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便携式三相电能质量分析仪的那些特点介绍 分析仪操作规程

时间:2020-06-21    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】便携式三相电能质量分析仪是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。 电能质量问题主要由终端负荷侧引起。 例如



    便携式三相电能质量分析仪是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。


    电能质量问题主要由终端负荷侧引起。


    例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。


    随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面;


    同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。


    电网系统中各个用户端配电网中使用的整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加。


    给用电网络造成影响或者说是用电污染。造成电压不稳、过电压、产生谐波等。


    谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。


    谐波还会引起电力系统局部发生并联谐振或串联谐振,使谐波含量被放大,致使电容器等设备烧毁。


    产品特点:


    1、 便携式三相电能质量分析仪是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能


    2、可精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量


    3、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否


    4、电流采用钳形互感器方式进行测量。


    因为采用钳形电流互感器测量时操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。


    根据用户的测量范围不同可以选配不同量程的钳表


    5、可测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:


    频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波


    6、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形


    7、所有测试界面具备屏幕锁定功能,以方便用户读数和分析数据


    8、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。


    定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数的变化趋势


    9、电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题


    10、能够测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价


    11、可设置不同的存储间隔时间,按设置的时间间隔连续存储数据


    12、内置大容量数据存储器,按1分钟的时间间隔可连续存储18个月以上,能满足长期监测试验点的需要


    13、仪器具备USB接口,可方便的将数据直接拷贝到后台管理计算机


    14、与功能强大的数据管理软件配合,可将实时采样数据直接上传到后台管理计算机,在后台进行更全面、更迅速的处理


    15、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。


    可在现场检测的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理,具备强大的报表功能


    16、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好


    17、3分钟无操作液晶显示自动进入省电模式


    18、导电硅胶按键,手感好、寿命长、设计合理、操作方便


    19、内置大容量、高性能锂离子充电电池,充满电连续工作10小时以上


    20、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备





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  【仪器网 使用手册】临床检验分析仪器是一类用于疾病预防、诊断和研究以及进行治疗检测、药物分析的精密设备,具有涉及技术领域广、结构复杂、精度高、技术先进等特点。下面,小编就来介绍一下临床检验分析仪器的几种常见设备。
 
  血细胞分析设备
 
  血液细胞分析包括对人体血液中不同类型细胞(白细胞、红细胞、血小板)的数量及相关参数(白细 胞分类、红细胞内血红蛋白含量等)的分析。传统的血液细胞分析技术主要用显微镜计数不同类型的细胞 数量,再将血液细胞涂片染色处理,通过显微镜对细胞进行分类、鉴别、观察。上世纪50年代,通过电阻 抗技术原理设计的血细胞计数仪问世,使临床检验中的血细胞分析发生了革命性的变化,这一技术在目前 全自动血细胞分析仪设计中仍然在广泛使用。70年代由于浮动界标等技术的应用,使全血血小板计数得以 实现。90年代三分群血液分析仪开始广泛应用和血细胞自动涂片、分类仪器问世;本世纪初开始,全自动血液分析仪已成为各大型医院检验科常规检验的主要仪器,它不仅可以准确计数血液中白细胞、红 细胞、血小板,分类自细胞为嗜中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞,还可 以提示异常细胞和幼稚细胞的存在,同时可分析血红蛋白(ttBG)、血红蛋白浓度分布宽度、平均红细胞体 积(MCV)、红细胞体积分布宽度(RDW)、网织红细胞、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、 血小板压积(PCT)、血小板比率等数十项参数,每小时可分析超过150个样品,目前其使用正在不断向中、 小型医院普及。随着近年来血液分析样品量在各大型的持续大幅上升,一种新的血细胞分析系统——血液 细胞分析流水线被推向市场并取得很好的使用效果。此分析系统是将一台或数台(视样品分析需求而定) 高性血细胞分析仪与一台或数台血细胞涂片、染色一体机联接,共同构成自动化程度更高、分析速度充分利用、智能化效果更显著的血细胞分析体系。
 
  尿液分析设备
 
  尿液分析是指对尿液中化学物质和有型成分的形态学分析。传统的化学物质分析主要是通过其与化学 试剂的显色、沉淀反应,而其有型成分主要通过显微镜观察。20世纪50年代尿液分析试剂带出现给尿液 分析带来方便;70年代半自动尿液分析液开始应用,80年代未尿沉渣自动分析仪研制成功,实现了尿液 分析的定量,提高了尿液分析的敏感性和特异性;90年代全自动尿液分析仪和尿沉渣分析仪相继问市,不仅减轻了临床实验室人员的劳动强度,而且大大提高了尿液分析的速度。近几年,尿液分析在两个方面得 到快速发展,一是“机器视觉”技术应用于尿沉渣分析,此技术通过CCD摄取尿沉渣中细胞等有形成分,再根据其固有参数分析、识别、分类、计数。CCD摄取的有形成分图像还可通过电子计算机在显示屏上再现,可大大降低尿液沉渣分析过程中的假阳性。二是通过轨道将全自动尿液干化学分析仪与全自动尿沉渣 分析仪联接,形成自动尿液分析工作站。
 
  临床免疫分析仪器
 
  从上世纪70-80年代激光浊度分析仪开始应用于临床实验室抗原、抗体的检测,免疫自动化分析仪器 发展迅猛,特别是近十多年,全自动化的免疫浊度分析仪、荧光免疫分析仪、化学发光免疫分析仪、电化 学发光免疫分析仪,酶免疫分析仪、荧光磁微粒酶免疫分析仪、生物芯片阵列免疫分析仪为临床实验室的 免疫分析提供了简便(完全自动化,自动进样及样品处理、自动分析、自动输出结果)、(一份样品 可同时检测数十个项目)、快速(每小时可分析近200测试)、高灵敏度(可达11mol/L以上)和高精密 度(CV<5%)的检测工具。
 
  微生物学分析仪器
 
  (1)细菌培养
 
  微生物学分析的主要内容是细菌培养、鉴定和药物敏感试验。传统的微生物学分析主要通过手工操作 和肉眼观察,即将待检样品接种到培养瓶后置于培养箱(室)中培养,每日观察有无细菌生长(混浊)。 上世纪70年代出现了代自动化细菌培养仪器,80年代第二代产问世,90年代后以不同检测原理生产 的第三代全自动化细菌培养仪产品开始在临床实验室广泛应用,使得样品在培养过程中进行检测,无需转移培养瓶,而且所用瓶外检测技术,无需将探针插入培养瓶,减低污染机会。可每隔10-30分钟检测一次,缩短了阳性菌的检出时间。检测敏感性增加((102/m1)。实现真正意义上的全自动化,整个培养过程无需 人工介入,短2小时可显示细菌生长。
 
  (2)细菌鉴定及药物敏感试验
 
  传统的细菌鉴定方法是根据不同细茵的代谢特征,通过手工方法对细胞进行一系列生化反应实现的。 上世纪70年代,细菌鉴定仪器开始在临床实验室应用。90年代初,全自动细菌鉴定系统开始进入市场。 近十余年来细菌鉴定的数码分类技术得到了快速发展,这一技术集数学、计算机、信息及自动化分析为一体,采用商品化和标准化的配套鉴定和抗菌药物敏感试验卡或条板,可快速准确地对临床数百种常见分离 菌进行自动分析鉴定和药敏试验,鉴定细菌快2—3小时,药敏试验3—5小时,可鉴定数百种细菌,药敏试验所选择抗生素也在上百种。
 
  (3)临床生化分析仪器设备
 
  临床生化检验技术、检验项目和检验仪器在临床检验学科的发展中都具有地位,临床生化检测仪 器早产生于上世纪50年代,60年代半自动生化分析仪出现,70自动生化分析开始在临床实验室应用。 随着电子计算机及其它相关学科的发展,80年代以后至今的20多年中,自动生化分析仪走上了快速发展之路,自动化程度更高(项目录入条码化、分析自动化,结果格式化,开机、关机、清洗、保养、故障检 测智能化)、分析项目范围更广(任意增加新项目,随意编制项目的分析参数)、配置更方便(由于目前仪 器可以按模块化配置,打破了仪器配置按台计算的概念,不同实验室、同一实验室不同发展时期可以按照 其规模配置模块数量,使不同级别实验室之间的分析水平差距缩小),分析速度更快(可以无限扩大模块 数量),维修更方便(某一模块发生故障维修,不影响其它模块的正常运行。
水质分析仪工作原理
饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。 可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。



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