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污水在线监测的原理?

一、污水在线监测的原理?

原理是通过安装在污染源上的传感器,将污染物的浓度、流量等参数实时采集并传输到数据中心,然后进行数据处理和分析,最终生成监测报告。

污染源在线监测系统采用了PID光离子化检测原理,经主动气体采样、专业样气预处理后,将干净、干燥、恒定的样气送至检测气室中,通过PID传感器对VOC气体进行电离,通过电离后的离子量多少,

反映VOC实际浓度,并在仪器中进行数字信号的转换,使得我们能够直观的了解到检测的VOC气体的浓度。实现对固定污染源中VOCs总量的全面准确监测。

二、变压器油中气体在线监测技术原理?

变压器油中气体在线监测技术的原理是变压器油中的特征气体,通过与变压器本体直接相连的传感器内部的渗透膜,选择性地进入到气体检测器中,并通过与传感器内部燃料电池和空气中氧气发生化学反应,来产生一个与反应速率成比例的输出电信号,再经过整流放大输出电信号和温度补偿电信号后,最后在装置显示屏上以体积分数值形式向技术人员显示。

三、VOCs在线监测系统的原理是什么?

VOCs在线监测系统采用光离子化(PID)是使用紫外灯作为光源,使空气中有机物和部分无机物电离,但空气中的基本成分N2、O2、CO2、CO、H2O、CH4等不被电离,电离产生的电子和带正电的例子在电厂作用下,形成微弱电流,通过检测电流强度来反应该物质的含量。

四、变压器放电的原理是什么?

变压器放电原理:

1.它主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。

2、变压器实际就相当于一个电容去器,在停止输入后,还可以存储一定的电荷;

3、需用专用的接地线装置放电,例如手持的绝缘棒上边连接铜线;

4、接地线再用绝缘棒连接铜线后,再接变压器高压端即可。

五、污染源在线监测的原理?

答:污染源在线监测的原理是通过安装在污染源上的传感器,将污染物的浓度、流量等参数实时采集并传输到数据中心,然后进行数据处理和分析,最终生成监测报告。

污染源在线监测系统采用了PID光离子化检测原理,经主动气体采样、专业样气预处理后,将干净、干燥、恒定的样气送至检测气室中,通过PID传感器对VOC气体进行电离,通过电离后的离子量多少,

反映VOC实际浓度,并在仪器中进行数字信号的转换,使得我们能够直观的了解到检测的VOC气体的浓度。实现对固定污染源中VOCs总量的全面准确监测。

六、变压器的原理是什么?

变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。

在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用。

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简单的说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此,想要输出不同的电压,改变线圈的匝数比就可以实现了。

根据变压器的工作频率不同,一般可以分成低频变压器高频变压器,例如,日常生活中,工频交流电的频率是50Hz,我们把工作在这一频率下的变压器叫做低频变压器;而高频变压器的工作频率可达几十kHz到几百kHz。

输出功率相同的低频变压器与高频变压器,高频变压器的体积要比低频变压器要小很多。

变压器在电源电路中算是个头比较大的元件,在保证输出功率的同时想要把体积做得小,就要使用高频变压器,所以在开关电源里都会用到高频变压器。

高频变压器和低频变压器的工作原理是相同的,都是利用电磁感应的原理工作的,但在制作材料方面,它们的“芯”所使用的材料是不同的。

低频变压器的铁芯一般是使用很多片硅钢片堆叠而成的,而高频变压器的铁芯是用高频磁性材料(如:铁氧体)组成的。(所以高频变压器的铁芯一般叫做磁芯)

在直流稳压电源电路里,低频变压器传输的是正弦波信号。

而在开关电源电路里,高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。

低频变压器一般在电路符号上,初级线圈只有一个绕组,你常看见的符号大概是这样的:

而高频变压器,在电路符号上,你可能会发现,有的高频变压器初级这边居然会有两个线圈?

其实并不是有两个初级线圈,初级线圈只有一个,另一个是辅助线圈,“辅助线圈”实际上是属于次级线圈,之所以叫辅助线圈,是因为其在电路中起辅助作用。

辅助线圈是为连接初级线圈的电路服务的,辅助线圈在初级,能为变压器提供保护用的电压源和反馈信号,通过辅助线圈的反馈作用,能使内部电源稳定。

还有,在次级线圈输出过载时,电流过大会导致次级线圈承载能力不足,从而导致次级线圈输出电压下降,辅助线圈输出电压也下降,当下降到一定程度,会使振荡电路无法起振,从而保护开关管。

在额定功率时,变压器输出功率与输入功率之间的比值,叫做变压器的效率,

当变压器输出功率等于输入功率时,效率为100%,事实上这样的变压器是不存在的,因为铜损和铁损的存在,变压器是会存在一定的损耗。

什么是铜损?

因为变压器线圈是有一定电阻的,当电流通过线圈,就会有部分能量变成热量,由于变压器线圈是用铜线绕成的,所以这种损耗又叫铜损。

什么是铁损?

变压器的铁损主要包括两个方面:一是磁滞损耗,二是涡流损耗;磁滞损耗是指当交流电通过线圈,会产生磁力线穿过铁芯,铁芯内部分子相互摩擦就会产生热量,从而消耗一部分电能;因为磁力线穿过铁芯,铁芯也会产生感应电流,因电流成旋涡状,所以也叫涡流,涡流损耗也会消耗一部分电能

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七、局部放电测试仪的原理和详细参数?

1、局部放电测量法的理论分析局部放电测量方法分为电测法和非电测法两大类。电测法应用较多的是脉冲电流法和无线电干扰电压法。目前,电测法已广泛用于局部放电的定量测量。

脉冲电流法的测试原理是试品产生一次局部放电,在其两端就会产生一个瞬时的电压变化,此时在被试品、耦合电容和检测阻抗组成的回路中产生一脉冲电流。

脉冲电流经过检测阻抗会在其两端产生一脉冲电压,将此脉冲电压进行采集、放大、显示等处理,就可产生局部放电的一些基本量,尤其是局部放电量。

八、变压器在线监测好的厂家有哪些?

主变在线监测,主要是:油色谱和微水、铁芯接地电流、主变套管、绕组温度、主变局放监测等国内做这块的不是多,是很多,而且有很多垃圾的厂家,软件不行,硬件也差,实际运用非常烂。但是,专业厂家的产品就会好很多,随便给你介绍下好了油色谱这块,宁波理工、上海思源、南瑞,这些都是比较强的,而油色谱和微水的技术已经属于比较成熟的,软、硬件的开发也都达到了相当的高度,推广应用的最多。

主变套管这块属于容型设备在线监测,福建和盛、广州的一个厂家、宁波理工、南瑞的还不错,容型设备的技术也算成熟,主要运用在CT、避雷器、PT上面。

而主变套管推广比较少,主要是涉及停电和安全运行上的问题。

铁芯接地电流,也比较成熟,大多主变的监测设备,就是油色谱和铁芯,这一块设备的产品感觉差不多,只要是大厂家的都还可以,主要看要求的通信方式,和需要实现的功能。

至于,主变绕组测温和主变局部放电监测,运用的很少,实际监测价值还有待考量。这里就不介绍了

九、GIS局部放电在线监测系统和便携式局放检测仪有什么区别?

因为GIS的结构特性和绝缘介质特性,普通便携式局放检测仪未必能派上用场。

(注:GIS密封性好,结构复杂,并且包括多个被测体,超声波很难通过层层屏障) 所以对於GIS的局放监测一般采用以下两种方法: 内置局放检测探头 在GIS安装是就将局放探头安装进取,所谓探头,可以是超高频探头,或者是电学的装置。好处在于事先安装好,未来时候无论是在线监测或在线实验,结果的可靠性会高很多。外置超高频探测器 如果没有事先安装内部探头,也可以在外部安装超高频探测器。一般GIS有一个位置是比较薄的,可以将超高频探测器附于上面,不过需要注意的是不是所有超高频探测器都能适用。主要是GIS的轮廓多为弧形,必须要合适的弧面才能附上超高频探测器。希望对你有帮助!

十、放电的原理是什么?

放电的原理:放电加工时,脉冲电源的正极接工具电极(今称铜公),负极接须加工导体(即:工件)。两极均浸入具有一定绝缘度的液体介质(如煤油等),当脉冲电压加到两极之间,将极间最近点的液体介质击穿,形成放电通道,由于通道的截面很小,放电时间极短,至使能量高度集中,放电区域产生瞬间高温使与工具电极相碰的加工导体腐蚀,以致形成与工具电极一样的凹槽。

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