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相频特性,时频特性,功率频率特性等)进行表征。标量网络分析仪只能测量S参数的幅度部分,测量的结果包括传输增益和损耗,回波损耗和驻波比等。矢量网络分析仪是网络分析仪能强的一类,它能在5HZ直到110GHZ的频率范围内进行测量。如:S参数、幅度和相位、传输增益和损耗,回波损耗和驻波比(SWR)、群延迟、反射系数意行业使用的网络分析仪都是矢量网络分析仪,而且大多数是安捷伦生产的,所以这里所讲的网络分析仪都是针对安捷伦仪器。如放大器、混频器、双工器、滤波器、耦合器和衰减器等,这些元件不仅用在诸如之类的常用和廉价的系统中,还被遥到通信或雷达系统这一类复杂和昂贵的系统中。元件可能有一个端口(输入或输出端口)或多个端口。
对每一个端口的输入特性以及从一个端口到其它端口的转移特性进行测量的能力,可以为设计人员在对大型系统配置元器件时提供充分的依据。信号源提供被测件激励信号,由于网络分析仪要测试被测件传输/反射特性与工作频率和功率的关系,所以,网络分析仪内信号源具备频率扫描和功率扫描功能。为保证测试的频率精度,现在网络分析仪内信号源采用频率合成方法实现。当扫宽设置为零时。输出信号为点频CW信号。网络分析控制其输出功率依靠ALC和衰减器两个部分完成,ALC保证输入信号功率的稳定和功率扫描控制,由于ALC控制范围有限,需误差器完成大范围功率调整。网络分析内部功分器和定向耦合器分别完成对被测件输入信号和反射信号的提取。其中当要测试被测件某个端口反射特性时。
必须将定向耦合器直接连接在该测试端口上。这两部分统称为信号分离装置,这部分硬件也通常被称为“测试座”在一些特殊测试场合(如大功率测试)可不使用网络分析仪内一体化的内置测试座,而使用外置测试座设备。分析仪的激励信号输入到被测件上,仪器的激励信号、器件的反射和传输信号通过不同的路径被提取出来。器件和各种特性就是通过这些信号的测量及相应处理得到。网络分析仪内负责对激励和反射传输信号进行测量和分析,在ENA网络分析仪内部有四台,这些分别完成对信号幅度和相位的测量。网络分析仪的激励信号可以通过开关的控制加到被测件的两个端口。网络分析仪的显示处理部分完成对测试结果的处理,并按照需要的方式显示测试结果。ENA还可以测试结果进行合格判断。
内置VBA编程功能。在网络分析的基本形式中,包含测量沿传输线行进和入射波、反射波和传输波。如用光波作为类比,当光投射到一个透镜上(入射能量),一部分光从透镜表面反射,但大部分光继续通过透镜(传输能量)。若透镜具有镜面,则大陪分将被反射,少量或没有光通过透镜。虽然射频信号和光长不同,但原理是一样的。网络分析仪能测量入射能量、反射能量和传输能量。例如,在传输线上发送的能量,沿传输线反射回发射源的能量(由于阻抗失配)以及顺利地传送至终端装置(如天线)的能量。减小反射的目的是保证信号能在器件中有效地进行功率传输。对于低频率信号,信号的波长远大于传输器件的长度,一根简单的传输线对于传输功率就是有用的。
电流很容易在传输线上进行传播,传输线上测试点位置对测量的电压电流读值影响不大。对于频率高的信号,传输信号的波长等于或小于器件的尺寸,在传输线上不同测试点得到的电压/电流都会不同。下面以传输线为例,研究传输线在不同负载情况下反射特性变化的规律。当传输线端接负载与传输线特性阻抗相同时,输出到负载上的信号功率大。传输线上只有正向传输信号,信号波形为衡定包络正弦波,传输效果等效为无穷长传输线。提到传输线特性阻抗,对于所有形式的传输线,如:同轴电缆,波导;双绞线;微带线;耦合线等。其特性阻抗反映传输线上信号电压与电流关系。特性阻抗只与传输线物理参数有关,如:同轴线内导体外径;外导体内径;介质介电常数(er)而和工作频率及传输线长度无关。
当燃煤电厂污染物需达到超低排放的要求时,可采用以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线,如图所示。当烟尘排放限值为mg/m,且不设置WESP时,低低温电除尘器出口烟尘浓度宜小于mg/m,湿法脱硫装置的除尘效率应不低于%。当烟尘排放限值为mg/m,且不设置WESP时,低低温电除尘器出口烟尘浓度宜小于mg/m,湿法脱硫装置的除尘效率应不低于%。网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到极高的精度。
通常我们需要大量的测量实践,才能实现的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输,类似于图所示。
它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。现代网络分析仪还可以应用于更具体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界款PXI网络分析仪-NIPXIe-的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的束缚,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。你可以使用图所示的NIPXIe-矢量网络分析仪测量设备的幅度,相位和阻抗。由于网络分析仪是一种封闭的激励-响应系统,你可以在测量RF特性时实现绝佳的精度。
当然,充分理解网络分析仪的基本原理,对于你大限度的受益于网络分析仪非常重要。在过去的十年中,矢量网络分析仪由于其较低的成本和的制造技术,流行度超过了标量网络分析仪。虽然网络分析理论已经存在了数十年,但是直到世纪年代早期台现代独立台式分析仪才诞生。在此之前,网络分析仪身形庞大复杂,由众多仪器和外部器件组合而成,且功能受限。NIPXIe-的推出标志着网络分析仪发展的又一个里程碑,它将矢量网络分析功能成功地赋予了灵活,软件定义的PXI模块化仪器平台。
因此,电极浆料需要具有稳定且恰当的粘度,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止,浆料会出现沉降絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。表征浆料稳定性的主要参数有流动性粘度固含量密度等。不同的浆料体系具有不同的粘度变化规律。电极浆料由多种不同比重不同粒度的原料组成,又是固-液相混合分散,属于典型的非牛顿流体。非牛顿流体的粘度除了与温度有关外,还与剪切速率时间有关,并有剪切变稀或剪切变稠的变化。
RST流变仪可以进行的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性屈服应力以及触变性等流变特性。粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时,有层流过渡流湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
在搅拌过程中,一般认为粘度小于Pa/s的为低粘度流体,例如水蓖麻油饴糖果酱蜂蜜润滑油重油低粘乳液等;-Pa/s的为中粘度流体,例如油墨牙膏等;-Pa/s的为高粘度流体,例如口香糖增塑溶胶固体燃料等;大于Pa/s的为特高粘流体例如橡胶混合物塑料熔体有机硅等。对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式开启涡轮式推进式长薄叶螺旋桨式圆盘涡轮式布鲁马金式板框桨式三叶后弯式MIG式等。
该工艺的特点是脱硫效率高>%)吸收剂利用率高>%)能适应高浓度SO烟气条件。缺点是基建投资费用高水消耗大脱硫废水具有腐蚀性,主要的是原料石灰石需要采购,副产品亚硫酸钙不好处理。焦化厂一般可以采用氨法脱硫技术。氨法脱硫不但可以脱除烟气中的SO,生产出的硫酸铵和硫酸氢铵化肥产品还可以进入焦化厂回收车间硫铵系统加以处理利用生成硫铵产品。同时该系统利用一定浓度的氨水作为脱硫剂,可以使用回收车间剩余氨水,减少回收车间蒸氨系统负荷,一举三得。
氨法脱硫采用液体吸收剂洗涤烟气以除去SO,所用设备比较简单,操作容易,脱硫效率高。氨法脱硫不是一体化技术,不能同时进行脱硝,需要单独再建设脱硝系统;副产品硫铵化肥品质受氨水质量影响,其纯度难达到标准要求。所以氨法脱硫对氨水品质有一定要求,可以采用经陶瓷膜过滤器过滤后的氨水;脱硫后烟气温度较低,排放易形成烟气拖尾,需要加烟气加热装置;硫铵盐液塔内结晶,易附着在塔壁或喷淋管道上,造成管路堵塞和严重腐蚀,设备选材要求高,腐蚀严重,需考虑防腐以及清洗装置。
焦炉烟气的脱硝技术现状由于焦炉烟气的温度较低,不适合高温脱硝,因此目前焦炉烟气主要采用中低温脱硝技术,脱硝催化剂有钒系和锰系,也有活性焦和有机催化剂。脱硝工艺原理是基于选择性催化还原法SCR或有机催化法。SCR法脱硝工艺特点在众多的脱硝技术中,选择性催化还原法SCR是脱硝效率较高,应用广,相对成熟的脱硝技术。SCR法是在一定的温度和催化剂作用下,利用氨或烃做还原剂,可选择性地将烟气中NOx还原为氮气和水的方法。
催化反应温度在度焦炉烟气温度范围基本为度-度,该技术无副产品,通过加大催化剂装填量,脱硝效率能达%-%以上。在SCR系统设计中,烟气温度是选择催化剂的重要运行参数。SCR技术需要高温条件度),催化反应只能在一定的温度范围内进行,同时存在催化的佳温度,这是每种催化剂特有的性质,因此烟气温度直接影响反应的进程。所以,焦炉烟气需要安装烟气加热系统。反应产物是N和HO,不能回收利用,只消耗原料和动力,不产生经济效益,催化剂每三年更换一次,成本很高。
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