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转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。仪表工作状态:仪表上电后首先自检,1秒后进入运行状态,屏幕显示瞬时流量和累计流量,同时绿灯闪烁,当检测到流量为零时,仪表显示为空管状态,同时红灯闪烁。此时,可以按“F”进入参数设定状态。仪表的参数设定方法:通过按“F”键,可循环显示下列参数:量程→直径→系数K1→K2→K3→K4→阻尼→累计清零→手动校零注意:不得随意进行手动校零,否则会造成仪表测量不准确。手动校零必须在测量管道内满管,流量为零时才能进行。需要说明的是,必须使测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。
1.2励磁方式。励磁方式即产生磁场的方式。为使严格成立,个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场。为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁。现分别予以介绍。1.2.1直流励磁。直流励磁方式用直流电产生磁场或采用磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子。在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常工作。
所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等。1.2.2交流励磁。目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流的,所以产生的磁场也是一个交变磁场。交变磁场变送器的主要优点是了电极表面的极化于扰。另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得多。值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题。例如正交干扰。同相干扰等、这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起。因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。1.2.3低频方波励磁。
直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,20世纪70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式。它的频率通常为工频的1/4-l/10。在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小。从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以它能克服直流励滋易产生的极化现象。因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用。概括一下,电磁流量计具有如下几个优点:①电磁流量计能避免交流磁场的正交电磁干扰;②电磁流量计由分布电容引起的工频干扰;③电磁流量计抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;④电磁流量计排除直流励磁的极化现象。
直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 技术特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用新的PUM智能脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用智能技术提智能率,频率高达40kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、采用计算机控制技术,在大屏幕的LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各种保护信息。
在连续波频率偏移法的基础上,附加可溯源的模拟调制,模拟调制的量值与数字矢量调制的量值具有准确并的对应关系。通过连续波频率偏移法,在VSA的目标星座点处产生标准参考信号,通过调幅预设幅度失真,通过调频或调相预设相位失真。以上预设失真值作为标准参考值,从而测量和检定矢量信号分析仪的数字矢量解调EVM、幅度误差和相位误差的量值准确度。信号发生器的校准溯源参数包括,频率和功率电平,模拟调制频率和调制度。频率参数:采用信号发生器连接外参考标准时钟源,或者采用频率计或测量监测校准;功率电平参数:采用功率计或测量监测校准;模拟调制参数:调制度分析仪或测量监测校准。被测VSA设置为校准目标调制方式,中心频率在其频率范围内选择。
符号速率在其指标范围内选择,其数值远大于信号发生器模拟调制频率,测量点数远大于符号率与调制频率的比值。对应滤波器可不设(矩形),或为升余弦(RC或Cosine),滚降系数0.22。连接信号发生器与VSA的射频端口,设置合适的功率电平,它们的频率偏差按照上表对应的调制方式设置。设置调幅(AM)调制方式,调制频率远小于符号率,预设调制度作为校准参考标准值,以调制度分析仪或测量的AM调制度读数为基准(am%),同时读取剩余调相PM调制度(pm°)。读取VSA的幅度误差Emag%,其峰值(Peak)对应am%的峰值(PK),均方根值(RMS)对应am%的均方根值(RMS)。设置调相(PM)调制方式,调制频率远小于符号率。
预设调制度作为校准参考标准值,以调制度分析仪或测量的PM调制度读数(pm°)为基准,同时读取剩余调幅am%。在连续波频率偏移法的基础上,在VSA的目标星座点处产生标准参考信号,在VSA中心频点输入另一个连续波信号,代表本振泄漏电平,泄漏电平与参考信号电平之比,即原点偏移。信号发生器产生两个不同频率和电平的信号,输入VSA。计量校准装置是多载波信号发生器或并供参考的独立的两台信号发生器,溯源标准参数是频率和功率。信号发生器的频率和功率电平为校准溯源参数,频率参数:采用信号发生器连接外参考标准时钟源,或者采用频率计或测量监测校准;功率电平参数:采用功率计或测量监测校准。被测VSA设置为校准目标调制方式。
中心频率在其频率范围内选择,符号速率在其指标范围内选择,对应滤波器可不设(矩形),或为升余弦(RC或Cosine),滚降系数0.22。连接信号发生器与VSA的射频端口,信号发生器产生两个不同频率和电平的信号,输入VSA。通过连续波频率偏移法,设置载波频率,在VSA的目标星座点处产生标准参考信号;在VSA中心频点处,输入第二载波信号,其电平小于载波。两个电平差值对应原点偏移。以目前常用的信号分析仪(VSA)的测试情况来看,由于计量信号是单载波连续波,仪器在VSA解调测试时通常会发出警告,提示本信号并非数字调制信号,但是不影响EVM以及频率、幅度和相位误差的测试结果。根据本文的连续波频率偏移法。
测量信号分析仪的MSK、PSK和QAM解调的剩余误差是可行的。另外,利用可溯源的模拟调制,测量信号分析仪的测量准确度。模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围;从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换(FFT)分析仪使用数字信号处理(DSP)提供高分辨率的频谱和网络分析。如今宽带的矢量调制(又称为复调制或数字调制)的时变信号从FFT分析和其他DSP技术上受益匪浅。VSA提供快速高分辨率的频谱测量、解调以及高级时域分析功能,特别适用于表征复杂信号,如通信、视频、广播、雷达和软件无线电应用中的脉冲、瞬时或调制信号。图1显示了一个简化的VSA方框图。VSA采用了与传统扫描分析截然不同的测量方法;融入FFT和数字信号处理算法的数字中频部分替代了模拟中频部分。
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影响铸件品质常规元素有种别是;以上元素我们俗称钢铁中的五大元素,以下是五大元素在铸件中的作用和检验依据碳元素在钢铁中的作用是,它是区分钢或铁的主要依据,含碳量大于百分之的是铁,低于百分之的称我钢。碳元素以化合状态和游离状态存在于所有的钢铁中,是重要的硬化元素。有助于增加钢材的强度,我们通常希望刀具级别的钢材拥有%以上的碳,也成为高碳钢。含碳量越高,钢的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.化合碳和游离碳之和称为总碳量。
对碳元素的测定一般都是测定总碳量,常用的分析方法有气体容量法和非水滴定法硫在钢铁中是一种有害元素。含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.降低钢的机械性能,对钢的耐腐蚀性和可焊性不利,在易切削钢中,为了改善钢的切削加工性能,可提高硫的含量,在一般合金中硫的含量都较低。对硫元素测定一般都是采用碘量法或酸碱滴定法锰元素是金属中重要的合金元素之一,有助于生成纹理结构,增加坚固性,和强度及耐磨损性。
锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,在热处理和卷压过程中使钢材内部脱氧,能提高钢的强度,能消弱和硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢高锰钢具有良好的耐磨性和其它的物理性能.出现在大多数的刀剪用钢材中它通常以固溶体及化合形式存在。能降低由于硫所引起的热脆性,然而改善钢的热加工性能,提高钢的可锻性。增加锰的含量,可提高钢的强度和硬度。对锰元素的测定,常用的分析方法有银盐--过硫酸铵氧化光度法依据GB/T标准试样以酸溶解,在一定得酸度条件下,硝酸银为催化剂,过硫酸铵将锰氧化成高锰酸,测定其吸光度。
磷元素在钢铁中以固溶体磷化物存在,能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.有时呈磷酸盐夹杂形式存在。磷在钢中可以提高钢的抗拉强度和耐大气腐蚀作用,改善钢的切削加工性能;而又能降低高温性能和增加脆性,影响钢的塑性和韧性。由此磷在钢中是一种有害元素。对磷元素的测定,常用的分析方法有氟化钠-氯化亚锡钼蓝光度法依据GB/T标准在酸性溶液中,以高锰酸钾氧化,使偏磷酸氧化成正磷酸,与钼酸铵生成磷钼杂多酸,用氯化亚锡还原成硅钼蓝,测定其吸光度。
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