如下可控硅调压电路,想把500K电位器改成100K的,电阻电容如何调整?请大神、大师赐教,我万分感谢!!

  • 气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。 要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等。 例如:基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明了各接插件引线的编号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。 色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障和检测放大系统的故障,当然不排除供给各系统的电源的故障。温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路),包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。 由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。。放大系统常见故障是离子讯号线受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07等)性能变差或坏等等。 色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。 例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障方法,在实际中是非常有用的。

  • 第八篇 气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。  气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。   要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等。  例如:基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明了各接插件引线的编号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。  色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障和检测放大系统的故障,当然不排除供给各系统的电源的故障。温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路),包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。   由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。。放大系统常见故障是离子讯号线受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07等)性能变差或坏等等。   色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障方法,在实际中是非常有用的。

  • 第七篇 气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。  气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。   要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等。  例如:基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明了各接插件引线的编号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。  色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障和检测放大系统的故障,当然不排除供给各系统的电源的故障。温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路),包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。   由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。。放大系统常见故障是离子讯号线受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07等)性能变差或坏等等。   色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障方法,在实际中是非常有用的。

  • 气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等。例如:基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明了各接插件引线的编号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障和检测放大系统的故障,当然不排除供给各系统的电源的故障。温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路),包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。 由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。放大系统常见故障是离子讯号线受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07等)性能变差或坏等等。 色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障方法,在实际中是非常有用的。

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滤波器的电容和电感值如何计算

1、电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。

所以电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号。

如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波。

2、电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。

3、电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

电容和电感的很多特性是恰恰相反的。

4、一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。

因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。

5、低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz 到几万Hz。

当将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。

因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。

而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。


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一、设备技术参数及附件功能,布置系统图、设备设计图

1、本套设备满足现标准、标准及有关行业标准。

GB/T7高电压试验技术 一般试验要求

GB/T7高电压试验技术 测量系统

GB/T7高电压冲击试验用数字记录仪

GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表

冲击电压发生器试验系统装置主要适用于10kV电力变压器及以下电力产品的雷电冲击电压全波,也可用于其它产品的冲击试验。

3.3 空气相对湿度:≤90%

3.4 安装使用地点:户内使用,可移动

3.5 必须设有一个屏蔽控制室及可靠接地点,接地电阻<0.5Ω!

4.1、冲击发生器主要技术参数

4.1.6、输出波形:

2~6μs标准雷电冲击截波。

4.1.8 使用持续时间:

小于80%额定工作电压时可连续工作

大于80%额定工作电压时可间断工作

4.1.9 幅值调节误压差小于1%,最低输出电不大于10%设备标称电压。

4.2、冲击电压发生器的技术说明

4.2.1.1 采用瑞士HAEFELY公司SGS系列的主回路设计,从而实现了整体超小型。

4.2.1.2 采用每分钟一转的低速齿轮齿条传动机构调整各级球隙,不仅无噪声、磨损小,而且定位快速、准确。

4.2.1.3采用弹簧压接、方便拔插的调波电阻固定机构,保证了接触的可靠性,使输出波形光滑无毛刺。

4.2.1.4 配合HDCJ-2008控制系统的脉冲放大器可使同步球隙具有20%以上的触发范围,保证触发的可靠性,全自动控制方便可靠。

4.2.1.5 同步球隙的触发无极性效应,无须双边触发

4.2.2.1 主电容器采用高密度固体电容器,每台电容量为2.0±0.05μF,直流工作电压为±100kV,电容器固有电感小于0.2μH,重量轻,体积小,为国内首创。

4.2.2.2 电容器在正常工作状态和工作环境下凹凸变形小于1mm。

4.2.2.3 电容器为固体绝缘介质和外壳干式全绝缘封装,不存在漏油、变形等问题。

4.2.3.1 波头、波尾电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。

4.2.3.2 充电电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。

4.2.3.3 波头、波尾电阻采用板形结构,使用康铜丝无感绕制而成,外部采用绝缘树脂真空浇铸,接头为弹簧压接式,易于安装。

4.2.3.4 波头、波尾电阻的连接头采用3mm不锈钢线切割制造。

4.2.3.5 共有3组波头电阻、3组波尾电阻用于雷电冲击,1组调波电感,另有1组充电电阻和保护电阻。

4.2.4 控制、保护系统

采用HDCJ-2008型全自动控制系统为冲击电压发生器主体部分提供各种控制,完全满足冲击试验的各种控制功能。HDCJ-2008控制系统采用进口PLC器件,与设备主体的连接采用两芯光缆。

4.2.4.1 HDCJ-2008全自动控制系统以日本三菱公司的FX2N系列plc为核心器件。控制器可实现手动控制和自动控制。使用专用软件包进行计算机控制,从而实现智能化操作。专用软件包可以与测量和波形分析用的峰值电压表、示波器等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。

HDCJ-2008全自动控制系统主操作单元(和辅助操作单元)采用日本三菱公司的图形化人机对话操作显示屏作为输入输出控制器件,操作单元的体积非常小巧, 所有控制命令和状态显示都由人机对话操作显示屏完成。操作单元由计算机完成所有全自动测控操作。

4.2.4.2 控制系统具备以下控制功能:

采用PLC技术,使用两芯光纤传输控制命令和反馈设备状态,因而避免了电磁干扰,提高了控制系统和计算机的安全性。

控制功能具有手动、全自动和程序控制功能,各层次功能相对独立,确保系统的可靠性。

采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。

点火球隙及截波球隙距离可手动及全自动调整,并在液晶面板上显示。

具有可调时延的截波触发脉冲,并具有发生器点火触发的反馈系统。

采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。

液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%。

可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间。

具有充电异常保护功能,可全自动或手动发出触发点火脉冲

冲击发生器工作状态的指示,如自燃、未触发、充电异常、充电稳定等。

设备主体及充电部分接地和接地解除控制。

可通过控制器上的按钮自动转换充电电压极性

可自动或手动控制充电电压的充电过程

可自动或手动响警铃报警

具有过电流和过电压自动保护

4.2.4.3 同步球隙第一级采用三电极球隙触发,触发范围大于20%。

4.2.5.1 采用电磁铁自动接地机构通过一个接地电阻将发生器的第一级电容接地。

4.2.5.2 接地操作与充电控制具有连锁保护,确保操作安全正常。

4.3 、主要配置的设备

4.3.1、 整流充电电源(与冲击本体一体化)

电压控制:可控硅模块调压,调压范围0~100% Un

极性转换:手动变换高压硅堆的方向

输入电压: 220V 单相电压

电源消耗:约10kVA

4.3.2、弱阻尼电容分压器

方波响应:部分响应时间小于100ns,过冲小于10%

分压比不确定度: 小于1%

球隙形式: 300mm直径半球间隙

触发方式:三电极放电触发

(采用高性能脉冲放大器输出15kV,100ns触发脉冲)

时延方式: 2~6us时延可调的电子延时电路提供截波触发脉冲

(与控制系统配合,电位器微调截波延时时间)

截波分散性:截波时间标准偏差小于0.1μs

4.3.4、测量设备:

输入范围:120V ~ 1600V(冲击电压)

测量不确定度:小于1%

波形测量:TBS2012数字示波器

记录长度10k字节,2通道

波形分析:工业控制计算机

冲击波形参数计算及显示

波形的放大、缩小及平移

附 件:高性能100倍专用衰减器2支

HDCJ-2008全自动控制系统主要部件如下表所示:

安装在发生器本体底座上

安装在发生器本体底座上

隔离触发脉冲的直流高压

安装在发生器第一球隙附近

检测发生器球隙的触发状况

各种控制命令、参数的输入及状态显示

各种控制命令、参数的输入及状态显示

安装在控制室的控制台上。

连接控制柜和主操作单元

连接控制柜和主操作单元

可实现手动控制、全自动控制及程序控制。主要测控功能如下:

主电源接触器的合切状态

发生器充电电压极性状态

控制功能具有手动、全自动和程序控制功能,各层次功能相对独立。

采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。

点火球隙及截波球隙距离可手动及自动调整,并在液晶面板上显示。

具有可调时延的截波触发脉冲,并具有发生器点火触发的反馈系统。

采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。

液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%。

可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间。

具有充电异常保护功能,可自动或手动发出触发点火脉冲

冲击发生器工作状态的指示,如自燃、未触发、充电异常、充电稳定等。

设备主体及充电部分接地和接地解除控制。

可通过控制器上的按钮自动转换充电电压极性

可自动或手动控制充电电压的充电过程

可自动或手动响警铃报警

系统设计了专门的程序操作界面,具备各种操作提示画面,当系统故障出错或操作不当时会回弹出相应的提示对话画面。方便进行电力电器设备及变压器类产品的全波、截波试验,大大简化了试验人员的操作,可有效防止人为出。

波形测量记录分析软件及冲击控制操作画面:

二、设备效果图及产品样本彩图

HDCJ300kV冲击电压发生器本体三维CAD设计总装图

1、方案所采用的SGS发生器主体级电压为100kV为最佳,符合当前国内外的发展趋势。主体结构采用世界著名公司HAEFELY的结构设计,是当前国内结构最紧凑的发生器,具有固有电感小,调波方便的特点。

2、方案所采用的控制测量系统是目前国内技术领先的产品,核心器件为日本三菱公司的FX系列可编程控制器,几乎所有的控制功能都由软件编程实现,因此系统结构简单,外围电路板极少,可靠性极高。

3、方案的测控结构一体化整体设计,具有峰值电压表、液晶显示工业计算机,可实现全自动控制测量分析。测控系统采用液晶触摸屏操作,具有多种状态提示画面,实现了人机对话式的智能操作。系统取消了多芯控制电缆,采用光纤通讯线,无须开电缆沟,使得控制室布局更加简单方便。

4、方案所采用的光纤控制传输系统在国内高压试验设备中是首创,它实现了控制测量设备与高压主体设备的光纤连接,有效地解决了高压试验中遇到的地电位抬高对测控系统的危害,排除了由控制引线导致的电磁干扰,极大地提高了系统的可靠性,特别是在进行截波和陡波冲击试验时安全性更好。

5、方案中截波时延调整方式所采用的电子延时回路,可方便地获得2~6us的截波触发延时,与采用延时电缆的方式相比更加方便简单。能够产生15kV,100ns上升沿的脉冲放大器用于触发截波间隙,可保证小于0.1us的截断时间分散性。

6、方案所采用的HDCJ2008控制测量系统的操作界面充分考虑了高压试验的习惯特点,简单明了,便于试验人员操作。系统设计了专门的程序操作画面,方便进行变压器的全波、截波试验,大大简化了试验人员的操作,可有效防止人为出错。

7、本套冲击电压发生器试验系统采用了最先进的技术,良好的工艺和优质的原材料,可保证长期使用,运行寿命大于20年。平时的运行成本也很低。

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