胀差探头的安装

胀差探头的安装
胀差探头的安装

胀差探头的安装

一、胀差的定义:

转子与汽缸沿轴向膨胀之差值,称为转子与汽缸的相对膨胀差,简称胀差。习惯上规定:当转子轴向膨胀值大于汽缸的轴向膨胀值时,胀差为正;反之为负。一般发电机侧为正,调速端为负。

这里的探头是epro的PR6426/CON011/916-200探头,测量范围0-20mm。测量不灵敏区 1.5mm,电源电压24V.DC,信号电压-4到-20V.DC,灵敏度

0.8V/mm。

二、胀差探头的安装:

(1)探头的安装位置如下:

胀差探头

位移探头

面体

(2)目前胀差探头的监测

胀差探头测量所得的电压送入分析卡件后转换为位移量,驱动报警和跳闸保护,同时将位移量转化为4~20mA电流信号送至DCS画面显示,在DCS画面中胀差的显示量程为-2~18。下面简单介绍其转换过程

探头生成的电压送入模件后,模件内部实现电压与位移量的转换,举例说明,如果模件某一时间点接到探头电压为-5V,默认-4V为安装电压的情况下,那么位移量为

[-4-(-5)]×0.8=0.8mm

也就是说转子远离了探头0.8mm

模件内部默认探头按照理论线性工作,也就是在各个区段采用0.8的灵敏度,不考虑实际存在的线性误差。

(3)探头安装位置的确定

汽轮机运行中缸体与转子的膨胀存在正反方向的膨胀差,所以就要求探头

可以监测正反两个方向,负方向监测距离要求大于1.5mm,正方向监测距离大于16.45mm。这样在安装前需要确认探头的间隙电压(即安装电压),因为探头的测量行程为20mm,即0-20mm对应-4V.DC到-20V.DC,如果将零位由-4V偏移到-5.6V,那么测量就由0~20mm改变为-2~18mm,可满足测量需要。在转子和缸体冷却后,将转子推至推力盘工作面,将胀差探头安装在间隙-5.6V位置,如下图所示。最后将以上参数写入胀差信号分析模件既可完成安装,目前模件在出厂设置状态下工作,即只接收-4~-20V的电压信号,超过这个范围即认为探头故障。这里要明确一个概念,以上测量的电压值是在前置器处测量到的电压值,当这个值为-4V.DC时,探头端面和推力盘间距离还有1.5mm,这个1.5mm是不灵敏区,如果探头端面和推力盘间距离小于1.5mm,则探头测量值严重失真不可用。我们在上边说的零位是探头测量的线性零位。热工上常用到零位迁移,为满足正反方向的膨胀测量,我们就需要把零位迁移到-5.6V这个位置,这叫电气零位。

-3.5V-22.35V

-2mm8mm18mm

0mm

电压与位移的转换:(零点电压-实时电压)÷灵敏度=位移量但对于epro的探头经过校验得到一下数据:

胀差探头全行程参数

V:胀差探头在各个位移点生成的电压,作位移转换使用mm:被测物端面与探头端面的相对位移量

线性误差:相同位移量探头生成电压的差值

由上表可计算探头在不同区段内的灵敏度,

0~2mm范围内

[-3.87-(-5.35)]÷2=0.74V/mm

在2~18mm范围内

[-5.35-(-18.07)]÷16=0.795V/mm

在18~20mm范围内

[-18.07-(-19.45)] ÷2 =0.69V/mm

可见在中间区域灵敏度非常接近厂家给出的灵敏度0.8,而在两侧则出现了明显的偏差,也就是说探头出现了线性误差。

所以我们需要选择中间一段线性较好的范围做测量范围,考虑到汽轮机在运行过程中基本达不到正方向动作值,所以先满足负方向测量的需要,从校验数据来看-4.6V以下线性不好,所以电气零位需向正方向迁移,在满足负方向测量的需要的要求下我们选择-5.8V作为零位电压。即安装时以-5.8V做为安装电压。

三、控制方案

1、由于胀差探头全行程上存在线性误差,而目前的测量方式是基于理论线性进

行,这样必然导致测量值与实际的偏差,可以通过启用胀差模件中的线性修正功能来解决这个问题,机组停运后将探头拆回校验并记录校验数据,将所得电压与位移的对应关系一一写入模件,那么当模件接收到电压信号后不再按照线性关系运算,而是直接按照我们写入的参数完成一一对应转换,避免线性化误差造成的计算误差。由于探头在长期使用过程中受周围振动、温度、油污等影响其线性尤其是测量范围两侧的线性会发生变化,甚至测量范围减小,所以应定期校验探头并根据校验结果更新写入模件的参数。

2、校验探头校验需要注意两点,一,探头的端面圆周向外斜45°必须被测量盘

覆盖,如果探头位置在测量盘的边上或者测量盘过小,会使得测量电压值偏大而无法使用;二,面对不同材质的测量盘,探头在相同位移上产生的电压值差别较大,所以只有与低压缸转子材质完全相同的校验台测量盘所采集数据才可以直接输入TSI卡件,否则将不能使用。低压缸转子材质30Cr2Ni4MoV。

3、TSI探头和延伸电缆正常工作允许的最大温度为180°,检查确认探头的工作

环境温度低于此值。

4、另外可以更换前置器型号为CON011/916-240(侧量范围0-24mm)来解决探头

线性范围小不够覆盖正负方向动作值的问题。

测斜仪使用注意事项

测斜仪使用注意事项 SINCO测斜仪是高精度科学仪器,若使用不当,会造成该仪器永久损坏。 以下为仪器使用过程中需注意事项。 一、探头使用: ·擦净探头:完成测量时,擦干探头上的湿气并盖好保护盖。需要的话,如地下 水含盐度高或有化学剂时,用清水冲洗或用实验室清洁剂刷洗。 ·清洁接头:保持接头干净,如有必要用棉花团沾酒精轻轻擦试,注意仅用少许 酒精。不要向接头喷射润滑剂清洁接头或用电动接触清洁器清洁接头,这些产 品中的溶剂将会腐蚀接头内的氯丁橡胶。 ·干燥探头:在放回办公室时,从控制电缆、探头和读数仪上拿下保护盖,允许 接头完全放在空气中自然风干几个小时,然后盖上保护盖。 ·探头的保管:探头、控制电缆和读数仪都应放在干燥的地方。长时间储藏,探 头应当放在一个垂直的地方。 ·测轮润滑:定期润滑测轮,喷少量的润滑剂或者滴少量的油在轮轴的两侧,检 查轮子使其光滑转动。 ·O型圈保护:定期清洗和润滑测斜仪探头末端接头上的O型圈,用O型圈润 滑剂。 注意,勿撞击探头,勿将探头跌落至测斜管管底,会造成探头损坏! 二、读数仪使用:

充电 一般的做法是在每次使用后进行充电。 可在每天下班前将电池充电至次日上班后使用。但一定不要充电超过72小时,长时间的充电会损坏电池。 将充电器插上交流插座,另一端插入DataMate ,使用“U tilities”中的“Batt”功能检查电池是否在充电。充电时可以看到电压数在增加。如果读数没有增加,可能是充电线路或者是电池损坏,出现任一种情形,应将读数仪送回Slope Indicator 公司进行维修服务。 新电池在充电时的读数为6.6伏或者更高。正常情况下使用,电压应高于5.9伏。 建议您在电池电压低于5.9伏时不要使用DataMate ,电池电压太低会影响电池的充电功能。 各级电压下电池的剩余使用时间列于下表,如果读数仪在这种状态下工作防潮 当回到室内的时候,打开保护盖,在干燥的空气中放置几个小时。在高温高湿的环境中要使用干燥剂来保持干燥,因为进入室内后,这些水气会凝结在读数仪上,可以通过在DataMate 上选择“Temp”命令的方法来检查湿度,DataMate

示波器测交流220V(差分探头)

一、前言 我们都知道使用示波器,就必须使用探针 由于半导体组件的速度愈来愈快,受测电路的讯号自然愈来愈高速化。今天要正确地从受测电路检出讯号,并传送到示波器的输入端。而又不影响受测电路的正常运转,绝对不是一件容易的事情。使用正确的探棒是一个关键。若探针选用不当,即使购买再昂贵的示波器,也无济于事。现在市面上有许多种类的探棒可以帮助使用者在各种不同条件下完成电路检测的工作,差动探棒就是其中一类。 差动探针早期主要是用来量测电力系统,电力转换器及转换式电源供应器。所量测的讯号通常都是相当大的浮动讯号,从数十伏到数仟伏。近年来由于数字电路的高速化,数字设计及数字传输中大量使用差动讯号,因而出现新型的低压高速差动探针。它的量测范围很小。只有几伏甚至零点几伏,但频宽很宽,可高达数 GHz 。在现代的示波器量测中,不管是高压型差动探针,或是高速型差动探针,在他们各自的领域中,都是不可或缺的。 二、示波器探棒的选择 - 电力差动讯号在电力电子电路中,通常有许多相当大的浮动讯号,图二是一个典型的交换式电源供应器 (Switching Power) 的电力电路,我们可以将它以Vd( 差动讯号 ) , VCM( 共模讯号 ) 及 VLINE ( 电源讯号 ) 来表示。

当我们用示波器观测电力电子电路讯号时,如果使用单端探棒,将造成短路,损坏待测物及测试设备,甚至造成测量人员触电等 ( 图三 ) 。 电路与示波器的接地端形成短路回路,所以有些量测人员便将示波器的电源接地拆掉,浮接示波器,来避免短路回路的形成 ( 图四 ) ,但是,这样就可以解决我们在电力电子电路的量测问题了吗让我们就这样的方式来讨论:

雷石惊艳产品安装手册最终

雷客惊艳产品安装手册目录 一、............................................... 重要安全提示 3 1、机顶盒注意事项 (3) 2、触摸屏注意事项 (4) 3、掌中宝注意事项 (4) 二、设备说明 (5) (一)、机顶盒的说明 (5) 1、系统概述 (5) 2、机顶盒的部件介绍 (5) 3、外部点歌设备的选择 (7) (二)、掌中宝的说明 (9) 1、系统概述 (9) 2、安装前准备工作 (9) 3、路由器的设置 (10)

4、掌中宝的设置 (12) 5、掌中宝数据自动更新 (13) (三)、惊艳触摸屏点歌台的说明 (13) 1、触摸屏介绍 (13) 2、触摸屏特点 (14) 3、触摸屏使用的延长线须知 (14) 三、连接方法及示意图 (14) 1、机顶盒安装与连接 (14) 2、掌中宝安装与连接 (17) 3、触摸屏安装连接 (17) 4、遥控器的安装与连接 (17) 四、歌库维护方法 (18) 五、疑难问题解决指南 (19) 1、机顶盒基本故障处理方法 (19) 2、触摸屏基本故障处理方法 (20) 开箱附件检查

尊敬的用户: 您好!首先感谢您使用雷客天地科技有限公司的产品。在您打开包装箱后,请立即按照装箱清单检查包装箱内的物品是否齐备。 一、重要安全提示 1、机顶盒注意事项 雷客机顶盒是高集成度的电子产品,使用时应严格按照使用方法进行,请特别注意以下事项: 1、使用环境:温度0~40℃,湿度0~30%,供电90~280V AC 50~60Hz; 2、在进行任何连接操作前,请先关闭机顶盒和被连接设备的电源; 3、注意电源接头牢固可靠,不良的接触会导致工作异常; 4、机顶盒仅限于室内使用,注意不要让液体物质流入机顶盒内部,否则会造成严重后果; 5、出现故障时请和经销商及时联系,请勿自行打开机盖处理; 6、在使用过程中机顶盒不可侧放、倒放,这样不利于散热; 7、不要使用布、棉等织物将机顶盒包裹起来,这样不利于散热; 8、机顶盒的底脚使得机顶盒底板和放置面之间保留了一层缝隙,不可将底脚除去或者用书本等物体垫在机顶盒的底板下,否则会影响机顶盒的工作稳定性;

DP6020 低压差分探头说明书(20180803)

低压差分探头说明书 DP6020 (20V/ 200MHz)

前 言 首先,感谢您购买该产品,这份产品使用说明书,是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前,请仔细阅读说明书,正确使用。阅读完后请好好保存。 说明书中,注释将用以下的符号进行区分。 为安全使用本机器,必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话,有可能会损害机器的保护功能。此外,违反注意事项进行操作产生的人身安全问题,本公司概不负责。 ● 请小心注意触电危险,注意最高输入电压。 ● 请勿在潮湿的环境下或者易爆的风险下使用。 ● 被测电路接入探头之前,确保先关闭被测电路。 ● 测量结束后,先关闭电路,再取走探头。 ● 探头BNC 输出线连接示波器或者其它设备时,确保BNC 端子可靠接地。 ● 使用之前,请检查探头外皮是否有破损,若出现破损情况,请停止使用! ● 选择本产品标配的适配器供电。 DP6020简要说明 在错误操作的情况下,用户有受伤的威胁,为避免此类危险,记载了相关的注意事项。 错误操作时,用户有受轻伤和物质损害的可能,为避免此类情况,记载的注意事项。 该符号表示对人体和机器有危害,必须参照说明书操作。 记载着使用该机器时的重要说明。

目录 前言 (1) DP6020简要说明 (1) 概述 (3) 应用 (3) 产品及附件说明 (3) 探头主体说明 (3) 附件说明 (4) 电气规格 (5) 机械规格 (6) 环境特性 (6) 操作步骤 (6) 保养及维护 (7) 保修 (7) 装箱单 (7)

1. 概述 DP6020探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz,提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ的输入阻抗,以及 3.5 pF 的低输入电容,可以最大程度地降低电路负载,具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。 2. 应用 ◆浮地差分信号测量 ◆高速功率测量 ◆数字差分总线 ◆汽车串行总线(CAN、LIN、FlexRay) 3.产品及附件说明 ■探头主体说明 详细说明: ?①输入线:长度约15cm,连接探夹后测量电压信号。 ?②偏置调节:调节该可调电阻,实现输出偏置调节。 ?③连接线:探头前端和后端连接线,长度70cm ?④电源接口:标准的USB B型接口,通过标配的USB适配器供电;也可以通过示波器供 电,使用方便。 ?⑤过载报警指示灯(Overload):测量范围超过量程时,过载指示灯亮,且发出报警声。 ?⑥输出接口:标配标准的BNC输出接口,可接任何厂家示波器,要求示波器输入阻抗设 置为50Ω,或者接标配的贯通式50Ω负载,示波器输入阻抗设置成1MΩ。

CEMS安装手册

YSB-CEMS 安 装 手 册

CEMS的安装工艺指导书 1、一般规定 1.1、CEMS施工应按设计图纸进行,不得随意更改。 1.2、CEMS施工前,应具备系统图、布置平面图、接线图以及其他必要的技术文件。 1.3、CEMS施工应在监测平台、监测孔和仪器室装修全部完毕以后进行,要求电源、独立的接地和气源必须到位。 2、缆及拌热管敷设 2.1 CEMS的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 2.2 所有室外的电缆、导气管都不得裸露,要穿PVC管或镀锌钢管保护,或在线槽内敷设。保护管和设备之间要用金属软管或塑料螺纹软管连接。 2.3 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 2.4 拌热管的敷设必须由上而下,倾斜角度不得小于5度,要保证冷凝水顺利地流入仪器室冷凝排水器内。保证拌热管的敷设没有弯曲不直的现象。 2.5 拌热管垂直或架空敷设时,使用截面积不小于10mm2的塑料护套的不锈钢索配线。首先把拌热管和钢索同时拉紧抻直,每间隔0.5~1m

用喉箍把拌热管与钢索固定紧,保证拌热管没有弯曲不直的现象。然后每间隔1~2m把保护管与钢索、拌热管固定紧。 2.6 使用钢索配线时,钢索两端要固定牢固,驰度适当不得过松也不得过紧,两端要可靠接地。钢索中间固定点间距不大于12米。 2.7 从采样探头到仪器室的拌热管必须是整根的,中间不允许有接头。拌热管两端必须密封绝缘处理。 2.8 保护管弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,弯曲半径不得小于管子外径的6倍。 2.9 保护管在仪器室内和监测平台上敷设时,一定要规范,横平竖直,沿墙壁或平台敷设,用管卡固定。 2、10 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 2.11 拌热管、保护管或线槽的直线段应每隔1.0~2.0 m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: (1)、保护管或线槽接头处; (2)、距接线盒0.2m处; (3)、线路走向改变或转角处。 2.12 电缆管路在下列情况下,应在便于接线处装设接线盒: (1)、管子长度每超过45m,无弯曲时; (2)、管子长度每超过30m,有1个弯曲时; (3)、管子长度每超过20m,有2个弯曲时; (4)、管子长度每超过12m,有3个弯曲时。 2.13 保护管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷

探头说明书(中英文版)

Doppler 微波自动门感应探头——适用于各种自动门的传感器 用户指南V1.0 实现技术:微波及微处理器 检测原理:Doppler 微波雷达原理 发射频率:FCC X-band (10.525GHz ) 发射密度:<5mW/cm 2 安装高度:最大高度4m 检测区域(典型值):宽*长=3.5m*3m 检测模式:运动模式 灵敏度调整:电位器调整 温度范围:-25℃ ~ +65℃ 抗干扰性能:EMC 符合89/336EEC 标准 电源电压(直流):12~24V DC 输出:标准继电器输出 最大接点电压AC220V 或DC 35V 最大接点电流 1A 输出保持时间 1S 重量:70g 电缆长度:2m 传感器结构说明: 调整检测区域: 用手指请按天线边缘沿着定轴回旋调整 注意:传感器天线部分为静电敏感部位,调节过程一定要注意静电防护! 灵敏度调节: 用微型螺丝刀(梅花头)调节电位器,左旋为增大检测距离及灵敏度,右旋则减少。 安装注意事项: 1、 不要安装在淋雨或者漏水的地方 2、 不能安装在金属材料的后面,微波会被金属材料屏蔽 3、 检测区域内不能放置有持续移动或者振动的物体 4、 传感器应当固定好,防止振动 5、 根据自动门使用要求调节感应区域、感应距离及灵敏度 传感器安装准备: 安装前需要再安装门头上开孔穿线 用一字螺丝刀从开启孔处将底座和外壳分开 安装螺丝直径为4mm 传感器接线: 传感器所配套电缆为4芯高可靠护套电缆 红色黑色线为电源线(具有防反接功能),工作电压为12~24VDC 直流供电 两根白色线为信号线(标准继电器输出) (1) (2) (3) (4) 1、 传感器接线端子 2、 电位器(调节灵敏度) 3、 传感器天线 4、 工作指示灯

示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择

示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择 于泰克《探头ABC》)4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再 赘述。5. 对于高压测试,要使用专用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动” 测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。 最佳示波器探头的选择探头的特性和特点中最重要的参数就是带宽和输入阻抗,它们既要与示波器的带宽和输入阻抗匹配,又要将对被测电路的影响减到 最小。因此选择探头时要综合考虑。5.1 带宽和上升时间探头的带宽或上升时间要等于或优于示波器的带宽。如果观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号 频率的最高值即可;如观察非正弦信号,探头带宽应能容纳被测信号的基波和 最重要谐波分量。为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(示波器和探头之和)应该比要测量的最快的上升时间快3-5 倍。5.2 阻抗匹配探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,另外对被测电路的负载作 用最少。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头; 对于高输入阻抗的示波器,应选择×10的探头。例如示波器的输入阻抗是 1MΩ/10pF,探头输入阻抗最好是10MΩ/1pF,这样的探头既有10 倍的信号衰减,对被测信号的负载很轻,又能与示波器输入阻抗匹配。5.3 负载作用减轻探头对被测电路的负载作用。除了选择输入阻抗高的探头外,还有记住探头输入阻 抗随频率成反比例下降。5.4 时间延迟的影响每种探头对被测信号的延迟时间存在差异,在进行差分测量以及时间(或相位)一致性测量时,最好使用2 个 型号相同和电缆长度相等的探头。5.5 良好的接地探头的额定频率特性是在同轴系统内测得的结果。在实际电路应用时,往往探头处于非同轴匹配的系统内,

选用单端探头还是差分探头

选用单端探头还是差分探头 作者:Mike McTigue 新的有源探头体系结构使GHz级以上的千兆信号的完整性测量变得更加容易、精度也更高,但这只对于了解探头的工作原理和探头的两种拓扑结构之间优劣的用户而言的。  宽带宽示波器和有源探头的用户历来可以在单端探头和差分探头之间作出选择。测量单端信号(对地参考电压),你使用的是单端探头,而测量差分信号(正电压对负电压),你使用的是差分探头。那么,为什么你不能只买差分探头来测量差分信号和单端信号呢?实际情况是,你可以这样做,但又存在实实在在的理由使你不能这么做。与单端探头相比,差分探头价格较贵,使用不大方便,带宽也较窄。  新的探头体系结构,如Agilent 113X 系列的体系结构可以探测差分信号,也可以探测单端信号,而且基本上使人们不反对使用差分探头。这些探头是通过可互换的端头来提供这种能力的,而各种可互换的头经过优化,可以点测、插入插座和焊入探头。这种结构给有源探头的用户提出了新问题:测量单端信号,到底该用差分探头还是该用单端探头?答案是应由性能和可用性两个方面的权衡结果来定夺。  只要使用Agilent 1134A型7 GHz 探头放大器的简化模型(图1) 和已测数据以及焊入的差分和单端探头端头(图2),你就可以比较它们的带宽、保真度、可用性、共模抑制特性、可重复性和尺寸大小等方面的差别。这些探头端头的物理连线几何形状相同,所以它们之间的主要性能差别是由差分拓扑结构和单端拓扑结构引起的。探头性能测量是采用Agilent E2655A 纠偏/性能验证夹具和Agilent 8720A 20 GHz 向量网络分析仪或者Agilent Infiniium DCA (数字通信分析仪)采样示波器进行的。 图1 差分探头和单端探头的简化模型的主要区别在于,差分探头的地线电感是与放大器输入端串联的,而不

可燃气体报警器使用注意事项

编号:SM-ZD-15731 可燃气体报警器使用注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

可燃气体报警器使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内

泰克高压差分探头P52XXA

High-voltage Differential Probes P5200A?P5202A?P5205A?P5210A Data Sheet Features&Bene?ts Bandwidths up to100MHz Up to5,600V Differential(DC+pk AC) Up to2,300V Common(RMS) Overrange Indicator Safety Certi?ed Switchable Attenuation Switchable Bandwidth Limit Applications Floating Measurements Switching Power Supply Design Motor Drive Design Electronic Ballast Design CRT Display Design Power Converter Design and Service Power Device Evaluation The P5200A can be used with any oscilloscope and enables users to safely make measurements of?oating circuits with their oscilloscope grounded.The P5200A Active Differential Probe converts?oating signals to low-voltage ground-referenced signals that can be displayed safely and easily on any ground-referenced oscilloscope. WARNING:For safe operation,do not use the P5200A High-voltage Differential Probe with oscilloscopes that have?oating inputs(isolated inputs),such as the Tektronix TPS2000Series oscilloscopes.The P5200A High-voltage Differential Probe requires an oscilloscope or other measurement instrument with grounded inputs. The P5210A is a Differential Probe that is capable of measuring?oating voltages up to5,600V safely and has a bandwidth up to50MHz.It is supplied with two sizes of hook tips and has an overrange visual and audible indicator which warns the user when they are exceeding the linear range of the probe.It can be used with Tektronix TEKPROBE?interface oscilloscopes directly or with any oscilloscope with the use of the1103 TEKPROBE?Power Supply. The P5205A is a100MHz Active Differential Probe capable of measuring fast rise times of signals in?oating circuits.This1,300V differential probe can safely measure voltages in IGBT circuits such as motor drives or power converters.It is speci?cally designed to operate on Tektronix oscilloscopes with TEKPROBE?interface.The P5202A is similar to the P5205A,but this probe has approximately half the attenuation and half the dynamic range of the P5205A and better signal-to-noise ratio.

示波器探头基础系列之差分探头

示波器探头基础系列之差分探头 引言 作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 1、差分测量特点 探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器和有源探头的用户还需要在单端探头和差分探头之间还要做出选择。承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。本文主要讲的是分差探头。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面: 1.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消。 2.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。 3.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术。

仪器仪表使用注意事项

仪器仪表使用注意事项 一、3390功率分析仪 使用方法 1) 相关操作过程参见视频和说明书。 使用注意事项 1. 功率分析仪开机后,预热时间为30分钟。 2. 电压探头和电流探头接口按要求插好,无插错现象。 3. 开机操作过程,开机正常后,设定好参数,再插电压和电流探头。 关机操作过程,先拔掉电压探头和电流探头。再关掉电源。 4. 功率分析仪的电源必须通过隔离变压器隔离。电源插头的地线禁止接地。 5. 功率分析仪所有金属部分在测量过程中均被认为是为带电部位,必须做绝 缘处理。 注意:测量高电压时,探头的金属壳会带高压电。必须用高压绝缘胶带做绝缘处理。防止发生触电事故。 二、示波器 使用方法 1) 相关操作过程参见视频和说明书。 使用注意事项 1、示波器的电源必须通过隔离变压器隔离。电源插头的地线禁止接地。 2、示波器的插头地和探头金属外壳是同电位,同为接地。示波器所有金属部分 在测量过程中均被认为是为带电部位,必须做绝缘处理。

注意:在电压探头测量高电压时,探头的金属壳会带高压电。必须用高压绝缘胶带做绝缘处理。防止发生触电事故。 3、在用示波器测量电气元件时,禁止探头和其他带电部分或器件接触。以防发 生短路事故。 4、在测试高压时,禁止插拔u盘。防止u盘外壳带电,发生触电事故。 5、在测量高压时,先断电,将探头夹好被测点后,再上电进行测试。测试完成 后,先断电,确认被测点无电后,再将探头取下。 6、浮地测试时存盘,建议用卡,不用U盘存储。必须用U盘存储戴绝缘手套。 7、测试过程中,如果要带电测试时,必须戴绝缘手套。 8、高压测试完成后,必须将高压探头两端接地,将残余电压放掉。防止发生电 击事故。 三、万用表 使用方法 1) 相关操作过程参见视频和说明书。 使用注意事项 1. 万用表测试时电压时,禁止超过其电压表量程。 2. 满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的 量程。 3. 测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联, 测直流量时考虑红表笔接正、黑表笔负。 4. 禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止 产生电弧,烧毁万用表。 5. 电池电压低于工作电压。需更换电池 6.36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,低于1000V交流电时,要 检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。 7.换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防

可燃气体检测探头的安装规范

可燃气体检测探头的安装规范: 可燃气体检测探头的应用有相应规范,必须严格遵照。具体如下: 可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪;

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体报警器使用注意事项 (最新版)

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检 测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安

使用超声探头需要注意哪些

使用超声探头需要注意哪些? 对于超声设备来说,超声探头的重要性是不可估量的,超声探头在整个仪器设备中起着至关重要的作用,所以在使用过程中要小心爱护,那么使用超声探头需要注意哪些?一起来看看杭州广瑞医疗设备有限公司的介绍吧! 超声探头是精密贵重器件,也是超声设备的贵重部件,它的损坏将使超声诊断设备无法正常使用,因此,为保护探头,在使用过程中应注意以下几点: 1)使用前认真阅读探头使用说明书,严格遵守探头的使用规定; 2)超声探头是贵重器件,在使用过程中必须小心轻放,不得碰撞声头,在运输、 保管过程中应使用原厂家的探头包装盒或用软布包好声头。 3)在安装和拆下探头时应首先关闭整机主电源,然后小心地进行操作。 4)要避免接触有机溶剂,否则探头会因接触有机溶剂开裂损坏,但可用酒精类的 有机溶剂。切记不能用丙酮类擦拭。 5)保护透镜面。透镜面一旦损坏,耦合剂就容易进入探头内部,损坏压电晶片, 因此使用中不允许用锋利物品刺透镜面。 6)应使用无腐蚀性的耦合剂,使用的超声耦合剂对皮肤无刺激作用,非油性,因 为不少探头的声透镜容易受到油性物的腐蚀而损坏。 7)如要浸泡消毒,请按照该厂家的说明书操作,否则探头内部的电路进水会导致 失效,甚至会烧坏。 8)不得高温消毒,因为探头内部装有压电陶瓷,高温会使压电陶瓷的压电效应变弱。单晶体材质的探头也是如此。 9)使用前应认真检查,探头外壳、线缆是否有破损,以防探头工作高压电击伤人。 10)探头使用完毕,一定要将探头上残留的耦合剂擦拭干净,以防老鼠或其他动物啃坏透镜。 重视预防性维修是医疗器械工程技术人员的基本要求。对设备进行健康检查,保 障设备安全有效运行,减少停机时间,节约维修成本。消除小故障,避免引起大故障 进而影响医院正常工作。设备运行过程中出现的任何异常都要引起重视,有时候一个 小小的异常现象可能是引起故障的前兆,如果不进行检查可能会引起更大的故障,给 医院带来不必要的损失。对设备定期进行巡检,千万不要让设备带病工作,不要等到

差分探头的详细介绍

示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法 新的有源探头体系结构使GHz级以上的千兆信号的完整性测量变得更加容易、精度也更高,但这只对于了解探头的工作原理和探头的两种拓扑结构之间优劣的用户而言的。 宽带宽示波器和有源探头的用户历来可以在单端探头和差分探头之间作出选择。测量单端信号(对地参考电压),你使用的是单端探头,而测量差分信号 (正电压对负电压),你使用的是差分探头。那么,为什么你不能只买差分探头来测量差分信号和单端信号呢?实际情况是,你可以这样做,但又存在实实在在的理由使你不能这么做。与单端探头相比,差分探头价格较贵,使用不大方便,带宽也较窄。 新的探头体系结构,如 Agilent 113X 系列的体系结构可以探测差分信号,也可以探测单端信号,而且基本上使人们不反对使用差分探头。这些探头是通过可互换的端头来提供这种能力的,而各种可互换的头经过优化,可以点测、插入插座和焊入探头。这种结构给有源探头的用户提出了新问题:测量单端信号,到底该用差分探头还是该用单端探头?答案是应由性能和可用性两个方面的权衡结果来定夺。 只要使用Agilent 1134A型 7 GHz 探头放大器的简化模型 (图1) 和已测数据以及焊入的差分和单端探头端头 (图 2),你就可以比较它们的带宽、保真度、可用性、共模抑制特性、可重复性和尺寸大小等方面的差别。这些探头端头的物理连线几何形状相同,所以它们之间的主要性能差别是由差分拓扑结构和单端拓扑结构引起的。探头性能测量是采用 Agilent E2655A 纠偏/性能验证夹具和 Agilent 8720A 20 GHz 向量网络分析仪或者 Agilent Infiniium DCA (数字通信分析仪)采样示波器进行的。

近场探头用户手册pdf

SIGLENT 近 场 探 头 SRF503 说明书 深圳市鼎阳科技有限公司

1.概述 SRF503 是一款主要用于查找干扰源,判定干扰产生原因的高性价比近场探头。可用来检测器件表面的磁场方向以及强度;检测磁场耦合的通道,从而调整连接器位置;检测模块附近的磁场环境。为了降低干扰,寻找到真正的干扰源或者是其传播的途径是非常有必要的,通过近场探头测量可以很方便地实现定位功能。通过配合本公司的前置放大器可以提高系统测试灵敏度。大大的减少产品的研发周期,减少往返实验室的时间和金钱,减少不必要的错误测试。 SRF503近场探头就是解决问题的最好利器! 2.特性 型号说明特性SRF503-1 磁场近场探头,可检查 10cm范围内的磁场。 主要用于机箱泄漏测试。 频率范围:30MHz to 3 GHz 分辨率:25mm左右 SRF503-2 磁场近场探头,可检查3cm 范围内的磁场。 频率范围:30MHz to 3 GHz 分辨率:10mm左右

SRF503-3 磁场近场探头,主要用于线缆电磁泄漏测试。 频率范围:30MHz to 2 GHz 分辨率:5mm 左右 SRF503-4 磁场近场探头,可检测垂直方向发射的电磁场 。 主要用于PCB 布线产生的电磁场测试。 频率范围:30MHz to 3 GHz 分辨率:2mm 左右 SRF503-5 前置放大器,主要对微弱信号的放大,增益约为20dB ,,可以大大提高系统测试的灵敏度 频率范围:100KHz-2GHz 典型增益:19.5dB 3.应用 ■ EMI 辐射干扰源定位 ■ 磁场强度检测 使用示意图:

示波器探头使用的注意事项

示波器探头使用的注意事项 示波器探头作为示波器和被测对象(DUT)的中间连接体,在示波器测试中发挥重要的作用,好的探头和测量方法不仅充分发挥示波器的性能,得到理想的测试效果,而且会扩展示波器的功能,例如:普通电压波形可以扩展到悬浮电压或高压测试;电流探头更能对波形电流进行测试。但是我们很多使用者在使用探头时往往对它不是很重视,甚至有时“胡乱”操作,例如把示波器探头地线人为地连接过长,导致测试波形“变形”。这样一种对示波器探头的认识,最终会大大影响示波器性能,有是不按照安全规程操作,甚至会导致火灾或人身伤害等更加严重的事故。 本人作为在示波器测试领域工作近二十年的人士,经过总结得到示波器探头使用时“十要十不要”操作事项: 1、操作前要认真阅读说明书,不要认为简单,不按说明书操作; 2、测试时要正确地连接和断开,不要随意断开和连接:在连接探头到测试电路前,先要连接探头输出到示波器上;而且在没有连接探头到示波器前,不要连接探头输入和接地端到测试电路; 3、要注意所有终端的额定值和标记,不要超过终端的额定值使用探头,否则会导致电击或火灾的事故发生,这些额定值和标记可查阅产品使用说明书得知;

4、要在示波器或探头安全密闭时测试,不要在他们没有盖板或面板等暴露情况下测试,尤其在电源打开时不能触摸暴露的部位和元件。 5、要在安全得到保障的情形下操作,不要在有可疑的故障时强行操作。实际工作中如果怀疑示波器探头有损伤,让合格的维修人员先进行检查,也可以与专业销售公司联系; 6、要在干燥的环境中操作,不要在潮湿的环境中操作,避免漏电; 7、要在没有爆炸物的环境中操作,不要在易爆环境中操作; 8、要经常保持示波器探头表面清洁和干燥,不要长期不对探头进行维护,这样容易降低探头的使用寿命,进而影响使用效果,甚至导致探头损害; 9、在使用示波器探头前,要对示波器探头进行校准,这样有利于保证测试精度,避免探头补偿不足或过度补偿问题,不要不进行探头补偿就很随意地操作探头; 10、要针对不同的应用环境选择合适的探头,不要超过探头的测试范围或性能使用。

监控安装申请报告修订版

监控安装申请报告 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

安装监控系统的必要性报告 一、引言 当前随着城市化的不断推进,城镇居民住宅小区大量兴建,改善了城镇居民的居住条件。但由于新建小区地域广、面积大,高度密集,住户成份复杂,安全防范设施不完善,已成为城市刑事案件的高发部位。 居民小区安全防范工作事关社会和谐安宁,而居民小区是入室盗窃、诈骗、故意伤害等违法犯罪行为多发的地方。加强城镇居民小区安全技术防范系统,特别是视频监控系统的建设,对于提高居民小区安全防范能力,保护人民群众生命财产安全,推进平安城市建设具有十分重要的意义。 二、视频监控系统在居民小区中的犯罪预防和发现功能 1.威慑违法犯罪分子。视频监控探头可以对监控区域进行全方位扫描和小范围监视,在监视区域内不受时间、空间和天气的影响,对案件高发区进行治安巡查,及时掌握监控区域内的情况。居民小区中,在视频监控覆盖的区域,被拍摄到的人或物都会通过视频监控系统储存到电脑之中,一旦有人在视频监控范围内进行违法犯罪,那么无论他将证据掩藏的多么好,他的行为都会有迹可循,这在无形中为企图进行违法犯罪活动的犯罪分子增加了犯罪和风险。

2.有利于建立快速反应机制。运用视频监控,我们能够及时发现警情,有效掌握社会治安动态,实现视频监控系统与应急处置力量的有机结合。2014年12月20日,北京市公安局海淀分局西山派出所就依靠视频监控破获了一起入室盗窃未遂案件。2015年12月20日凌晨2时许,西山派出所民警在居民小区附近例行巡逻时,所内的监控室发现三名男子在居民小区内的一所超市附近东张西望,行迹可疑。民警快速反应,前往现场,发现这三名男子已进入超市正在行窃,遂对三名男子进行抓捕,从而成功避免了一起入室盗窃既遂案件的发生,保护了公民的人身财产安全。 3.重现犯罪现场,提供犯罪证据与线索。通过视频监控的合理运用,我们可以利用事后调取监控视频的方式寻找线索。视频监控系统,一方面可以对实时发现的可疑情况进行跟踪拉近拍摄和录像固定,清晰得记录车辆特征和嫌疑人的体貌特征。另一方面可以通过倒查的方式,调取案发地点相关区域和犯罪嫌疑人可能来往的路线的视频监控,发现犯罪线索,获取相关证据,追踪犯罪轨迹,锁定目标,为破案提供正确的方向。2012年的2月,北京市朝阳区发生一起抢劫杀人案件,犯罪人在实施犯罪后穿过被害人所居住的社区逃跑。警方通过调取社区内的所有监控视频,发现了犯罪人的逃跑路线,并进行追踪,最终在某网吧的监控视频中获取了犯罪人清晰的面部和体貌特征,由此锁定并抓获了犯罪嫌疑人。 三、视频监控系统在当前我国居民小区中的功能发挥情况

示波器探头的使用注意事项

示波器探头的使用注意事项 2008-09-05 22:22 别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是圈圈使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。 首先是带宽(在电子学中,它指的是可以保持电路稳定工作的频率范围),这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。 另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用 哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。 示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器

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