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热点新闻:海丰县设备校准服务咨询阅读

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对于低功率工作场合,cableTV,系统要求很小传输损耗,系统特性阻抗规定为75欧姆,对于其它射频/微波系统,考虑功率容量和传输损耗的折衷,特性阻抗规定为50欧姆。当传输线终端开路或短路时,所有输入信号功率被反射到入射端造成全反射。传输线终端开路时,开路端电流为零,端点反射信号电流与输入信号电流幅度相等,相位相反。而反射信号电压与输入信号电压同相。满足欧姆定理。传输线终端短路时,开路端电压为零,端点反射信号电压与输入信号电压幅度相等,相位相反。而反射信号电流与输入信号电流同相。满足欧姆定理。发生全反射时,传输线上同时存在正向输入信号和同功率的反射信号。这两个信号在传输线上失量叠加,形成驻波。驻波的波峰为输入信号电压2倍。
谷值为零。在其它情况下,如传输线终端接25欧姆电阻时,输入信号的一部分被反射。反射信号和输入信号进行矢量叠加从而引起波形包络起伏变化。总结前面各种反射现象,当复杂系统中由级联电路组成,第2级电路的输入阻抗是第1级电路的负载,在阻抗满足共轭匹配条件时,负载上得到大功率传输。当阻抗不匹配时,就会产射信号,也就是说;造成器件端口反射的根本原因是阻抗不匹配,研究器件的反射特性与研究器件的端口阻抗等效。有时共轭匹配是通过调整源阻抗来完成。例如;发射机功放与天线的匹配,设计工程师必须在天线的整个频率范围内优化放大器的输出阻抗,以保证大射频功率通过天线发射出去。需要定义定量的参数来反映器件(系统)的反射特性。
反射系数是反射电压入射信号电压比值,反射系数为矢量,包含幅度和相位信息。分别反映反射信号与入射信号的幅度比值和相位差。造成反射的根本原因为阻抗不匹配,这个结论通过反射系数的计算公式可以得到直接反映。反射损耗是反射信号与输入信号功率比值,为标量。驻波比是通过传输线上信号包络起伏大小来定义,当全匹配时,传输线上只有输入信号,包络恒定,VSWR=1。对于确定的阻抗值Z=R+JX,在圆图上有确定的某点位置与之对应,R值对应相应大小等电阻圆,X值对应等电抗圆。等电阻圆和等电抗圆交点为Z。该点半径为阻抗Z对应的反射系数模值,夹角为反射系数相位。圆图的周期为传输线信号波长/2。圆图旋转一圈代表传输线传输电长度为l/2。
案半圈为l/4。与反射参数的定义相似,可得到传输参数。传输特性为器件输出信号和输入信号的比值。传输系数为信号电压比值,包含幅度信息和相位信息,为矢量。对于功率比值,根据器件是对输入信号进行放大还是衰减,功率比值定义为;增益和差损。群时延是定量反映被测件相位失真的指标,群时延是信号在通过被测件的传输时间与工作频率关系的测量。被测件的相位特性为理想线性时,群时延为固定直线。对群时延的测量关心两个读值;群时延平均值;该值反映信号在器件中的平均传输延时,群时延抖动;反映被测件的相位非线性。群时延的测量是通过对相位/频率特性进行数学微分得到,微分过程中定义的计算区间称为;孔径(aperture)。通过电延迟补偿得到的被测件非线性相位误差和群时延两项指标都可以定量反映被测件的相位非线性。



随着全球雾霾<污染现象的日益严重化,近几年来,我国对空气环境的保护意识愈来愈强烈。对于各厂矿企业而言,控制减少和治理粉尘污染,已成为当今国内为紧迫的环保任务之一。火力燃煤发电机组,由于采用煤炭作为燃烧介质,若发电过程中粉尘治理措施不当,更容易造成严重的大气污染。因此,早在二零零四年五月开始,发改委便对安装脱硫设施的新建燃煤电厂采取上网电价分/千瓦时的加价鼓励措施,旨在提高火力发电厂相关领导阶层对环境治理的重视程度。
  之后,为进一步推动电力行业的节能环保工作,二零零七年八月,国务院办公厅下发了《节能发电调度办法试行》。文件要求在确保电力系统稳定运行和连续供电的前提下,必须以节能环保为目标,实施优化调度。二零一四年,针对国内火电机组煤尘污染严重的不利现状,发改委环境保护部再次下发相关环保标准及规范,建议各火电机组必须尽快开展烟气排放及热负荷监测平台的建设工作,严格控制所辖区域内烟气粉尘的排放量。此次文件的陆续出台,意味着对烟尘排放要求更加严格,同时也标志着我国在节能环保方面的实质性工作步入了一个崭新的台阶。
  有鉴于此,结合发改委环境保护部等文件指示精神,河南华润电力首阳山有限公司率先开展了烟气排放及热负荷监测平台的建设工作,以便更好地保证公司两台机组烟气粉尘排放及热负荷数据的合规合法化。通过对电厂粉尘及烟气的治理,延长电厂相关辅机设备的使用寿命,降低设备维修费用,化化厂区周边环境,保证设备稳定运行。当前烟气在线监测现状及存在问题现有的烟气在线监测系统,作为环保部门与电厂烟气数据的信息处理平台,是实现厂站与上级烟气主站进行信息数据传输和交换的基础设施。
  其能否可靠地运行,直接关系到电厂烟气数据排放的合法合规化。同时,烟气在线监测系统的性能好坏,也事关电厂环保电价能否顺利执行,一定程度上与公司经济效益密切相关。二零零七年,根据有关文件精神,河南华润电力首阳山有限公司成功将厂内脱硫有关信筷数据传输至河南省调EMS烟气在线监测主站及当地环保部门。由于当时烟气监测技术认知及时间所限,脱硫烟气信息是通过电厂远动RTU及租用公网无线网方式远传的。在日后的实际运用中,诸如信息监测不完整不规范系统功能单一传输方式不可靠等方面的弊端,逐渐暴露和凸显出来。




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适当加温可加快检漏速度。气密性试验是锅炉、压力容器及其他要求气密性重要焊接结构的常规检验手段。介质为洁净空气,试验压力一般等于设计压力。试验时压力应逐级递增。达到设计压力后,在焊缝或密封面外侧涂肥皂水并以肥皂水是否冒泡为检验依据。因气密性检验有爆炸危险,因此应在水压试验合格后进行。它们的目的不同,气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的1.15倍。气压试验主要是为了检验设备的强度和密封性,气密性试验是主要为了检验设备的严密性,特别是微小穿透性缺陷;气密性试验更侧重于设备是否有微小泄露,气压试验侧重于设备的整体强度。
2、使用介质气压试验实际操作时一般采用空气,气密性试验除了空气外,如果介质毒性比较高,不允许有泄露或易渗透,采用氨,卤素或氦气气压试验时,不需要在设备上安装附件;气密性试验一般情况下在附件安装完毕方可进行(容规)。气密性试验需要在气压或水压试验完成后进行气压试验压力为1.15倍的设计压力,内压设备还需乘温度修整系数;气密性试验介质为空气时试验压力为设计压力,如采用其他介质,还应根据介质情况来调整。气压试验:优先采用液压试验,如果由于设备结构或支撑原因不能用液压试验时,或设备容积较大时一般采用气压试验。气密性试验:介质为高度或极度危害介质,或不允许有泄露。气压试验属于压力试验,为了校核设备的承压强度。
气密性试验属于致密性试验,为了检验设备的密封性能。非破坏性检验是指在不损坏被检验材料或成品的性能、完整性的条件下进行检测缺陷的方法,包括外观检验、致密性检验和无损探伤检验。外观检验焊接接头的外观检验是以肉眼直接观察为主,一般可借助于焊缝量规,必要时利用5-10倍放大镜来检查。外观检测主要是为了发现焊接接头的表面缺陷,如焊缝的表面气孔、咬边、焊瘤、烧穿及焊接表面裂纹、焊缝尺寸偏差等。检验前,须将焊缝附近10-20mm范围内的飞溅物和污物干净。致密性检验:致密性检验是检验焊接管道,盛器,密闭容器上焊缝是否存在不致密的缺陷。常用的检验方法有:气密性实验;氨气实验;煤油实验;水压试验和气压实验。
无损探伤检验:是非破坏性检验中的一种特殊的检验方式,是利用渗透,磁粉,超声波,射线等检验方法来发现焊缝表面的细微缺陷及存在于焊缝内部的缺陷。目前,这类检验方法已在重要的焊接结构中被广泛应用。破坏性检验是从焊件或试件上切取试样或以产品的整体破坏做试验,以检查其力学性能等的检验方法。它包括力学性能试验,化学分析,腐蚀试验,金相试验,焊接性试验等。在生产中,焊接成品的质量检验很重要占有很重要的地位。它不仅在于发现焊接缺陷,检验焊接接头的性能,以确保产品的焊接质量和使用,严重的缺陷可导致受压容器的爆炸,造成直接经济损失或灾难性事故而且通过各种检验可对缺陷作出客观的判断,才能对焊缝作出可靠的结论,看其是否所规定的技术要求和保证结构使用的可靠。
气密性实验:一般检验管道,盛器,密闭容器上焊接是否存在不致密的缺陷,以便及时发现,进行排除并修复。操作方法非常简单,具体做法:在焊缝周围涂抹肥皂水,在密闭容通过远低于容器工作压力的压缩空气,由于容器内外气体的压力差,如果焊接接头有穿透性缺陷时就会有肥皂水气泡。这种检验方法常用于受压容器接管加强圈的焊缝检验。此法非常简单原理就象修补自行车内胎。氨气实验:一般用于某些管子或小型受压容器。实验的原理非常简单,是运用氨与 反应后,生成物颜色变黑具体做法:在常压下,被测容器的外壁焊缝表面贴上一条比焊缝略宽的用5%的 溶液浸过的纸带,然后向被测容器内充1%含量的氨气的混合气体,当混合气体加压至所需压力值时,如果焊接接头有不致密的地方,氨气就会渗漏作用在浸透过的 溶液的试纸上,致使该部位呈现出黑色斑纹,从而确定缺陷部位。




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