电缆故障检测仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试。
1、电缆故障测距的方法
①实时专家系统
专家系统就是一个具有智能特点的计算机程序,它的智能化主要表现为能够在特定的领域内模仿人类专家思维来求解复杂问题。因此,专家系统必须包含领域专家的大量知识,拥有类似人类专家思维的推理能力,并能用这些知识来解决实际问题。
②利用因果网对电力系统故障定位。
因果网络中有4类节点状态、征兆、假设、起始原因。状态节点是表达领域中某部分或某功能的状态,如断路器跳闸;征兆节点是表达状态节点的征兆,如断路器跳闸的征兆是保护动作:假设节点是表达研究系统的诊断假设,如发生线路故障的假设;起始原因节点是表达引起故障的最初原因。各类节点之间可形成对应的基本关系。
③小波变换应用在电缆故障测距中
小波分析是几个学科共同发展的结晶,这几个学科是数学、信号处理以及计算机视觉。小波分析在数学上是用小波的原型函数来实现的,其中原型函数可以看成是带通滤波器,因此小波分析也可以通过滤波器来实现,其关键是寻求具有恒定相对带宽的滤波器组,而这正是信号处理中滤波器组理论的核心内容。
2、电缆故障定点的新方法
①人工神经网络
人工神经网络(ANN)是以计算机网络系统模拟生物神经网络的智能计算系统。网络上的每个结点相当于一个神经元,经可以记忆(存储)、处理一定的信息,并与其他结点并行工作。求解一个问题是向人工神经网络的某些结点输入信息,各结点处理后向其它结点输出,其它结点接受并处理后再输出,直到整个神经网工作完毕,输出最后结果。
②GPS(全球定位系统)行波故障定位
传统的高压输电线路故障定位主要基于阻抗算法,这种算法对于高阻接地、多端电源线路、直流输电线路等情况存在明显的不适应,通常在实用中其故障定位精度<3%~5%,这对于长线路(>100km)难以满足寻线要求。
③分布式光纤温度传感器(FODT)
光纤传感的基本原理是,当光在光纤中传输时,光的特性(如振幅,相位,偏振态等)将随检测对象的变化而变化。
因此,光从光纤中射出时,光的特性己得到了调制。通过对调制光的检测,便能感知外界的信息。
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工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 A)、固定式气体检测议: 这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的比较有效的高度等等。 B)、便携式气体检测仪: 由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镰氢或鲤离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)为工人健康和安全提供具体的指导。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上讯一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中慨而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能以便可以非接触、分部位检测具有多气体检测功能以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气侬具有氧检测功能防止缺氧或富辄体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。 另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。 如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。 在进行工业卫生检测和健康调查的情况时,具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便。
漆膜多用检测仪维护与保管:
实验结束后应取出电池,将仪器擦拭干净后放入仪器盒,置于干燥处。
多刃切割刀刃口达到0.1mm时,必须重新刃磨。(可直接用显微镜标尺检查每一分刻度为0.02mm)。
相关产品板式测厚仪
漆膜多用检测仪随机附件:
活动砝码一件,螺丝刀(大小)各一件,电池(5#,1.5V)一个
漆膜多用检测仪划格法附着力的评定:
分级 说明
0 切割的边缘完全是平滑的,没有一个方格脱落。
1 在切口交叉处涂层有少许薄片分离,划格区受影响明显的不大于5%
2 涂层沿切割边缘或切口交叉处脱落明显大于5%,但受影响明显不大于15%
3 涂层沿着切割边缘,部分和全部以大碎片脱落或它在格子的不同部位上部分和全部剥落,明显大于15%,但划格区受影响明显不大于35%
4 涂层沿着切割边缘大碎片剥落或者一些方格部分和全部脱落明显大于35%,但划格区受影响明显不大于65%
5 甚至按第4类也识别不出其剥落程度
漆膜多用检测仪巴克霍尔兹压痕评定:
压痕长度mm | 抗压痕性 | 压痕深度um | 使用涂层的小厚度um |
0.8 | 125 | 5 | 15 |
0.85 | 118 | 6 | 20 |
0.9 | 111 | 7 | 20 |
0.95 | 105 | 7 | 20 |
1.0 | 100 | 8 | 20 |
1.05 | 95 | 9 | 20 |
1.1 | 91 | 10 | 20 |
1.15 | 87 | 11 | 25 |
1.2 | 83 | 12 | 25 |
1.3 | 77 | 14 | 25 |
1.4 | 71 | 16 | 30 |
1.5 | 67 | 18 | 30 |
1.6 | 63 | 21 | 35 |
1.7 | 59 | 24 | 35 |
注:显微镜标尺每1分钟刻度为0.02mm
漆膜多用检测仪漆膜厚度的评定:
刀具号数 切割刀角度 测量范围um 1分刻度相当微米数
1 45° 0~2000 20
2 26°35, 0~1000 10
3 5°40, 0~200 2
漆膜多用检测仪使用方法:
a、漆膜厚度的测定
将试片放置在有足够硬度的平板上,用记号笔在待试表面划一标记线,调好所用的刀具,将刀及支撑柱垂直于试片平面,通过标记线向支撑柱方向做一横向V形切口,穿透涂层,施加以刀的压力达到底材为准。将仪器向右旋转90°(显微镜为竖直状态)置于被割划的标记旁,按下按钮开关,使光点对正V形切口,显微镜之测量标尺与标记线平行,将0刻线放在切口的左边上。按图(a’)的宽度(如果需要加上b’)(见图二)
b、划格法附着力的测定
试片应以钢、马口铁、铝或玻璃为底材,且必须按ISO/R1514及ISO/2808的规定制备。将试片放置在有足够硬度的平板上,调好所用的刀具,1mm间距的多刃切割刀适用于涂膜厚度(60um的试片,2mm间距的多刃切割刀适用涂膜厚度60~120um的试片)。将刀与支撑柱垂直于试片平面(必要时可调支撑柱)以均匀地压力、平稳的不颤动的手法和20~50mm/s的切割速度割划,使所有切口穿透涂层,但切入底材不得太深,把试片旋转90°角,在所割划的切口上重复以上操作,以使形成格阵图形。用软毛刷沿格阵图形的两对角线轻轻地向后五次,向前五次地刷试片,试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多于三个位置上重复试验,同时记录全部结果。
c、巴克霍尔兹压痕硬度的测定
试片应以金属或玻璃为底材,且必须按ISO•1514及ISO2808的规定制备,试片应平整、无扭曲、表面无隆起或裂缝,其尺寸规格为1*150*100mm。把试片放在稳固的水平面上,在仪器左上方加放砝码,将压痕刀与支撑柱垂直于试片平面、轻轻的且无横向移动地放在试片表面,放时,首先应使支撑柱与试片接触,放置30±1S后,小心地将仪器提起,压痕器先离开试片,移去仪器35±5S后,将仪器向右旋转90°置于压痕旁,用用显微镜标尺测定压痕产生的影像长度(见图三),试验应在同一块试板上的不同部位重复进行五次,计算其平均值。
调整:
a、将仪器之轮夹的固定钉完全旋出,取下轮夹,将各种测试刀按标牌位置对应插入。
b、切割刀可用平端紧定螺钉将其稳固定在轮夹槽内,其刃口部位贴向于支撑柱一侧,并探出轮夹3mm。
c、多刃切割刀可用锥端紧定螺钉将其固定于轮夹槽内,其刃口部位贴向于支撑柱一侧。
d、压痕刀可按C条方法将调。
e、根据试验需要将轮夹的固定钉旋松,将所用工具转到仪器缺口位置,此时机体之固定销应插入轮夹对应销孔内,然后将固定钉旋紧。
f、装电池时可用硬币旋松电池盖,正极向里装入电池,随即旋紧电池盖。
g、更换灯泡时可将物镜向机体旋入,用螺丝刀将灯座之顶丝旋松并取下灯泡,换上1.2伏0.22A的备用聚光灯泡,再将灯丝旋紧。
h、检查光点:将仪器放在带纹理的平面(报纸或其它)测量位置上打开灯,其大亮度的光点必须在透镜的中心下面,如偏离中心可用螺丝刀将灯座顶丝旋松,将灯座与灯同时向里推或向外拉,直至光点调到正确位置后,旋紧灯座顶丝。
用途:
涂膜多用检测仪是根据ISO•2808—74—4B法、ISO•2409—72、ISO•2815—73标准设计制造的。它不仅适用于有机涂料漆膜厚度(亦多层膜总厚度、单层膜厚度及膜层厚数)、划格法附着力、巴克霍尔兹压痕硬度的测定,还可能用来研究针孔、坑洼、裂纹、气泡、剥落、底材处理的质量及膜层间的其它现象。
可以在一种仪器上完成对有机涂料多种性能的试验及检测,且试验方法简捷、直观,测量分辨率高(±0.001mm),是实验室和施工现场理想的测试仪器。
结构和工作原理:
由机体、轮夹、支撑柱、显微镜及照明装置构成。(见图一)
该仪器以不同规格的工具,根据不同试验的需要,分别将涂层做V形切口,格阵图形割划或压痕。其涂层厚度值、涂膜剥离现象及压痕产生的影像,可用显微镜直接观察,仪器标尺的分度已通过校准系数的换算成相应的微米数,因此可从显微镜中直接读出被测漆膜的实际厚度和压痕长度值。
技术参数:
1、漆膜测厚切割刀角度
a、切割刀(1) 45° ±1
b、切割刀(2) 26° 35 ,-1,-2
c、切割刀(3) 5° 40 ,+3,+2
2、划格附着力多刃切割刀
a、间距分别为:1+0.01mm、2+0.01mm
b、尺顶直线度分别为:不小于0.003mm、不小于0.006mm
c、工作齿尖角度:30±1°
3、巴克霍尔兹压痕刀半径:R15+0.1mm有效负荷:500±5g
试验用具:
1、软毛刷 自备
2、粘胶带 自备
3、记号笔 自备
注意事项:
1、做漆膜厚度测定时,如果由于漆膜很硬、很脆使V形切口两侧产生不规则的切边时,可用直尺在其切边中心划一直线即为测量线。
2、做划格法附着力测定时,如因涂层过厚过硬而不能穿透到底材,则该试验无效。但应在试验报告中说明。在特殊情况下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25mm宽的半透明胶带,背材为聚酯薄膜或醋酸纤维。将胶带贴在整个划格上,然后以小角度撕下,结果可根据漆膜表面被脱落面积的比例来求得。
3、划格试验和巴克霍尔兹压痕试验应在温度23±2°C及相对湿度50±5%的条件下进行。
4、使用显微镜观察或测定时,可根据操作者眼的视觉误差自行调焦,即将目镜上下移动,观察直至物面清晰。
使用方法:
★适用范围
本方法规定了用已知硬度的铅笔,测定涂层表面相对硬度,可采用手工操作和仪器操作,仲裁试验用仪器操作。
★试样
试样应平整、无油污、无损伤。
★试样处置和试验环境
试验前,待测试样应在23±2℃环境中至少放置24h,试验也应在同样的环境中进行。仲裁试验应在温度为23±2℃,相对湿度为50%±5%的环境中放置和试验。
★仪器和材料
a. 一组符合GB 149的绘图铅笔,铅笔标号为6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B,其中6Hzui硬,zui软,由6H到6B硬度递减。推荐使用中华牌绘图铅笔,也可由供需双方商定采用其他牌号的铅笔;
b. 削笔刀;
c. 涂膜铅笔划痕 硬度计;
d. 400#砂纸。
★试验步骤
1、用削笔刀将铅笔削至露出4-6mm柱型笔芯(不可松动或削伤笔芯),握住铅笔使其与400#砂纸面垂直,在砂纸上磨划,直至获得端面平整,边缘锐利的笔端为止(边缘不得有破碎或缺口),铅笔使用一次后要旋转180°再用或重磨后使用。
2、手工操作程序:
把试样固定在水平台面上,握住已削磨的铅笔使其与涂层成45°角,用力以约1mm/s的速度向前推进,用力程度以使铅笔边缘破碎或犁破涂层为宜。从zui硬的铅笔开始,用每级铅笔划5次,5次中若有两次能犁破涂层则换用较软的铅笔一支,直至找出5次中至少有4次不能犁破涂层的铅笔为止,此铅笔的硬度即为被测涂层的铅笔硬度。
3、仪器操作程序:
削磨好的铅笔装入仪器夹具内, 将试样待测面朝上固定在仪器的试样台上。调节水平砝码使铅笔对试样表面负荷为零,然后加上1±0.05kg的砝码。让试样与铅笔反向移动3mm,移动速度约为0.5mm/s。转动铅笔使无损伤的铅芯边缘接触涂层,并变换试验位置,依次犁划5次,从zui硬的铅笔开始试验,5次中若有两次能犁破涂层则换 用较软的铅笔一支,直至找出5次中至少有4次不能犁破涂层的铅笔为止,此铅笔的硬度即为被测涂层的铅笔硬度。
参数:
★铅笔铅芯对涂膜压力:1000g /750g /500g(三种型号)。
★铅笔与被测表面夹角:45’。
★三点接触被测表面(滚轮、铅笔芯)。
★标准配置:铅笔硬度计一台;垫块一个,铅笔一套(6B-6H共13支,也可选用三菱铅
笔;削笔刀一把;水平泡一个,400号水砂纸十张)。
★划痕速度:1mm/s。
★订购信息:
三种不同笔尖重负,满足不同客户需求:
BY—500克铅笔硬度计;
BY----750克铅笔硬度计;
BY---1000克铅笔硬度计。
简介:
该硬度计是专业从事涂料、油墨开发生产检测的仪器,广泛应用于涂料,油墨,颜料,纸张、公路等行业。BY 铅笔硬度计按GB/T 6736-2006、ASTM D 3363设计,通过以一定 硬度标号的铅笔在干燥后的涂膜上划痕,以未引起涂膜破坏的zui硬铅笔标号来表示。该仪器具有体积小、重量轻、操作简单科学等特点,可用于实验室,也可用于施工现场,并能在任意方向上对涂膜硬度进行检验。
详细说明:
★笔尖重负:1000±5g。
★铅笔规格:6B~HB~6H(13支)。
★重 量:2.4Kg。
★外形尺寸:130×75×60mm(长×宽×高)。
★笔尖重负:750±5g。
★铅笔规格:6B~HB~6H(13支)。
★重 量:1.9Kg。
★外形尺寸:120×75×60mm(长×宽×高)。
★笔尖重负:500±5g。
★铅笔规格:6B~HB~6H(13支)。
★重 量:1.6Kg。
★外形尺寸:90×75×60mm(长×宽×高)。
工作原理:
本仪器主要由铅笔架和试验台组成,铅笔架与立柱等组成四连杆结构,保证了砝码的重量垂直作用于铅笔芯与试验台的交点上,并使铅笔与试验台成45°夹角,并保持不变。试验台可横向、纵向移动,用它固定涂料样板,并使样板朝着划痕方向滑动,铅笔就在试片上划出相应轨迹来。换用不同铅笔划不同痕迹,据此可判定涂膜的硬度值。
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