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當燃煤電廠污染物需達到超低排放的要求時,可采用以低低溫電除塵技術為核心的煙氣協同治理技術路線,如圖所示。當煙塵排放限值為mg/m,且不設置WESP時,低低溫電除塵器出口煙塵濃度宜小于mg/m,濕法脫硫裝置的除塵效率應不低于%。當煙塵排放限值為mg/m,且不設置WESP時,低低溫電除塵器出口煙塵濃度宜小于mg/m,濕法脫硫裝置的除塵效率應不低于%。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。
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,類似于圖所示。
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-NIPXIe-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束縛,輕松地將網絡分析儀應用于設計驗證和產線測試。你可以使用圖所示的NIPXIe-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,但是直到世紀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-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。
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相頻特性,時頻特性,功率頻率特性等)進行表征。標量網絡分析儀只能測量S參數的幅度部分,測量的結果包括傳輸增益和損耗,回波損耗和駐波比等。矢量網絡分析儀是網絡分析儀能強的一類,它能在5HZ直到110GHZ的頻率范圍內進行測量。如:S參數、幅度和相位、傳輸增益和損耗,回波損耗和駐波比(SWR)、群延遲、反射系數意行業使用的網絡分析儀都是矢量網絡分析儀,而且大多數是安捷倫生產的,所以這里所講的網絡分析儀都是針對安捷倫儀器。如放大器、混頻器、雙工器、濾波器、耦合器和衰減器等,這些元件不僅用在諸如之類的常用和廉價的系統中,還被遙到通信或雷達系統這一類復雜和昂貴的系統中。元件可能有一個端口(輸入或輸出端口)或多個端口。
對每一個端口的輸入特性以及從一個端口到其它端口的轉移特性進行測量的能力,可以為設計人員在對大型系統配置元器件時提供充分的依據。信號源提供被測件激勵信號,由于網絡分析儀要測試被測件傳輸/反射特性與工作頻率和功率的關系,所以,網絡分析儀內信號源具備頻率掃描和功率掃描功能。為保證測試的頻率精度,現在網絡分析儀內信號源采用頻率合成方法實現。當掃寬設置為零時。輸出信號為點頻CW信號。網絡分析控制其輸出功率依靠ALC和衰減器兩個部分完成,ALC保證輸入信號功率的穩定和功率掃描控制,由于ALC控制范圍有限,需誤差器完成大范圍功率調整。網絡分析內部功分器和定向耦合器分別完成對被測件輸入信號和反射信號的提取。其中當要測試被測件某個端口反射特性時。
必須將定向耦合器直接連接在該測試端口上。這兩部分統稱為信號分離裝置,這部分硬件也通常被稱為“測試座”在一些特殊測試場合(如大功率測試)可不使用網絡分析儀內一體化的內置測試座,而使用外置測試座設備。分析儀的激勵信號輸入到被測件上,儀器的激勵信號、器件的反射和傳輸信號通過不同的路徑被提取出來。器件和各種特性就是通過這些信號的測量及相應處理得到。網絡分析儀內負責對激勵和反射傳輸信號進行測量和分析,在ENA網絡分析儀內部有四臺,這些分別完成對信號幅度和相位的測量。網絡分析儀的激勵信號可以通過開關的控制加到被測件的兩個端口。網絡分析儀的顯示處理部分完成對測試結果的處理,并按照需要的方式顯示測試結果。ENA還可以測試結果進行合格判斷。
內置VBA編程功能。在網絡分析的基本形式中,包含測量沿傳輸線行進和入射波、反射波和傳輸波。如用光波作為類比,當光投射到一個透鏡上(入射能量),一部分光從透鏡表面反射,但大部分光繼續通過透鏡(傳輸能量)。若透鏡具有鏡面,則大陪分將被反射,少量或沒有光通過透鏡。雖然射頻信號和光長不同,但原理是一樣的。網絡分析儀能測量入射能量、反射能量和傳輸能量。例如,在傳輸線上發送的能量,沿傳輸線反射回發射源的能量(由于阻抗失配)以及順利地傳送至終端裝置(如天線)的能量。減小反射的目的是保證信號能在器件中有效地進行功率傳輸。對于低頻率信號,信號的波長遠大于傳輸器件的長度,一根簡單的傳輸線對于傳輸功率就是有用的。
電流很容易在傳輸線上進行傳播,傳輸線上測試點位置對測量的電壓電流讀值影響不大。對于頻率高的信號,傳輸信號的波長等于或小于器件的尺寸,在傳輸線上不同測試點得到的電壓/電流都會不同。下面以傳輸線為例,研究傳輸線在不同負載情況下反射特性變化的規律。當傳輸線端接負載與傳輸線特性阻抗相同時,輸出到負載上的信號功率大。傳輸線上只有正向傳輸信號,信號波形為衡定包絡正弦波,傳輸效果等效為無窮長傳輸線。提到傳輸線特性阻抗,對于所有形式的傳輸線,如:同軸電纜,波導;雙絞線;微帶線;耦合線等。其特性阻抗反映傳輸線上信號電壓與電流關系。特性阻抗只與傳輸線物理參數有關,如:同軸線內導體外徑;外導體內徑;介質介電常數(er)而和工作頻率及傳輸線長度無關。
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