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- 惜染__岗馁婆 2014-04-01 00:00:00
- 变径对丝=异径オス×オスニップル 高压补芯=高圧ブッシング 高压三通=高圧T継手 高压对丝=高圧オス×オスニップル 单向阀=逆止め弁 定量泵=定容ポンプ オス・雌ネジで同径・异径でいろいろ継ぎ手のタイプが有るので、ちゃんと确认をして下さいね。
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应用领域:1、高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等2、典型应用包括催化剂、分子筛、活性炭、碳纳米管和各种储氢材料。 高压气体吸附测试仪3、了解材料的吸附特性是燃料电池、电池烟道气洗涤塔和碳氢化合物研究和发展的关键高压气体吸附测试的准确度,受到多方面因素的影响,如温度,仪器气密性,压力传感器精度,仪器耐压强度等等。由于气体受热膨胀,因此,温度是影响高压气体吸附测试的一个重要指标,哪些地方需要恒温,如何维持系统恒温就显得尤为重要了。在高压吸附测试中,有以下两处需要恒温:1. 样品恒温:只有样品恒温,那么对样品的高压气体吸附性能评价才有意义。因为温度对样品的吸附能力具有很大的影响。温度不同,样品的吸附能力也不同。通常所说的样品的吸附能力也是指样品在某一特定温度下的吸附能力。恒温的方式包括水浴,油浴等。2. 仪器内部全系统恒温:高压气体吸附测试的核心使测试气体的压力变化,只有当气体长期处于一个恒定的温度中,压力传感器测的的压力才具有意义。气体在高压条件下,温度每变化一度,压力将会产生很明显的变化。受周围环境的影响,在测试过程中,温度可能发生微小的波动,因此就必须对系统采取全恒温的模式。如下图:在高压吸附测试中,温度的变化主要有以下原因:1. 测试环境中空气的对流产生温度的变化:由于测试过程中,周围的环境的温度是在不断变化的,因此仪器内外就会产生空气对流,对系统温度产生影响。为了尽量减少空气的对流,就必须将测试腔与外界隔离开。因此,具有防护门的高压气体吸附测试仪就显得尤为重要了。防护门中间采用保温材料,能很好的与外界隔绝,具有良好的减少对流,维持系统温度恒定的作用。如下图:
2. 仪器内部的热传导:很多仪器在长期使用过程中,都会产生较大的发热现象。在高压气体吸附测试过程中,仪器发热的原因主要是有电磁阀的动作引起的,电磁阀的工作原理是通过电磁线圈控制阀门的开闭,有焦耳定律可知道,通电线圈是会产生热量的。电磁阀产生的热量会通过不锈钢管路传导到测试腔,对测试产生较大影响。未避免此类影响,仪器内部阀门Z好使用气控阀,气控阀是通过给阀门供气,来控制阀门的开关,因此无电磁阀所产生的发热影响。高压气体吸附,在测试一些易燃易爆气体,例如甲烷,二氧化碳,氢气时,要尽量避免产生电火花,电磁阀是产生电火花的一个原因,而气控阀则不会。因此气控阀的使用是关键而必须的。同时仪器也应该自带可燃气体报警器。
可燃气体报警器 进口气控阀(来源:贝士德仪器科技(北京)有限公司)
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高压连接器行业在发布了电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求。PRBTEK借此机会,针对标准中涉及到的电磁屏蔽测试方法,和大家分享些我们自己的看法。
一、标准推荐电流探头法测试电磁屏蔽性能
试验原理图如下:
说明:
1.射频信号源及接收装置
2.电流探头
3.拼比治具(由屏蔽箱、射频接头和接线导线等构成)
4.被测高压连接系统
5.50Ω终端阻抗
6.接地平板
7.射频同轴电缆
二、电流探头法缺陷之测量位置难以界定
电流探头法测试电磁屏蔽性能的基本原理:
既然线缆组件的辐射场是由其中的共模电流产生的,那么我们可以通过测试该共模电流来代替测试实际的辐射场强,然后屏蔽性能可以定义为电流比值(无屏蔽时/有屏蔽时)。理论上来说,这个电流可以用电流探头很轻易地就可以测量,既简单物理图像又清晰,这也是该方法的*大优点。
但缺点也是显而易见,低频时,导体的电场分布如下图所示:
但高频时,情况将发生本质变化
高频时,如上图所示,场的分布是不均匀的,并且具有周期性,而电流探头一次只能测试一个位置点。那么问题来了,为了全面反映样品的性能,探头应该以扫描的形式来获取每一个部位的电流值。但是标准的建议如下:
测试布置
1. 高压连接系统的测试布置宜与实际工作状态一致。测试示意图见图1。
注:如果高压连接系统长度较大,可以进行适当的布置处理,注意避免对测试结果的干扰。
2. 屏蔽治具直接安装在接地平板上,高压连接系统高于接地平板50mm。
3. 推荐至少测量三个位置,分别位于高压电缆两端与高压连接器的连接处,以及高压电缆的中间位置。
如标准所说,只测量3个位置,是无法准确反应实际情况的。进一步分析会发现更多问题,测量值是按*大值、平均值还是*小值呢?
三、电流探头法缺陷之探头引起场畸变
标准对于电流探头的要求如下:
采用复合GB/T 18655-2010 要求的电流探头。电流探头可以是一个或者一组,覆盖频率范围为150kHz-108MHz。
但是查阅GB/T 18655-2010,并没有详细的规定来规范电流探头的制作,这里面就留下了很多违规的空间。
试想一下,把电流探头和一个铁氧体磁环整合在一起,当扫描时移动铁氧体磁环就可以间接改变被试品的长度,从而改变了辐射特性,试验结果将有待商榷。
四、如何评判电磁屏蔽性能
标准推荐如下:
测试程序
1. 若使用网络分析仪,校准后测量正向传输参数的值。
2. 若使用信号源和接收机,调整信号源的输出,并在接受机端读取各个频率点的数值。信号源的输出宜考虑接收机的线性动态范围,并记录信号源的输出电平值。也可使用接收机的内置信号源。
3. 若使用频谱分析仪或者接收机,则采用峰值检波方式,测试带宽、步长、扫描时间和驻留时间满足GB/T 18655-2010 的要求
4. 记录电流探头在各个位置的测试值1.
5. 去除高压连接系统的屏蔽层,在仪器设置和试验布置不变的情况下重复测试程序,记录测试值2.
6. 根据下面公式,计算高压连接系统电磁屏蔽效能。
屏蔽效能=测试值2-测试值1
式中:
屏蔽效能——点位为分贝(dB)
测试值1和测试值2——单位为分贝微安(dBμA)
1、在去除整个连接系统屏蔽层的同时,还要保证试验布置不变,实施起来确实比较困难。
2、另外一个问题,这个方法是测试的电缆,而不是测试的连接器。如果连接器本身不是显性表现(即电缆辐射比连接器辐射强,遮盖住了连接器),那*终的试验将变成评估高压电缆的电磁屏蔽性能。
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后附上一张对比图:
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