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電子產品鹽霧箱針對各種材質的表面進行處理,包含涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品的耐蝕性能,是主要利用鹽霧試驗設備所創造出的人工模擬鹽霧環境條件來考核產品或金屬材料耐腐蝕性能的環境試驗。海達鹽霧耐腐蝕試驗機選用進口PVC板做機身,結構強實,永不變形。在關鍵的部件均采用進口,質量穩定,持久耐用,連續工作時間能達1000小時以上的進口材料制作。所有的海達鹽霧耐腐蝕試驗機均可按國內、國際標準進行準確的中性(NSS)、酸性(AASS)和銅加速乙酸(CASS)鹽霧試驗。鹽霧腐蝕試驗箱在試驗中,常會出現一些異常問題,客戶又不能很好的解決,現我們就一些常見的異常問題及解決方案總結如下。
打開電源后無法正常運轉 檢查加溫水槽內的水位是否太低,當水位太低的時候,設備將會切斷操作的電源以保證設備的;因此當出現此類故障時候,請先檢查加溫水槽內的水位,如果排出此類故障后仍然無法正常運轉,此時必定是鹽霧試驗機設備出現功能性故障,此時可以聯系廠家進行維修。有正常噴霧而空壓機卻沒有正常運轉一般情況下,為了設備的性考慮,鹽霧試驗機的空壓機一般裝有自動保護系統,當出現非正常使用鹽霧試驗機時,空壓機會自動停止運轉,因此當出現此種故障時,你可以照常使用。鹽霧試驗機設備噴霧不計時 當出現這類故障時,應立刻檢查實驗室溫度是否上升到指定溫度,因為如果溫度未達到預設溫度,計時設備肯定以為實驗尚未開始,因此此類故障可以通過檢查預設溫度與實際溫度即可排出;當然、也有可能是由于設置的時間和噴霧的時間相同,從而導致無法觀察到計時時間。
觸屏沒有響應由于鹽霧試驗機設備逐漸走向智能化,因此現在出廠的鹽霧試驗機大多采用觸控屏幕;在排除屏幕鎖定的因素后,請與廠家聯系進行維修或挑換。鹽霧腐蝕會破壞金屬保護層,使它失去裝飾性,降低機械強度;一些電子元器件和電器線路,由于腐蝕而造成電源線路中斷,特別是在有振動的環境中,尤為嚴重;當鹽霧降落在絕緣體表面時,將使表面電阻降低;絕緣體吸收鹽溶液后,它的體積電阻將降低四個數量級;機械部件或運動部件的活動部位由于腐蝕物的產生,而增加了磨擦力以至造成運動部件被卡死。鹽霧腐蝕的機理鹽霧對金屬材料的腐蝕,主要是導電的鹽溶液滲入金屬內部發生電化學反應,形成“低電位金屬-電解質溶液-高電位雜質”微電池系統,發生電子轉移,作為陽極的金屬出現溶解,形成新的化合物即腐蝕物。
金屬保護層和有機材料保護層也同樣,當作為電解質的鹽溶液滲入內部后,便會形成以金屬為電極和金屬保護層或有機材料為另一電極的微電池。鹽霧腐蝕破壞過程中起主要作用的是氯離子。它具有很強的穿透本領,容易穿透金屬氧化層進入金屬內部,破壞金屬的鈍態。同時,氯離子具有很小的水合能,容易被吸附在金屬表面,取代保護金屬的氧化層中的氧,使金屬受到破壞。除了氯離子外,鹽霧腐蝕機理還受溶解于鹽溶液里(實質上是溶解在試樣表面的鹽液膜)氧的影響。氧能夠引起金屬表面的去極化過程,加速陽極金屬溶解,由于鹽霧試驗過程中持續噴霧,不斷沉降在試樣表面上的鹽液膜,使含氧量始終保持在接近飽和狀態。腐蝕產物的形成,使滲入金屬缺陷里的鹽溶液的體積膨脹,因此增加了金屬的內部應力,引起了應力腐蝕,導致保護層鼓起。
溫度和相對濕度影響鹽霧的腐蝕作用。金屬腐蝕的臨界相對濕度大約為70%。當相對濕度達到或超過這個臨界濕度時,鹽將潮解而形成導電性能良好的電解液。當相對濕度降低,鹽溶液濃度將增加直至析出結晶鹽,腐蝕速度相應降低。試驗溫度越高鹽霧腐蝕速度越快。標準指出:“溫度每升高10℃,腐蝕速度提高2~3倍,電解質的導電率增加10~20%”。這是因為溫度升高,分子運動加劇,化學反應速度加快的結果。對于中性鹽霧試驗,大多數學者認為試驗溫度選在35℃較為恰當。如果試驗溫度過高,鹽霧腐蝕機理與實際情況差別較大。鹽溶液的濃度鹽溶液的濃度對腐蝕速度的影響與材料和覆蓋層的種類有關。濃度在5%以下時鋼、鎳、黃銅的腐蝕速度隨濃度的增加而增加;當濃度大于5%時,這些金屬的腐蝕速度卻隨著濃度的增加而下降。
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諧波使公用電網中的元件產生了附加的諧波損耗,降低了發電、輸電及用電設備的效率,大量的3次諧波流過中性線時會使線路過熱甚至發生火災。諧波影響各種電氣設備的正常工作。諧波對電機的影響除引起附加損耗外,還會產生機械振動、噪聲和過電壓,使變壓器局部嚴重過熱。諧波使電容器、電纜等設備過熱、絕緣老化、壽命縮短,以至損壞。諧波會引起公用電網中局部的并聯諧振和串聯諧振,從而使諧波放大,這就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起嚴重事故。諧波會導致繼電保護和自動裝置的誤動作,并會使電氣測量儀表計量不準確。諧波會對鄰近的通信系統產生干擾,輕者產生噪聲,降低通信質量;重者導致住處丟失,使通信系統無法正常工作。諧波在工礦企業中存在的危害,在電力系統中,發電機出口電壓畸變率要求小于5%,所以可以認為電力系統的電源為正弦電壓波形。而電力系統中諧波的產生主要是由于大量非線性負荷的存在而造成。所謂非線性負荷指流過該負荷的電流與加在該負荷上的電壓不成正比例。在30年以前,非線性負荷主要為電力變壓器。電力變壓器在過勵磁狀態下由于鐵心飽和會產生大量3次諧波電流。而近30年隨著電力電子工業的發展,電力電子設備已分布在整個電網細枝末節的。主要有計算機,電視機,空調這些使用開關電源的用電設備,這些設備雖然單臺容量小,但是數量巨大分布很廣,已成為電力系統諧波電流的主要污染源。電鐵的發展使電氣化鐵路的諧波也日趨嚴重。工業冶煉用的中頻爐和電弧爐諧波電流也相當嚴重。如何解決諧波帶來的危害是一個比較大的課題。目前主要從兩個方面抓,一是盡量使其不產生,這主要是在用電設備上下文章。令一個是就地濾除,指在諧波源附近加裝電力濾波器,使諧波就地濾除,不危害公網。環境監測儀器的現狀與問題環境監測儀器主要包括以下幾個方面:通用的實驗室分析儀器:包括光學類儀器,如可見紫外分光光度計、熒光光度計、原子吸收光度計、等離子體光譜儀、X-射線熒光光譜儀和紅外光譜儀;電化學類儀器,如PH計、電導儀、庫侖計、電位滴定儀、離子活度計和各種極譜儀;色譜類的儀器,如離子色譜儀、氣相色譜儀、高壓液相色譜儀、色質譜聯機和液譜/質譜聯機等。
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圖中RPI為振蕩器I作電流調節nI變電阻,在電路制作完成后,將檢測變壓器鐵心接觸某其它變壓囂鐵心,使主磁路接通。很多壇友都喜歡拆些筆記本的鋰電池來diy手電或者移動電源,但由于電池時從廢舊機器上拆下來的,剩余的容量還有多少往往很難看出來,心里沒底。我特意做了個鋰電池容量測試儀來幫你更為直觀的了解電池的剩余價值了利用lm進行恒流放電,lm作為電壓比較強來判斷電池電壓,通過單片機定時器統計放電時間,并自動轉換為容量通過數碼管顯示出來,并且可以通過開關來切換放電速度,實現以每小時ma或每小時ma的不同速率放電。
單片機用的,也可以用stc的之類的兼容的單片機,當然也可以使用常見的單片機,顯示用的是四位共陽數碼管,建議用四位一體的那種,可以省很多不必要的連線,我用的是兩位一體的,板子后面線很亂,恒流放電,的一個比較器檢測電壓,第腳和第腳連在一起,通過旋轉電位器來設定放電終止電壓,建議設置在v以上,另一個比較器作為數碼管的延時開關,因為我們測電池容量是并不需要數碼管一直亮著,所以加入這個電路后可以在按下顯示鍵后一段時間后自動關閉數碼管電源,節約電能,具體的延時長短可以通過調整電阻電容的值來實現,繼電器的常。
滿足不同容量電池不同場合的使用。當電池放電到v時自動斷開放電電路,切換到充電電路。一生產單位提出能否為其設計制作一臺簡單實用的可控硅測試儀,用于產前篩選,在了解其常規測試項目和參數后按附圖所示電路制作了一臺測試儀,經用戶使用后反映測試方法簡便實用,測試結果準確。該電路能測量正反向阻斷電壓,觸發導通電壓VG,觸發導通電流IG,導通維持電流IH,要求能測量耐壓達V的可控硅。觸發電壓在V以內,觸發電流和維持電流應在mA左右。
高壓產生電路采用個WV變V的小型變壓器初次級倒著使用,即將個小變壓器次級的V端與電源變壓器V輸出端并聯,個小變壓器的初級V一側首尾串聯,這樣的設計一是不需要采用高頻振蕩與升壓變壓器的制作方法,二是解決高壓繞組絕緣與擊穿難題。V的交流電壓經倍壓整流后就得到V以上的直流電壓。整流二極管和濾波電容的串聯使用都是為了提高耐壓,個MΩ電阻是為串聯電解電容均壓而設。V電壓經kΩ電阻加在MΩ電位器兩端,中間滑臂就可輸出V~V的可調整電壓,在接到可控硅陽極陰極前設有電壓表和電流表,在測試時調整MΩ電位器使輸出電壓達到轉折電壓擊穿電壓前電壓表不斷上升而電流表不動,在輸出電壓達到轉折電壓時電壓表不再上升而電流表開始上升。
此時電壓表所指示的就是轉折電壓,此電壓值減去lV就是Vdrm,將由四刀四擲波段開關構成的功能開關由轉到再從低到高測一次就是Vrrm。在升壓變壓器組的V供電端設有一個繼電器常開觸點,當測試觸發和維持時,功能開關將斷開繼電器供電,高壓部分停止工作。電源變壓器輸出的另一組V經整流后由穩壓供觸發和維持的陽極供電,再通過為三極管C和C組成的觸發電壓調整電路供電。當功能開關轉換到擋VGIG時調整kfl電位器,可看到觸發電壓表和觸發電流表都在上升,在導通指示發光二極管點亮時,說明可控硅已觸發導通,導通瞬間兩表指示值就分別是觸發電壓和觸發電流。
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