电压抑制器的作用

用来抑制线圈断开瞬间产生的高压脉冲。......阅读全文

光伏发电中的高电压穿越测试(二)

表3 高电压穿越测试点  测试程序1、测试接线进行高电压穿越测试前,光伏发电单元的逆变器应工作在与实际投入运行时一致的控制模式下。按照图3连接光伏发电单元,电压升高发生装置以及其他相关设备。图3 高电压穿越能力测试示意图2、空载测试光伏发电单元投入运行前应先进行空载测试,测试应按如下步骤进行:确定被

锂聚合物电池出现零电压的原因

  1、电池有无遭受外部短路或过放、反充(将电池正负极或充电器正负极反接,电池充电时相当于强制过放);用电器电路是否正常;点焊品电池是否又烧焦的痕迹;  2、电池有无受高倍率大电流连续过充,导致电池机芯膨胀,内部正负极直接接触短路;  3、电池极耳是否完好;  4、检查电池是否零(低)电压;  5、

掌上型静电电压表的相关参数介绍

 掌上型静电电压表在離子环境或无離子环境提供高精度,非接触静电表面电压测量。使用新的测量技术克服以前掌上型静电电压表的缺点。   探针具测试表面距離5mm到25mm,能提供5%的测试精度。在这个距離范围内,其他掌上型静电电压表测试资料将超过0%的错误。可追朔NIST的标准。   使用一个

绝缘子分布电压测量表特点和参数

  HTJC-C绝缘子分布电压测量表特点  1、采用了静电式结构,将被测电压变换成电场进行测量因而阻抗高  2、对于被测系统的影响最小,被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD直观显示数字  3、测量时操作迅速,简单明了  主要技术参数  测量范围:1~30kV  精 度:1级  极

摇床利用电压法排除X线机故障

摇床利用电压法排除X线机故障    故障现象:同样是不曝光故障。    检查:延时继电器工作正常。定时器JSB进线端101、210有电压,定时器得电应工作。然而测量定时器JSB输出触点102、202两瑞有电压,说明JSB1没有闭合,可以判断定时器有问题。拆下检查,发现驱动继电器的中功率管C极虚焊,致

断路器的欠电压脱扣器的简介

  欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于8

为什么有电压不一定有电流

1、电压就是电位差,电位不同的两点就存在电压。但是有电压不一定有电流,因为电流是电荷的移动,只有形成回路,电荷才能移动,所以两点之间如果有电位差就有电压,但是如果两点之间没有形成完整的回路就不会有电流。2、有电压有回路肯定就有负载。有电压没有负载就是开路,就没有形成回路,就没有电流。3、人体的安全电

PC内部具体硬件需要的电压是多少?(二)

CPU的供电电压需求:电源的CPU供电接口,有4pin和8pin两种,提供+12V供电安装在主板上的CPU可以说是一个很特殊的存在,由于其功耗较高,因此为了保证CPU的正常运作,它的供电是独立出来,并不是从24pin接口取电,而是通过专用的4pin或8pin接口进行供电,所需要的是+12V供

磷酸铁锂电池的电压范围是多少?

磷酸铁锂电池属于锂电池的一种,因为磷酸铁锂电池的的正极材料的主要为磷、酸、铁、锂的化合物而得名。一般来说,磷酸铁锂电池电压范围基本会在3.2V-3.6V之间。其中,标称电压是3.2V,高位终止充电电压是3.6V。但各个厂家生产采用的正负极材料、电解质、生产工艺不一样,那么在性能上也会有所差异。

PC内部具体硬件需要的电压是多少?(三)

而PCI-E接口(包括M.2接口)的固态硬盘则会用到+3.3V供电,可直接从PCI-E插槽上获取。而有部分PCI-E接口固态硬盘会使用+12V供电,这是因为其标配转接卡甚至是其本体自带有电压转换电路,会将+12V转换成合适的电压供固态硬盘使用。D型4pin接口历史悠久,可以提供+12V和+5

电容电压的初态和稳态都怎么求

重要解题点:由换路定理有Uc(0+)=Uc(0-),Uc(0-)即是换路前的电路达到稳态时刻,电容两端的电压。对于稳态来说,电容看成开路,电感看成短路。本题里,初态用下面的电路,由于电容看成开路,1欧电阻两端无电压,Uc(0-)= -8,负号是因为参考方向。Uc(0+)=Uc(0-)=-8V换路后的

指针式电压表的仪表结构特性

  仪表测量线路  电表及其附件的内部电路部分,包括相互连接的导线(若有时)。由电流或电压供电,其中的一个或者二个都是决定被测指示值的主要因素。(电流或电压中的一个可能是被测量的自身)  电流线路  一种测量电路,通过它的电流是决定被测指示值的主要因素。  注:电流线路所通过的电流可以直接是被测电流

离子色谱仪具体操作步骤

操作步骤 : 1、打开钢瓶气源开关,分压表调到0.2-0.3(建议不关闭钢瓶气源);  2、调节减压阀到3-6Psi左右;  3、依次打开SP泵、EG淋洗液自动发生器、DC色谱单元、AS自动进样器和VWD的电源开关。  4、如仪器长时间不使用或更换淋洗液后,要先打开平衡泵头上的PRIME阀排

浪涌保护器的扼流线圈

  扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰、,而对线路正常

液相色谱仪检测器概述(二)

第六节 电导检测器 电导检测器(CD)是基于离子化合物溶液具有导电性,通过测定流经检测器的离子化合物溶液电导率的大小来测量离子浓度。电导检测器在离子色谱仪分析中应用最多。一、结构:电导检测器由电导池、电子线路、变换灵敏度装置和数字显示装置等组成,电导池是核心部分。电导池的基本结构是在色谱柱流出液中放

离子色谱仪常见问题及简单维护(三)

三、抑制器电流无显示,怎么判断问题?怎么操作?  a、先要了解抑制器的结构,抑制器的结构见图3:   b、抑制器电路的检测:用螺丝刀将抑制器盒四角4颗固定螺丝拧下,就可以看到如图3所示的抑制器图。将抑制器两边的电极线取下,注意两边电极线的颜色不 一致(一般红色线接在右边,左边为灰色或

离子色谱常见问题有哪些

1、电导检测器常见故障电导检测器常见故障是检测池被污染。故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。2、分析泵常见故障分析泵常见故障是泵内产生气泡和漏液故障现象:基线的噪声加大,色谱峰形变差(出现乱峰)。3、抑制器使用中的常见

离子色谱常见问题有哪些

1、电导检测器常见故障电导检测器常见故障是检测池被污染。故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。2、分析泵常见故障分析泵常见故障是泵内产生气泡和漏液故障现象:基线的噪声加大,色谱峰形变差(出现乱峰)。3、抑制器使用中的常见

介绍浪涌保护器扼流线圈及制作线圈时满足的条件

  扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而

离子色谱仪具体操作步骤

操作步骤 :1、打开钢瓶气源开关,分压表调到0.2-0.3(建议不关闭钢瓶气源);2、调节减压阀到3-6Psi左右;3、依次打开SP泵、EG淋洗液自动发生器、DC色谱单元、AS自动进样器和VWD紫外检测器的电源开关。4、如仪器长时间不使用或更换淋洗液后,要先打开平衡泵头上的PRIME阀排气。5、打开

离子色谱仪具体操作步骤

操作步骤 :1、打开钢瓶气源开关,分压表调到0.2-0.3(建议不关闭钢瓶气源);2、调节减压阀到3-6Psi左右;3、依次打开SP泵、EG淋洗液自动发生器、DC色谱单元、AS自动进样器和VWD紫外检测器的电源开关。4、如仪器长时间不使用或更换淋洗液后,要先打开平衡泵头上的PRIME阀排气。5、打开

离子色谱仪具体操作步骤有哪些

操作步骤 :1、打开钢瓶气源开关,分压表调到0.2-0.3(建议不关闭钢瓶气源);2、调节减压阀到3-6Psi左右;3、依次打开SP泵、EG淋洗液自动发生器、DC色谱单元、AS自动进样器和VWD紫外检测器的电源开关。4、如仪器长时间不使用或更换淋洗液后,要先打开平衡泵头上的PRIME阀排气。5、打开

离子色谱仪具体操作步骤有哪些

操作步骤 :1、打开钢瓶气源开关,分压表调到0.2-0.3(建议不关闭钢瓶气源);2、调节减压阀到3-6Psi左右;3、依次打开SP泵、EG淋洗液自动发生器、DC色谱单元、AS自动进样器和VWD紫外检测器的电源开关。4、如仪器长时间不使用或更换淋洗液后,要先打开平衡泵头上的PRIME阀排气。5、打开

实验室分析仪器离子色谱仪不同抑制器类型的介绍

1、树脂填充式抑制器R—H+ + Na+OH-→R—Na+ +H2OR—H+ + Mn+An-→R—Mn+ +HnAR代表离子交换树脂的固定相,OH为淋洗离子,A-为待测阴离子,Mn+为样品中配对的阳离子。2、 旋转式填充床型抑制器Metrohm的旋转式填床型抑制系统有三个等效的抑制柱;一个柱工作时

离子色谱仪常见故障及排除方法

1、电导检测器常见故障     电导检测器常见故障是检测池被污染。     故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。     故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。     处理方法: (1)用3 mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH

离子色谱仪常见故障及排除方法

  离子色谱仪常见故障有以下几类:   1、电导检测器常见故障    电导检测器常见故障是检测池被污染。    故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。    故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。    处理方法: (1)用3 mol/LHNO

离子色谱仪常见故障及排除方法

  离子色谱仪常见故障有以下几类:   1、电导检测器常见故障    电导检测器常见故障是检测池被污染。    故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。    故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。    处理方法: (1)用3 mol/LHNO

离子色谱仪常见故障排除小贴士

  在环境监测分析室中,离子色谱仪承担着降水、地下水和清洁地表水中阴离子的测定。离子色谱仪在投入运行的几年中,仪器运行良好,但也出现了一些问题,如系统压力升高、压力降低或无压力、色谱峰的保留时间延长或缩短等。为了确保仪器的正常运行,应进行仔细排查,确定故障原因,及时排除故障使得仪器能够正常运行。  

离子色谱仪应用领域与常见故障分析

实验室分析仪器中,离子色谱仪可测定各类阴离子和阳离子,尤其在阴离子测定方面独具优势,并能分析部分醇、醛、芳香胺、氨基酸、酚、有机酸、糖类和蛋白质等。 离子色谱仪应用领域: 能源、环境、食品、医疗卫生、农业、水文地质、化工冶金、半导体、电镀、造纸、纺织和生产质量控制等方面。离子色谱仪常见故障有以下几类

离子色谱仪应定期维护以确保仪器正常运行

离子色谱仪在投入运行的几年中,仪器运行良好,但也出现了一些问题,如系统压力升高、压力降低或无压力、色谱峰的保留时间延长或缩短等。为了确保仪器的正常运行,应进行仔细排查,确定故障原因,及时排除故障使得仪器能够正常运行。 1、电导检测器常见故障     电导检测器常见故障是检测池被污染。     故障原