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膨脹閥前液體由于壓力的升高,相應的飽和溫度也升高,與此同時閥前液體溫度與高差沒有直接關系,可以近似看成不變,飽和溫度實際溫度差值就變大――過冷度變大,這就是正落差安裝冷凝器對過冷度造成的影響。冷凝器低位安裝時結果正好相反,膨脹閥前的過冷度會減少。近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,大氣環境因素逐步變差,諸如:高溫,高濕等多變氣候,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯。在電氣運行時空氣的溫、濕度對電氣設備運行就會產生很多、很大的影響。對于長期從事電氣工作的人來說,1.配電設備突發往往發生在夜深人靜的時候;2.機電設備的故障多發季節在潮濕的春季;3.氣溫驟變(驟然降低或升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。
產生以上現象的主要原因是濕度與溫度:首先讓我們回顧一下空氣的物理性質。我們知道,上海地區屬于暖溫區。溫度范圍:-5℃~+35℃,日溫差:10℃,相對濕度:相對環境溫度20±5℃,月平均值:≤75%≤5m。空氣的吸濕能力隨溫度的變化而改變的。溫度越高,空氣的吸濕能力越大;溫度越低,空氣的吸濕能力越弱。所以,由于白天溫度升高,空氣吸收水分。到夜間,由于溫度降低,空氣釋分,使得空氣的相對濕度增大。例如夏季,當地氣象臺預報,一天內的相對濕度,多為65%-95%以上。空氣的大濕度應當發生在夜間溫度低的時候。然而,我們又知道,電器設備要求的相對濕度不能超過90%(25℃及以下)。由此可見,在夜里設備發生。
濕度過高是產生設備的主要因素。過去,很多人認為是由于深夜,負載減輕,電壓升高的緣故,現在看來是不成立的。因為現代電力系統的自動化程度很高,電壓總是穩定的。所以在電氣工程中,當相對濕度大于80%時,則稱為高濕。濕度過高,降低電氣設備的絕緣強度。一方面濕度過高,使空氣的絕緣性能降低,開關設備中很多地方是靠空氣間隙絕緣的。另一方面空氣中的水分附著在絕緣材料表面,使電氣設備的絕緣電阻降低,特別是使用年限較長的設備,由于內部有積塵吸附水分,潮濕程度將更嚴重,絕緣電阻更低。設備的泄露電流大大增加,甚至造成絕緣擊穿,產生。濕度與霉菌:潮濕的空氣有利于霉菌的生長。實踐表明當溫度為25-30度,相對濕度為75%~95%時。
是霉菌生長的良好條件。所以,如果通風不好將會加快霉菌的生長速度。霉菌中含有大量的水分,使設備的絕緣性能將大大降低。對一些多孔的絕緣材料,霉菌根部還能深入到材料的內部,造成絕緣擊穿。霉菌的代謝過程中所分泌出的酸性物質與絕緣相互作用,使設備絕緣性能下降。濕度與金屬銹蝕:潮濕空氣將使電力設備中的導電金屬,導磁硅鋼片,以及金屬外殼銹蝕。將降低設備的性能和使用壽命,甚至造成電氣故障。溫度過高的影響:設備由于內部損耗使設備具有一定的溫度。如果周圍環境溫度過高,或空氣流動性差,使設備的熱量不能及時散開,將會使設備由于過熱跳閘,甚至燒壞設備。配電箱內的電子產品如剩余電流動作保護器、電子型計量表,在高溫下運行時就會嚴重影響到產品的使用壽命,還會影響到保護器性能的穩定性和動作的可靠性以及計量的準確性.在高溫下運行的無功補償電容器、熔斷器也會縮短壽命。
也可更換高精度電子壓力傳感器等等。網絡分析儀是一種功能強大的儀器,正確使用時,可以達到極高的精度。它的應用也十分廣泛,在很多行業都不可或缺,尤其在測量無線射頻(RF)元件和設備的線性特性方面非常有用。現代網絡分析儀還可以應用于更具體的場合,例如,信號完整性和材料的測量。隨著業界款PXI網絡分析儀的推出,你完全可以擺脫傳統網絡分析儀的高成本和大占地面積的,輕松地將網絡分析儀應用于設計驗證和產線測試。你可以使用所示的矢量網絡分析儀測量設備的幅度,相位和阻抗。由于網絡分析儀是一種封閉的激勵-響應系統,你可以在測量RF特性時實現絕佳的精度。當然,充分理解網絡分析儀的基本原理,對于你大限度的受益于網絡分析儀非常重要。
在過去的十年中,矢量網絡分析儀由于其較低的成本和的制造技術,流行度超過了標量網絡分析儀。雖然網絡分析理論已經存在了數十年,但是直到20世紀80年代早期臺現代獨立臺式分析儀才誕生。在此之前,網絡分析儀身形龐大復雜,由眾多儀器和外部器件組合而成,且功能受限。NIPXIe-5630的推出標志著網絡分析儀發展的又一個里程碑,它將矢量網絡分析功能成功地賦予了靈活,軟件定義的PXI模塊化儀器平臺。通常我們需要大量的測量實踐,才能實現的幅值和相位參數測量,避免重大錯誤。由于射頻儀器測量的不確定性,小的錯誤很可能會被忽略不計。而網絡分析儀作為一種精密的儀器能夠測量出極小的錯誤。網絡是一個被高頻率使用的術語。
有很多種現代的定義。就網絡分析而言,網絡指一組內部相互關聯的電子元器件。網絡分析儀的功能之一就是量化兩個射頻元件間的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信號的完整性。每當射頻信號由一個元件進入另一個時,總會有一部分信號被反射,而另一部分被傳輸,類似于所示。這就好比光源發出的光射向某種光學器件,例如透鏡。其中,透鏡就類似于一個電子網絡。根據透鏡的屬性,一部分光將反射回光源,而另一部分光被傳輸過去。根據能量守恒定律,被反射的信號和傳輸信號的能量總和等于原信號或入射信號的能量。在這個例子中,由于熱量產生的損耗通常是微不足道的,所以忽略不計。通過反射系數和傳輸系數,你可以更深入地了解被測器件(DUT)的性能。回顧光的類比,如果一面鏡子,你會希望得到高反射系數。如果DUT是一個鏡頭,你會希望得到高傳輸系數。而太陽鏡可能同時具有反射和透射特性。電子網絡的測量方式與測量光器件的方式類似。網絡分析儀產生一個正弦信號,通常是一個掃頻信號。響應時,會傳輸并且反射入射信號。傳輸和反射信號的強度通常隨著入射信號的頻率發生變化。對于入射信號的響應是性能以及系統特性阻抗不連續性的表征。例如,帶通濾波器的帶外具有很高的反射系數,帶內則具有較高的傳輸系數。如果DUT略微偏離特性阻抗則會造成阻抗失配,產生額外的非期望響應信號。我們的目標是建立一個的測量方法,測量響應,同時大限度的減少或不確定性。反射系數(G)和傳輸系數(T)分別對應入射信號中反射信號和傳輸信號所占的比例。
示意了這兩個向量。現代網絡分析基于散射參數或S-參數擴充了這種思想。參數是一種復雜的向量,它們代表了兩個射頻信號的比值。S-參數包含幅值和相位,在笛卡爾形式下表現為實和虛。S-參數用S坐標系表示,X代表DUT被測量的輸出端,代表入射RF信號激勵的DUT輸入端。圖4示意了一個簡單的雙端口器件,它可以表征為射頻濾波器,衰減器或放大器。S11定義為端口1反射的能量占端口1入射信號的比例,S21定義為傳輸到DUT端口2的能量占端口1入射信號的比例。參數S11和S21為前向S-參數,這是因為入射信號來自端口1的射頻源。對于從端口2入射信號,S22為端口2反射的能量占端口2入射信號的比例,S12為傳輸到DUT端口1的能量占端口2入射信號的比例。
它們都是反向S-參數。矢量網絡分析儀作為射頻微波元器件性能評價的一個基本工具,有著廣泛的應用,下面我們通過一個濾波器的測試過程來看一看矢量網絡分析儀E5063A是如何測試一個射頻微波元器件的。設置矢量網絡分析儀E5063A的測試參數:起始和截至頻率,中頻帶寬和測試點數,然后執行校準移除系統誤差,這里我們使用了既快又準的E-cal校準。在校準前請觀察E-Cal的LED指示燈是否已經變為綠色,綠色代表ECal已經準備完畢可以開始校準(如果您使用的是N755x系列電子校準件,它啟動后即可開始校準,無需等待。另外一個必須注意的是要檢查網分的源輸出功率,避免損壞電子校準件或者讓電子校準件過載。我們將源輸出功率調整為-15dBm。
有機膨潤土的用量越大,所產生的水分子橋也越多,體系的粘度增加得也越多。羥乙基纖維素是一種非離子型水溶性高聚物,其分子鏈上帶有很多羥基,與水分子之間有很好的溶劑化作用,所以羥乙基纖維素主要游離于水相中。羥乙基纖維素的增稠作用是由于纖維素大分子進入水相中,增加了水相的粘度的緣故。這種水相粘度的增加源于纖維素分子強烈的水合作用以及分子之間的纏繞,其分子中的羥基與水分子形成氫鍵,使纖維素大分子由原來的卷曲狀變為伸展狀態,增加了流體的流動阻力,而且其用量越大,這種流動阻力越大,所以其表現出的粘度也就越大。
當其用量達到%時,使體系的粘度極大,甚至超出斯托默粘度計的大測量范圍。粘度Ⅰ比粘度Ⅱ要小,這種差異主要是因為鏈結構的變化而引起的,與羥乙基纖維素增稠劑的用量無關,所以得到兩條幾乎相平行的曲線。條曲線之間存在一定的偏差,剛配制好的乳膠漆所測得的粘度值比放置h后的粘度值要小,從這一結果可說明該乳膠漆體系屬于非牛頓流體中的假塑性流體。粘度Ⅰ是在乳膠漆剛制好時測得的,這時的乳膠漆剛經過高速分散機的高速分散,流體受到很大的剪切力作用,使體系內的分子形狀發生變化,流動阻力變小,此時測得的粘度值較低。
放置h后,乳膠漆體系內的分子形狀通過熱運動而充分復原,處于較穩定的狀態,此時流動阻力較大,測得的粘度值較高,但該粘度值比較接近乳膠漆的自然狀態,可以認為是乳膠漆的平衡粘度。另外,從以上數據還可以看出,隨著有機膨潤土用量的增加,體系的粘度逐漸增大。在膨潤土的結構中,粘土片狀體邊緣存在羥基,當膨潤土分散于水中時,片狀體邊緣的羥基相互之間通過氫鍵而結合。氫鍵結合是通過水分子橋發生的,水分子橋的產生使體系的粘度大大增加。
有機膨潤土的用量越大,所產生的水分子橋也越多,體系的粘度增加得也越多。可見,隨著堿性增稠劑用量的增加,乳膠漆的粘度呈上升趨勢。這類增稠劑溶于水,通過羧酸根離子的同性靜電斥力,分子鏈由螺旋狀伸長為棒狀,從而提高了水相的粘度。另外,它還通過在乳膠粒子與顏料<粒子之間架橋形成網絡結構,增加體系的粘度。堿性增稠劑的用量越大,體系中所形成的網絡結構的架橋越多,對剪切的作用也越敏感,呈現出兩個粘度之間的差異就越大。
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