这种合金的2μm(80μinch)屏障将铜的扩散减少到一个可以忽略的地步。” 　　从这个极端温度试验看出，最少2μm的镍厚度是一个安全的规格。 　　镍对金的扩散 　　非电解镍的第二要求是镍不要穿过浸金的“颗粒”或“细孔”迁移。如果镍与空气接触，它将氧化。氧化镍是不可焊接和用助焊剂去掉困难的。 　　有几篇文章是关于镍和金用于陶瓷芯片载体的。这些材料经受装配的极端温度达到很长的时间。这些表面的一个常见试验是500°C温度15分钟。 　　为了评估平面非电解镍/浸金表面防止镍氧化的能力，进行了温度老化表面的可焊性研究。测试了不同的热/湿度和时间条件。这些研究已经显示镍受到浸金的充分保护，在长时的老化之后允许良好的可焊性。 　　镍对金的扩散可能是在某些情况中对装配的一个限定因素，如金热声波引线接合(gold&amp;nbsp;thermalsonic&amp;nbsp;wire-bonding)。在这个应用中，镍/金表面比镍/钯/金表面更次一些。Iacovangelo研究了钯作为镍与金的障碍层的扩散特性，发现0.5μm的钯可防止甚至在极端温度的迁移。这个研究也证明在500°C温度15分钟内，没有俄歇电子能谱学(Auger&amp;nbsp;spectroscopy)所决定的铜扩散穿过2.5μm的镍/钯。 　　镍锡金属间化合物 　　在表面贴装或波峰焊接运行期间，从PCB表面的原子将与焊锡原子混合，决定于金属的扩散特性和形成“金属间化合物”的能力(表四)。 　　金属&amp;nbsp;温度°C&amp;nbsp;扩散率(μinches/sec.) 　　金&amp;nbsp;450&amp;nbsp;486&amp;nbsp;117.9&amp;nbsp;167.5 　　铜&amp;nbsp;450&amp;nbsp;525&amp;nbsp;4.1&amp;nbsp;7.0 　　钯&amp;nbsp;450&amp;nbsp;525&amp;nbsp;1.4&amp;nbsp;6.2 　　镍&amp;nbsp;700&amp;nbsp;1.7 　　　　表四、PCB材料在焊接中的扩散率 　　在镍/金与锡/铅系统中，金马上溶入散锡之中。焊锡通过形成Ni3Sn4金属间化合物形成对下面镍的强附着性。应该沉淀足够的镍以保证焊锡将不会到达铜下面。Bader的测量表明不需要多过0.5μm的镍来维持这个屏障层，甚至要经历超过六次的温度巡回。实际上，所观察到的最大金属间化合层厚度小于0.5μm(20μinch)。 　　多孔性 　　非电解镍/金只是最近才成为一种普通的最终PCB表面涂层，因此工业程序可能对这种表面并不适合。现在有一种用于测试用作插件连接器的电解镍/金的多孔性的硝酸蒸汽工艺(IPC-TM-650&amp;nbsp;2.3.24.2)9。非电解镍/浸金通不过这个测试。已经开发出一个使用铁氰化钾的欧洲多孔性标准，来决定平面表面的相对多孔性，结果是以单位每平方毫米的小孔数(pores/mm2)给出的。一个好的平面表面应该在100倍放大系数下少于每平方毫米10个小孔。 　　结论 　　PCB制造工业由于成本、周期时间和材料兼容性的原因，对减少沉淀在电路板上的镍的数量感兴趣。最小镍的规格应该帮助防止铜对金表面的扩散、保持良好的焊接点强度、和较低的接触电阻。最大镍的规格应该允许板制造的灵活性，因为没有严重的失效方式是与厚的镍沉淀有关的。 　　对于大多数今天的电路板设计，2.0μm(80μinches)的非电解镍涂层是所要求的最小镍厚度。在实际操作中，在PCB的一个生产批号中将使用一个范围的镍厚度(图二)。镍厚度的变化将是浸浴化学品特性的变化和自动起吊机器的驻留时间的变化结果。为了保证2.0μm的最小值，来自最终用户的规格应该要求3.5μm，最小为2.0μm，最大为8.0μm。 　　镍厚度的这个规定范围已经证明是适合于上百万电路板的生产的。该范围满足可焊性、货架寿命和今天电子产品的接触要求。因为装配要求是从一个产品不同于另一个产品，表面涂层可能需要针对每个特殊应用进行优化。 
            
        
      
    
  
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<keywords>技术文章：PCB表面最终涂层工艺 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>油气流量测量仪表的在线实流检定问题 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10424.html </link>
<description>油气流量测量仪表的在线实流检定问题,油气流量测量仪表的在线实流检定问题技术资料，技术文章，说明，图片-,油气流量测量仪表的在线实流检定问题-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>概 述&amp;nbsp; 　　流量测量仪表的检定或校准是流量量值传递或溯源链中最重要的环节，通常可将其分为实流检定和干式检定（干检）两种方式。 　　实流检定是在检定过程中让试验流体流过被检流量仪表，并以流量标准装置或标准器具确定的标准流量为依据，评定流量仪表的准确度、稳定度等计量性能，或对流量仪表进行校准或定度，并确定其是否合格。如果实流检定的 试验流体就是流量仪表所测量的流体，且检定在流量仪表的实际安装位置和实际操作条件下进行，则称为在线实流检定，否则称为离线检定。严格地讲，在线实流检定的基本特征是流量仪表在检定和实际使用过程中的安装、使用等条件相一致。 在干式检定过程中，并没有试验流体流过被检流量仪表，但是要检测流量仪表与流体相接触并影响流量测量结果的几何构造和各部分尺寸，校准与流量计算有关诸参数的测量仪表和涉及测量结果的附属装置，并检查仪表的安装、操作是否按规定进行。干检属于间接的组合测量方法，省去了实流测试过程，但是它只能给出流量测量的不确定度范围，不能对流量仪表进行校准或定度。 目前，用于原油贸易计量的流量仪表基本上实现了在线实流检定，即在现场用体积管检定流量计，用于过程检测和物料平衡的原油流量测量仪表尚大都采用离线检定方式。成品油流量仪表大部分采用离线检定方式， 只有少数装车栈桥上的流量仪表实现了在线实流检定，所用的计量标准器为标准罐或电子秤。绝大多数用于贸易计量的天然气流量仪表采用干检方式，极少数采用临界流喷嘴在线实流检定。 在线实流检定的必要性 采用何种方法检定流量仪表取决于计量系统所要求的测量不确定度、被检流量计的类型、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素，但是从计量学意义上讲，在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和实验性等计量特点，尤其是在油气贸易计量中应优先推荐这种检定方法。 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定，是根据各有关参数的测量结果及其不确定度，按照一定的误差处理方法合成出该仪表流量测量的总不确定度。它只能以一定的置信度间接的确定流量仪表的不确定度范围，不能给出其具体误差值。干式检定往往是以丰富的实验数据和标准化的技术要求为前提的，从这一点上来看，它仍保持了计量的试验性和一致性特点。标准孔板节流装置、临界流文丘利喷嘴等都已有相当成熟的干检技术，气体超声流量计的干检试验虽已初见成效，但主要研究成果都是流量计制造厂提供的，尚没有形成标准，电磁流量计等仪表的干检只有个别制造厂家在摸索探讨。以孔板流量计为列，其统一的流出系数公式建立在极其丰富和充分的试验数据基础上 ，且给出了流出系数的误差范围，但我们只知道流出系数的误差不大于0.6%，并不知道具体大小，也不知道是正是负。在合成孔板流量测量的不确定度时，也只能以一定的置信度给出一定的不确定度范围， 例如对于仪表配置水平较高的孔板流量计，我们通常说在置信度为95%时其不确定度不超出1.0%或1.5%。但要知道具体的流量测量误差，或要进一步提高某一孔板流量计的流量测量准确度，则必须对其进行实流检定。 虽然离线检定可给出流量仪表在检定条件下的误差值或流量计系数，但是其实际操作条件和安装条件不同于检定条件，介质的有关物性参数甚至介质本身也有所不同，因此这种检定不是真正意义上的校准或赋值。严格地讲，流量仪表的离线检定结果只能说明其在检定条件下的计量特性，当实际使用现场的安装条件、操作条件、环境条件不同于检定条件时，其计量性能会有所变化，给流量测量结果带来附加的误差。如果对流量测量结果要求不高，或者严格地说即使有该附加误差也能满足预定的测量要求，则离线检定不失为一种简单易行的选择。然而遗憾的是，我们往往并不知道该附加误差的大小甚至方向，判断其是否会引起测量超差也就无从谈起，此时多数是以一定的经验主观判断是否能接受离线检定结果。 只有在线实流检定才能实现真正的流量仪表校准或赋值，因为只有此时的校准或赋值才真正计入各种因素对流量仪表性能的影响，才能保证量值传递链或溯源链的连续和封闭。我们可以在配备体积管的原油外输计量站实现流量计系数交油，而对离线检定的成品油流量仪表和采用干式检定的天然气流量仪表不能按系数交接，恰恰说明了这一点。 　　在线实流检定的计量学特点 　　1 对物性参数影响的修正 几乎所有流量仪表的测量结果都受到被测介质有关物性参数变化的影响，只是影响程度有大有小。物性参数对有些流量测量结果的影响是以显函数表现的，这主要体现在气体流量测量上，如孔板流量计中天然气相对密度、压缩因子、等熵指数等参数的影响。对于以显函数表现的影响，只要已知这些参数的实际值，就能对其进行修正。但对大多数流量仪表而言，物性参数对其计量性能的影响难以用数学公式精确地表达出来，而且流量仪表运行条件的变化往往也伴随着物性参数的变化，很难单独分离出各自的影响量，因此实流检定成为完全消除物性参数影响的唯一选择。 在液态烃计量中，容积流量计和涡轮流量计对液体粘度的变化都十分敏感，特别是在低粘度下和仪表测量范围的下限，目前尚没有通用的粘度修正公式。在天然气流量测量中，天然气密度变化对涡轮、涡街等流量计有明显的影响，因此要慎重考虑流量计在低压下用空气介质 检定的结果是否能直接用于高压下的天然气，即在根据所要求的流量测量不确定度选择流量计及其检定方式时，是否考虑了因检定条件与使用条件不同而存在的附加误差。 　　2 对操作条件影响的修正 流量仪表的操作条件或运行条件直接影响其计量性能，操作压力或温度变化对流量仪表的最直接影响就是其计量腔体的改变，其间接影响是被测介质粘度、密度等物性参数的变化，但间接影响可在修正物性影响 时考虑。由于流量仪表结构和形状的复杂性及加工装配的离散性，几乎不可能采用计算的方法对其腔体随操作条件的变化精确地进行修正，也不可能根据试验数据针对所有流量计拟合出满足准确度要求的经验公式。 对于容积流量计而言，计量腔体变化会导致作为测量基准的容积单元的改变，还会引起内部漏失量的变化，从而影响流量测量结果。对于速度式涡轮流量计，操作条件改变将引起其流通面积的变化，从而导致仪表系数的变化。如果检定时流量仪表的操作条件能与实际使用时相同或接近，则离线检定即可满足要求。但是，由于操作条件的复杂性和多变性，离线检定往往不能复现实际操作条件，只有在线实流检定才能解决高准确度的流量测量问题，否则要考虑附加的误差。从广义上讲，被测介质的均匀度、含气（液）量、杂质含量等来流条件，也属于流量计操作条件的范畴，但其对流量仪表性能的影响更加复杂，有时在线实流检定也难以解决。 以国外某原油贸易计量站为列，只要涡轮流量计的操作温度变化达到±2.0℃或压力变化达到±350kpa，所有的流量计都要重新检定，以避免因操作条件变化而出现的附加误差。　　3 对安装条件影响的考虑 安装条件从两个方面影响流量仪表的计量性能：①涡轮、涡街、超声等速度式流量计和孔板、喷嘴等差压式流量计，都要求被测介质在进入流量计入口处时，达到充分发展或特定的速度分布，尽可能避免速度畸变、旋涡流和脉动流，而影响来流的因素包括管路的走向及布置形式、流量计前后阻流件形式、前后直管段长度及整流器形式、离脉动源的距离及阻尼 方式等对安装条件；②科氏力质量流量计等对安装应力、机械震动比较敏感，不当安装所造成的多余应力会影响到流量计振动管的自由振动，影响流量计的频率输出，机械震动也会干扰输出信号的检测，从而影响流量计的示值。 若采用离线检定方式，则不可能复现现场的来流、应力等实际安装条件，会使检定结果偏离实际情况，其具体偏离也难以量化。尽管已有许多经验数据可以利用，但现场条件千变万化，只有在线实流检定能将安装条件的影响计入检定结果，对流量测量的实际结果予以修正，实现准确地测量。 　　4 对环境影响的考虑 在进行流量仪表的型式鉴定、样机试验或质检抽查时，一般要进行机械环境、气候环境和电磁干扰的试验，确定其整体性能。对于一般的计量检定，则只确定流量仪表的计量性能。但对于在线实流检定，流量仪表所处的环境就是其实际使用环境，用这种检定方法所确定的流量仪表性能 已包括环境影响的因素，只是它不同于进行型式鉴定时的极限环境条件。　　结 论&amp;nbsp;　　（1） 尽管有几种不同的流量仪表检定方式可供选择，但干式检定所适用的仪表十分有限，且它只能确定流量测量的不确定度范围，不能直接对流量仪表进行校准或赋值，其最大的优点就是省去了实流检定的过程。 　　（2） 流量仪表的离线检定适合与对流量测量准确度要求不十分高的测量场合，它体现了流量溯源的动态特点，但很难做到溯源或传递链的封闭，因为流量仪表的检定条件难于同实际使用条件 相一致，选择这种检定方法的代价是所引入的附加误差。&amp;nbsp;　　（3） 从计量学的角度来看，在线实流检定最符合流量量值的动态溯源特征，它充分考虑了物性参数、操作条件、安装条件、环境条件等诸多影响，保证检定条件与实际使用条件的充分一致，在原油、成品油、天然气贸易计量中应尽可能采用这种检定方法。
            
        
      
    
  
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<keywords>油气流量测量仪表的在线实流检定 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>CLASSIC经典型手持测距仪的特点 </title>
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<description>CLASSIC经典型手持测距仪的特点,CLASSIC经典型手持测距仪的特点技术资料，技术文章，说明，图片-,CLASSIC经典型手持测距仪的特点-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>CLASSIC经典型DISTO与基本型DISTO相比，除了拥有基本型的特点、功能外，还拥有以下几个方面独有的特点及功能：　 1．超大屏幕显示：可显示两行测量数值，及运算过程。　 2．清楚的图符显示：电池的容量、声音开关状态、测量的起算边设置等。　 3．存贮及显示功能：存贮一个常数，并可调出使用。　 4．测量最大值功能　 5．求最小值功能　 6．测量墙体高度　 7．萤光装置，便于晚上使用　 8．可叫出最后20个测量值　 9．体积更小，仅为基本型2/3般大　 10．重量更轻，约为基本型的一半重。　 11．等号键除了确认功能外，还有：按“+”；再按“=”使测量值增倍功能。　 12．“O”设置键还有恢复键功能，相当计算机“clear”键。　 此外，经典型的某些功能在操作方面与其它型号还有些不同：　 1．在OFFSET设置加减常数时，按“+”、“-“，再按“×”，数值以100mm为基数改变。与其它型号顺序恰好相反。　 2．自动跟踪键结束时，按“△”；“O”；“=”停止。　 3．查看最后测量值：开机后，先按“O”键，再双击“F”键，可通过“+”、“-”查看更早的测量值，按“=”键确认。　 4．在FNC1存贮常数时，按“△”两次，再按“F”（保持FNC1 出现 ）时，按“=”确认；通过“+”、“-“可以改变常数。FNC1调出常数时，依次按“△”；“O”；再短击“F”；按“=”键即确认。　 5．在FNC4测量墙体高度时与智能型FNC1不同：主要是测量第二点时，启用了连续测量键。按键次序有点不同。具体详见《CLASSIC手册》或《经典型手持激光的操作使用简要说明》。
            
        
      
    
  
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<keywords>CLASSIC经典型手持测距仪的特点, </keywords>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>高斯计，特斯拉计应用领域 </title>
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<description>高斯计，特斯拉计应用领域,高斯计，特斯拉计应用领域技术资料，技术文章，说明，图片-,高斯计，特斯拉计应用领域-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>电磁场定义和简介 电与磁是大自然中一直存在的现象，例如闪电与磁石。人类很早就知道运用电与磁来改善生活，丰富生命。除了自然存在的电磁场外，人们为生活的便利开发了许多用电器具，如常用的手机、电视、吹风机、电磁炉、微波炉、计算机、冷气等家用电器，甚至捷运、电气火车、输变电设备等公共设施，方便了生活也增加了一些人为的电磁场。 问题一：什么是电磁场测量仪器——，特斯拉计，磁通计.电磁场是电场与磁场的合称。 我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域，进入这个区域的物体都会感受到力的作用，例如我们生活在地球的重力场中，也生活在地磁的磁场中，闪电时我们更笼罩在强大的电场中。 问题二：能否对电场作较详细的说明？ 生活中常常会发现电场的存在，例如冬季脱毛衣发生的爆烈声，接触门的把手有触觉，这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中，只要有电压存在，电线或电器设备周围就会有电场。电场一般是以仟伏特/米(KV/m)作单位。 问题三：能否对磁场作较详细的说明？ 将磁铁置于纸板下，撒铁粉在纸板上，就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹，这就是磁场。在电力使用中，只要有电流通过，导线的周围也会产生磁场。磁场的单位是以特斯拉(T)或高斯(G)或毫高斯(mG) 或微特斯拉(μT) 表示。 1特斯拉＝10,000高斯 1高斯＝1,000毫高斯 1微特斯拉＝10毫高斯 问题四：电磁场会衰减吗？可以屏蔽吗 电场与磁场的强度都会随着与发生源的距离加大而急速的降低，如发生源的电压、电流消失，电磁场也会消失不见。电力电磁场(60Hz)属于极低频电磁场(30～300Hz)，变化缓慢，可将电场与磁场分开讨论。 电场很容易屏蔽，如金属的外壳、钢筋混凝土、树木及人体皮肤等都可以得到相当好的屏蔽效果。电力设备如变压器、电缆等大多有金属外壳，其外面几乎没有电场，屋内式变电所之所有设备都在钢筋混凝土建筑物内，对电场屏蔽更佳，又人体皮肤对电场有极佳的屏蔽(约衰减一亿倍)，进入人体电场几乎为零。因此世界上在电磁场对人体健康影响之研究(流行病学)，已将电场排除，而以磁场为主。 磁场几乎无法屏蔽，但方向相反、大小相同电流产生的磁场可以抵消，因此电流相同而采三相输电的电力线较单相输电的电力线产生的磁场会小得多。
            
        
      
    
  
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<keywords>高斯计，特斯拉计应用领域,高斯 </keywords>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>高技术产业发展报告公布 仪器仪表增长18.9% </title>
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<description>高技术产业发展报告公布 仪器仪表增长18.9,高技术产业发展报告公布 仪器仪表增长18.9%技术资料，技术文章，说明，图片-,高技术产业发展报告公布 仪器仪表增长18.9%-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 6月27日，国家发改委公布2005年我国高技术产业发展报告。报告显示，05年我国高技术产业完成增加值7839亿元，同比增长19.8%。其中，仪器仪表制造业比上年增长18.9%。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;以下为国家发展改革委高技术司发布的《2005年我国高技术产业发展报告》全文： &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2005年是“十五”的最后一年，我国高技术产业规模保持快速增长，在国民经济中支柱性产业地位进一步增强。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;一、2005年高技术产业发展的总体情况&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（一）高技术产业规模不断扩大，有力拉动国民经济增长&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2005年，高技术产业继续保持快速增长，成为推动经济结构调整的重要力量。根据统计局初步统计结果，全年规模以上高技术产业完成增加值7839亿元，比上年增长19.8%，高出工业3.4个百分点，对工业增长的贡献率为12.9%，拉动工业增长约2.7个百分点；增加值占GDP的比重达到4.3%。全年实现工业产值34429亿元，比上年增长22.7%，占工业的11.8%。高技术产业规模不断扩大，呈现以下主要特点：&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;一是信息产品制造业仍然是拉动高技术产业规模增长的最主要动力。从高技术产业的行业结构看，2005年，电子及通信设备制造业和电子计算机及办公设备制造业增加值比上年分别增长20.8%和20.1%，继续成为高技术产业中增长最快的两个行业。医药制造业和医疗设备及仪器仪表制造业比上年分别增长18.7%和18.9%，增速仅次于信息产品制造业。航空航天制造业增长仅9.8%，明显滞后于高技术产业的总体发展速度。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;二是东中西部协调发展取得重要进展。2005年东、中、西部高技术产业产值同比增速分别达到22.9&amp;nbsp;%、20.7%和22.0%，呈现出区域协调快速发展的良好局面。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;三是主要高技术产品保持快速增长。2005年主要高技术产品增长较快，产品结构向技术含量高、消费需求大的方向加速优化，产品技术升级趋势明显。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（二）高新技术产品进出口平稳快速增长，推动外贸结构优化升级&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2005年，高新技术产品进出口总额累计达到4160亿美元，同比增长27.2%，占全国外贸的比重达到29.2%。其中出口2183亿美元，增长31.8%，占全国外贸出口的比重达到28.7%；进口1977亿美元，增长22.5%。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;一是从产品结构看，2005年我国单类产品进口额居前3位的分别是集成电路、以数控机床为代表的计算机集成制造技术产品和移动通信设备。出口额居前3位的分别是以计算机整机为代表的自动数据处理设备、移动通信设备和显示器。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;二是从企业性质看，三资企业仍然是我国高新技术产品进出口的主力。2005年，三资企业进口和出口的高新技术产品分别达到1580亿美元和1920亿美元，占我国高新技术产品进口的79.9%，出口的88.0%；国有企业、集体企业和私营企业高新技术产品进口只占14.3%、1.6%和4.2%，出口分别占7.4%、1.8%和2.8%。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;三是从进口来源与出口市场看，进口方面，2005年，我国从东盟进口高新技术产品401亿美元，增长31.7%；从日本进口304亿美元，增长1.8%；从台湾进口293亿美元，增长21.0%；从韩国进口259亿美元，增长45.0%。出口方面，2005年我国对美国高新技术产品出口达到520亿美元，增长29.4%；对香港出口513亿美元，增长40.5%；对欧盟出口499亿美元，增长34.1%。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（三）生产效率不断提高，但盈利能力明显下滑&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;一是劳动生产率进一步提高。2005年高技术产业劳动生产率（增加值/从业人数）达到11.8万元/人，比工业劳动生产率高2万元/人。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;二是部分高技术企业盈利能力下滑。2005年，高技术产业实现销售收入33817亿元，同比增长23.5%。但盈利能力却大幅下滑，盈亏相抵后实现利润总额1429亿元，比上年仅增长9.8%，增幅比上年下降21.7个百分点。高技术产业利润增速下滑主要集中在电子及通信设备制造业，尤其是电子器件制造行业。这些行业利润下滑的根本原因在于目前高技术企业的创新能力不强，产业缺乏核心竞争力。主要表现在：行业结构调整步伐加快，企业技术更新较慢;面临日益激烈的市场竞争，企业缺乏核心竞争力，价格成为竞争的唯一手段。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（四）新增就业大幅增加，缓解了社会就业压力&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2005年我国高技术产业全部从业人员达到666万人，同比增长11.2%，比工业增幅高5个百分点；累计新增就业人数近80万人。表明高技术产业已成为我国国民经济中增加就业的重要渠道，同时也为我国在更高层次上发挥人力资源丰富的比较优势，提高国际竞争力创造了条件。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（五）固定资产投资较快增长，但增幅出现下滑&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;据初步统计测算，不考虑物价因素，2005年全年规模以上高技术产业完成固定资产投资2172亿元，增长21.3%，增速比上年降低4.5个百分点，低于全社会固定资产投资增速4.4个百分点，低于制造业固定资产投资增速13.5个百分点。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;从行业结构看，航空航天器制造业投资增长最快，达到37.9%，而电子及通信设备制造业和医药制造业投资增长较慢，仅为15.4%和15.0%。从企业类型看，私营企业完成投资200亿元，增速达89.0%，增长最快；外商（包括港澳台商）完成投资992亿元，增速仅13.4%，增长有所放缓。从地区结构看，中部地区投资增长较快，达到25.2%，东、西部地区分别为20.5%和20.6%。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;总体来看，2005年我国高技术产业继续保持了快速、健康、协调发展，对拉动国民经济增长、优化产业结构的作用日益明显。与此同时，高技术产业发展中一些深层次矛盾和问题依然突出，主要表现在产业发展缺乏核心竞争力，产业边缘化趋势加剧，整体利润率持续下滑，产业“大而不强”。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;二、影响2006年高技术产业发展的主要因素分析&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（一）世界经济贸易总体形势趋好，为高技术产业提供了广阔的国际市场空间&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2006年，世界经济将延续目前的平稳增长势头。据国际货币基金组织（IMF）预测，2006年世界经济增速为4.3%,我国高技术产业的国际市场将面临利好局面。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（二）我国宏观经济进入平稳增长期，为高技术产业提供稳定的内需支持&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;随着“十一五”规划各项政策措施的逐步落实，预计2006年我国宏观经济仍将保持平稳较快增长，为高技术产业内需的进一步扩大提供强有力的动力支撑。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（三）人民币平稳升值，为高技术产业有效利用国际资源创造了条件&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2005年，国家对人民币汇率形成机制做出重大改革。目前来看，虽然人们对人民币上升的预期仍然存在，但出现大幅度上升的可能性不大，不会对高技术产品出口造成太大影响。同时人民币的平稳升值有利于高技术产业更好地利用国外资源，提高产业的国际竞争力。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（四）自主创新战略的贯彻落实，为高技术产业带来新的历史机遇&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;随着国家中长期科技规划纲要的全面贯彻落实，以及财政、税收、金融、人才等配套政策的逐步实施，将带动我国高技术产业进入新的历史发展阶段。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（五）技术升级日新月异，为我国高技术产业实现局部跨越式发展提供了可能&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;高技术领域不断出现新的突破，使我国高技术产业实现局部领域的跨越式发展成为可能。由于我国在3G领域具备了较好的技术储备，全球3G市场发展加速，为我国信息产品制造业和通信行业实现跨越式发展带来机遇，华为等国内信息产品制造企业的3G产品已开始走向全球市场。生物技术产业化进程的加快，新材料、新能源技术的快速发展都为我国高技术产业实现局部突破创造了条件。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;三、2006年高技术产业发展的重点任务&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2006年我国高技术产业要按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，加快从加工装配为主向自主研发制造延伸。重点应抓好以下几方面的工作：&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（一）创造高技术产业发展的良好宏观环境&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;2006年要完成“十一五”高技术产业发展规划编制并发布实施。要抓紧贯彻落实规划确定的指导思想、目标、任务、重点，进一步研究制定推动高技术产业发展各项政策措施。一是加快研究出台一批鼓励和引导高技术产业发展的相关政策，如数字电视产业政策、产业技术政策、生物产业政策等；二是要继续积极推动有关法律的建设，如加快推进《电信法》制定，促进三网融合，规范信息产业的发展环境；三是要进一步深化改革，推动建立电信业的竞争性市场架构，推进邮政业向信息流、资金流、物流三流合一的现代邮政业转变。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（二）进一步加快高技术产业化步伐&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;加快高技术产业化，培育新兴产业，推动经济结构调整是高技术产业发展的战略性任务。一是要实施产业集聚战略，从延伸特色产业链入手，引导各类生产要素向具备一定产业优势的区域流动，促进微电子、光电子、软件、生物医药等高技术产业的集聚式发展。二是按[1]&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>高技术产业发展报告公布,仪器仪 </keywords>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>有种仪器可以把你看得很透 </title>
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<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 脑外科界有一个“传说”：脑外伤病人如果神经元大量死亡，大脑功能受损，可以注射神经干细胞，让它们发育成神经元。神经元不可再生，死一个少一个，这个严酷的现实使得“传说”非常完美。但是究竟有多少现实可行性？浙医二院的医生们想找出答案。&amp;nbsp; &amp;nbsp; 　　实验第一步，是要人为造成老鼠脑外伤。浙医二院神经外科医生郑学胜博士领了6只SD大鼠（最常用的实验老鼠，也就是大家平时说的“大白鼠”）。全身麻醉后，大白鼠被放在一个自由落体的装置下，一把3O克的小铁锤从30厘米的高处落下，殷红的血顿时从白鼠头顶冒出来。半小时后，郑博士把事先培养好的神经干细胞从伤口注射进去。接下来，实验的核心技术———PET就要登场了。亮相的是浙医二院今年3月刚刚引进的全国惟一一台动物microPET（光分子成像仪），它的任务就是观察神经干细胞在大白鼠脑子里的生长情况。 　　浙江大学医学PET中心主任、浙医二院核医学科主任、浙江大学核医学与分子影像研究所所长张宏教授说，和大家熟悉的X光、CT、核磁共振一样，PET也是一种可以“透视人体”的检查手段。不过PET能精确到分子水平，所以看得更透彻，浙医二院目前用于体检的人体PET检查能早期发现癌症，判断肿瘤是良性还是恶性，进展到哪个程度，精确程度是其他检查无法比拟的。动物microPET大小是人体PET的1/4，专门用于动物实验，像观察神经干细胞这样高难度的任务只有它能够完成。接下来，负责给动物做PET实验的浙江大学医学PET中心研究助理王菁，他每天都要给老鼠做microPET，注射进去的神经干细胞真的一天天在生长和迁移。大白鼠开始几天只是闭着眼睛趴着一动不动，后来开始活络起来，会走两步，还会自己吃东西，有几只精力旺盛的还会自己跑到笼子里的铁圈里去玩。不管是目测还是实验室观察，它们的脑外伤都在康复，移植神经干细胞的办法看来真的有效果。 　　张宏教授说，以前如果想定时观察神经元这么微观的东西，只有每次观察时都把老鼠杀死，再把脑子取出来，制成切片，在显微镜下检查。但是老鼠和老鼠之间也有个体差异，这种方法就显得有些粗糙，microPET的最大贡献就是解决了这个问题，实验也更加人性化。 
            
        
      
    
  
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<keywords>有种仪器可以把你看得很透,有种 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>世界测试仪器市场将继续保持增长势头 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10384.html </link>
<description>世界测试仪器市场将继续保持增长势头,世界测试仪器市场将继续保持增长势头技术资料，技术文章，说明，图片-,世界测试仪器市场将继续保持增长势头-仪器仪表技术文章技术文章经销商 </description>
<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 目前在世界电子测量仪器市场上，竞争日趋激烈。以往，测试仪器生产厂商主要都将仪器产品的高性能作为竞争优势，厂商开发什么，用户买什么。而今则已变成用户需要什么仪器，厂商就努力开发什么，并且把更便宜、更好、更快、更易使用的测试仪器作为奋斗目标。在信息化的推动下，全世界测试仪器市场将继续保持增长的势头。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;一、美国：1998年，美国电子测量仪器的销售额约为96亿美元。在外贸方面，电子测量仪器的进口值为21.47亿美元，出口值62.49亿美元，顺差40.98亿美元。美国对10个主要电子测量仪器贸易伙伴的出口值为34.8亿美元，进口值10.12亿美元，顺差24.68亿美元，增长甚多。我国首次成为美国电子测量仪器的10大贸易伙伴之一，向我国出口的电子测量仪器为9300万美元。惠普电子测量仪器部业绩优秀，年增长率达20％。目前，在航空航天、国防、通信系统维护、通信设备生产等测试领域都处于市场领先地位。为了提高售前及售后服务，惠普公司电子测量仪器部建立了“用户之声”来收集和响应用户的反馈，又开通售前免费咨询和售后技术支持电话服务，进一步加强与用户的合作，并以系统集成的方式为用户提供全面服务。中国惠普公司也加大了研究开发的力度，其电子元器件事业部1998年销售额增长幅度达73％，1999年将成立中国通信技术中心，与国内主要研究机构在光通信和射频、微波通信领域共建实验室。美国泰克公司收购以通信测量仪器著称的CTE公司（德国西门子子公司）。据统计，其通信测试仪器已占整个市场的32％，通信协议分析仪则占通信测试仪器市场的21％。该公司在通信协议分析仪方面处于世界领先地位，这一收购使泰克公司研制通信测试仪器的实力得到了进一步加强。ATE－Teradyne公司的集成电路测试设备销售额比上一年增长20％，推出的800MHz设备、印制板测试设备的销售也看好。另一家公司在原有产品的基础上，紧跟计算机网络的发展，推出多种便携式网络测试新仪器，如新产品683／686企业级快速以太网测试仪等。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;二、日本：1998年日本电子测量仪器的年产值为4876亿日元，比上一年增长18.l％。半导体器件和仪的产值达到2698亿日元，比上一年增长34％，占整个电子测量仪器总产值的55％。换句话说，这类测试设备已成为日本整个电子测试仪器市场的支柱产品。日本传输特性测试仪1998年总产值达到391亿日元，比上年增长20.5％，原因是网络测试需求的增加。为了适应企业局域网规模扩大和速度提高的要求以及城市有线电视网应用范围扩大的需要，在今后一段时间里，传输特性测试仪仍将保持大幅度增长势头。日本安立公司虽受国内投资低迷的影响，但欧洲、美国同步数字系列。光通信测试仪器的需求殷切，做到了亚洲下跌欧美补。除此之外，交换机测试仪、、元件材料测试仪和快速傅里叶变换分析仪产值均有较大幅度增长。频谱分析仪继续旺销，但产值有所减少。市场平稳，产值下降，主要原因是进口的增加。在外贸方面，日本电子测量仪器1998年出口值达到2367亿日元，比上一年增长35.9％。在各种仪器中，出口值增长幅度最大的是通信测量仪，增幅达65.8％。出口值最大的是集成电路和分立器件测试设备达1468亿日元，占整个电子测量仪器出口值的62％。日本电子测量仪器的进口值为954.79亿日元，比上一年增长10.4％。进口值最大的仪器也是集成电路和分立器件测试设备，共进口231.3亿日元，占整个电子测量仪器进口值的24％。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;三、西欧：西欧电子测量仪器1998年的销售值为28.8亿美元，比上一年增长30％，其中通信测试仪器的销售值比前一年增加一倍，达到6.62亿美元。除了示波器的销售额比上一年略有减少外，其它仪器的销售值均比上一年有所增加。四、德国：德国电子测量仪器1998年的销售额比前年增长了8.l％，达5.38亿美元，预计1999年将继续保持增长的态势。在整个电子测量仪器市场中，通信测试仪器所占份额最大，约占27.4％，其次为，占16.9％。另外，微波测试仪器占14.7％，信号分析仪7.5％，4.7％，3.1％。电子测量仪器是技术密集、知识密集型产品，是所有电子产品科研、生产、试验、维修的基本条件和手段，同时也是许多重大工程配套和经济建设不可缺少的重要组成部分。人们普遍认为，电子测量仪器市场的前景依然乐观。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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<keywords>世界测试仪器市场将继续保持增长 </keywords>
<category>测量案例 </category>
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>我国齿轮行业测试仪器领域有待重视 </title>
<link>http://www.rongqe.cn//case/10385.html </link>
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<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 目前，我国齿轮行业测试仪器和设备十分缺少，由此造成我国年产2000多万台的齿轮箱总成质量缺乏可靠的测试数据。为彻底改变我国齿轮行业零部件内在质量的落后状况，必须重视和加强测试仪器和设备的发展。 　　目前，我国齿轮行业内大约只有300家齿轮生产厂具有仪器基本配套的计量室，总计约有三坐标测量仪200多台，这些仪器大多是从国外进口的。各类（机械、光电、数控）齿轮测量仪器1000余台，其中齿轮测量中心30余台，这些仪器的制造厂有国外的MAAG、Klingelnberg、Hofler、CarlMahr、M＆M等公司，还有TaylorHobsom、CarlMahr、Zeiss、SIP等公司的圆度仪、、光学分度头、粗糙度仪、投影仪、万工显等各类测量仪器500余台。其余约200家齿轮生产厂很少有精密测量仪器，部分工厂除了万能量具外，没有一台测量仪器。在测量仪器中，其中总成测试仪器、蜗轮付检查仪约10余台，变速箱总成试验台和驱动桥试验台全国不超过50台。许多厂没有噪声仪、扭振仪等必备的仪器。在齿轮制造过程中必须对产品零件、部件和总成的要求质量进行严格的检测和控制，因而先进适用的测量技术和仪器是必备的条件。在各类机械厂内不管齿轮传动件是自制或外购，均应装备齿轮、螺纹、花键测量仪器，否则无法控制传动件的制造质量。目前，齿轮、螺纹、花键测量仪器国内成都工具研究所、哈量精密量仪厂等基本可满足要求。即使是齿轮测量中心、齿轮刀具测量中心、齿轮副和蜗轮副检查仪、激光动态丝杠测量仪等国内也可供货。但对于技术要求很高而财力充裕的用户，也可以考虑引进国外齿轮测量中心。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;齿轮、蜗杆、螺杆等传动件必须有精度很高、结构复杂的铸铁、铝合金或焊接箱体支承，这些箱体有大量精密孔系和平面需要测量尺寸精度和相互位置精度。因此每个齿轮厂都应该配备不同规格、精度的三坐标测量仪。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;为进一步提高我国齿轮行业的产品质量，提高行业竞争力，应尽快配备相应的各类精密测试仪器。在今后的几年中，我国大中型齿轮企业应配备三坐标测量机、齿轮测量中心和其他精密测量仪及配套完整的中心计量室，小型企业也要配备必要的精密测量仪器，从而保证我国齿轮产品的质量。 
            
        
      
    
  
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<pubDate>2010-08-25 09:22 </pubDate>
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<title>美国研发基于呼出气体化学模式分析诊断疾病的仪器 </title>
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<text>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;美国的一个科研小组目前正在开发一种类似呼气测醉器的工具，这种超级灵敏的仪器可以在不久的将来替人体查找病因。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;据了解，这种仪器将通过病人呼出的气体中所带有的特定化学模式来查找病因。研究人员将这些模式（即用于说明疾病或健康状况的生物标志）同多种疾病联系在一起，如糖尿病、艾滋病和精神分裂症等。当病人对着仪器呼吸时，不同的分子会激发不同的传感器指示灯亮起来，从而达到诊断疾病的目的。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;布莱特和他的科研小组还可以训练这种仪器，让它在碰到某些疾病时亮起相应的指示灯。他们将利用已确诊患有癌症的病人来训练这种仪器，尽可能搜索癌症病患的呼吸模式，以便今后再遇到这种病患时能很快诊断出病因。当然，训练的过程还包括教机器识别并忽略一些日常气味，如李斯特防腐液、干酪肉饼以及薄荷糖的气味。&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;到目前为止，布莱特的研究小组总共已设计了约100个不同传感器，他们的目标是做出100万个。布莱特说，用超过100万个不同的传感器来创造一个图书馆的做法是非常令人振奋的，他预计这种仪器的样机将于一年后研制成功。&amp;nbsp; 
            
        
      
    
  
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