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品牌:MEDTHERM 名称:温度传感器 产品介绍: 自1970年以来,MEDTHERM圆箔式(Gardon)辐射热流传感器已在数千次应用中得到证明,MEDTHERM圆箔式(Gardon)辐射热流传感器广泛应用于地面和飞行航空试验、火灾试验、可燃性试验热流标准、传热研究、材料开发和窑炉开发。 K型系列的产品,是以内燃机内气体温度计测量为主要目的,至今已经有50多年的历史。温度变化使测温元件的电阻变化,导致内部电流改变,将温度信号转换成电信号输出。从0.010至0.013英寸(约0.25~0.33毫米)的电线直径,氧化镁绝缘,耐腐蚀,金属元件紧密地填充在护套中。在平面线缆的前端,有一个直径为0.005英寸(约0.13毫米),热电偶焊接,绕组。MEDTHERM利用其专有细线加工技术,可使热电偶线缆容易弯曲,即使在振动载荷动等特殊条件下,并且,其很难损伤,比其它细线热电偶,它具有更长的使用寿命。 毫秒的快速响应 快速设置,使用寿命长,结构坚固 测量温度,不带显示装置 规则参数: 探针长度:45mm 总长:1.2m 护套直径:1/16英寸(约1.59毫米) 1/8英寸(约3.18毫米) 选项:辐射热屏蔽,压缩配件等 1700℃(S型) 2300℃(C型/自定义)
生活中和电气相关的工作中,接线工往往会遇到这样的情况,一头是铜线,另一边是铝线,电路图纸上需要将两者连接,但铜线和铝线可以直接连到一起吗?当然有经验的工程师会告诉你答案是否定的,两者不能直接连接。 铜线 两者不能直接连接的原因主要有三个。 一、铜和铝的化学及物理性质差距非常大 防止铝线表面的氧化层导致的接触不良发热问题,所以铜线和铝线不能直接连接。如果遇到铜铝连接是不可避免的,必须要连接时,一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。杜绝了氧化层接触的可能。 铝线 二、铜铝两种金属的电化性质不同 如果将铜线和铝线直接连接,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质形成的电解液时,就形成了一种化学电池,这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。 铜铝接线夹 铜铝鼻子 铜铝管 三、铜和铝是两种不同的金属 将它们简单连接在一起会发生电化学反应(腐蚀)。时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热,造成电路时通时断,电压忽高忽低,甚至引起火灾。 (来源:网络,版权归原作者)
我认为首先要从电瓶的工作过程来说起。对于铅酸电池来说,它的工作过程其实就是一个充电和放电的过程。首先我们来说一下电瓶的充电过程。充电时我们通过电瓶车的充电器来获得电能,在充电的时候电瓶里的正负极板上的硫酸铅通过电离会被分解还原成硫酸、铅和氧化铅,与此同时它会在负极板上产生氢气,正极板产生氧气。这时电解液酸的浓度就会逐渐增加,这样电瓶两端的电压就会上升。当正负极板上的硫酸铅都被还原成原来的活性物质时,这样充电就结束了,而充电时在正负极板上胜场的氢气和氧气会在电瓶内部通过化学反应氧合成水,然后又回到电解液中去了。 关键是我们看看放电的过程,电瓶放电的过程也就是对电瓶车的电路输送电能的过程。当我们打开电瓶车的开关并转动转把时,电瓶与外电路就开始进行放电了,这个时候电瓶里的硫酸就会与正负极板上的活性物质产生反应,反应的结果时生成了硫酸铅,如果放电的时间越长,硫酸的浓度就越稀薄,这样电瓶里的液体就会变少,电瓶两端的电压也就越低。在夏天由于温度普遍高于25摄氏度,电池各活性物质的活度增加,电解液粘度降低,电阻减小,因此放电化学反应容易进行,体现出来的是电瓶的两端电压下降的就慢。 当到了冬天由于天气温度比较低,电瓶放电时温度越低,放电时氧化铅又还原为硫酸铅。而硫酸铅是一种非常容易结晶的物质,当电池中电解溶液的硫酸铅浓度过高时就会“抱成”团,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸铅,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶,结晶后的硫酸铅充放电时不但不能再还原成氧化铅,还会沉淀附着在电极板上,造成了电极板工作面积下降,从而导致电池的容量下降,在我们看来,电瓶的耗电就特别快了。 因此温度的变化,直接影响铅酸电瓶的充电和放电性能,因此铅酸蓄电池的一个缺点就是不耐受低温。一般情况下,蓄电池的最佳使用温度为25℃,当每下降1℃时,电瓶的可用容量约下降0.8%,即便是新买的电动车,在冬天使用时,它也会出现续航能力差的问题。当天气的环境温度上来就好了,这就是电动车的电瓶在冬天耗电感觉特别快它与夏天差距大的原因。 (来源:网络,版权归原作者)
品牌:NEDO 名称:伸缩式测量尺 产品介绍: Nedo mEssfix是一个经过试验和测试的伸缩测量尺,旨在测量开口的宽度。只需将mEssfix放在适当的位置,拉出扩展并从模拟显示读取测量结果。连接到外管的双向水平仪便于进行垂直和水平测量。由于其易于使用,可靠性和坚固性,Nedo mEssfix已经成为大多数熟练的行业,如窗口框架制造和内部装备不可或缺的产品。 坚固的伸缩式测量尺 外壳由耐冲击塑料制成 气泡用于水平和垂直对齐 由坚固,矩形铝制成的部件 规则参数: 型号:F481111 NedomEssfix带有卷闸门构造器点 测量范围:0.96…4.10m 缩回长度:0.96m 刻度:mm 重量:1.4kg 其他型号:F 181111、F 281 111、F 381 111、F 581 111 NedomEssfix 型号: F 180111、F 180 113、F 280 111、F 280 113 F 380 112、F 380 113、F 480 111、F 480 113 F 580111、F 580 115
现在家家户户都离不开用电,家用电器安全也越来越被大家所重视。为了保护我们的用电安全,各式各样能够断开电路的装置都被生产出来了,其中大家比较了解的有浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器,不过大家分不清这几种保护装置有什么区别,今天我们就来了解一下浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器的区别。希望能够对大家有所帮助。 01 浪涌和空开的区别 1)浪涌保护器 浪涌保护器(SPD)又称为“防雷器”和“避雷器”,是限制电气回路、通讯线路中强烈的瞬态过电压产生的浪涌,从而起到保护设备的作用。其工作原理是当线路中出现瞬间过电压或过电流时,浪涌保护器会迅速导通,将线路中的浪涌泄放入大地。 按照保护设备的不同,可分为电源浪涌保护器和信号浪涌保护器两类。其中电源浪涌保护器按照同容量的不同可一级电源浪涌保护器、二级电源浪涌保护器、三级电源浪涌保护器和四级电源浪涌保护器;信号浪涌保护器可分为网络信号浪涌保护器、视频浪涌保护器、监控三合一浪涌保护器、控制信号浪涌保护器、天馈信号浪涌保护器等。 2)空气开关 空气开关又称为断路器,当电路中电流超过额定电流时会自动断开,并对电路或电气设备发生短路、过载等进行保护。例如照明、泵房等电源都可以用空气开关控制。 其工作原理是通过开关的电流超过一定电流时会因发热使金属片弯曲,开关脱扣,切断电源,保护线路中的设备不因过大的电流而损坏。 3)两者的区别 工作原理不一样: 浪涌保护器在线路中瞬态过电压增大时,会及时导通,将线路上的过电压泄放入地;而空气开关在线路上电流超过额定电流时,会自动断开,保护用电设备。 保护作用不一样: 浪涌保护器是针对线路中的用电设备、通信设备等免受线路中浪涌损害的设备,空气开关是保护线路中的短路、过载等。 保护范围不一样: 浪涌保护器不仅能够保护电源,还能保护通信线路的设备;空气开关保护的是用电设备。 02 空气开关、漏保 、断路器的区别 空气开关,从广义上讲,指所有以空气为隔弧、灭弧介质的开关。包括空气断路器、空气负荷开关、空气隔离开关等。从这个意义上看,低压的框架断路器、塑壳断路器、小型断路器、刀开关、隔离开关、高压压气式负荷开关、高压隔离开关等。从狭义上讲,专指低压断路器,更狭义一点,专指塑壳断路器和小型(微型)断路器。 所以可以说:空气开关包括一些断路器,断路器不一定都是空气开关(如SF断路器)。 需要说明的是:漏电保护器是一种独立门类的电器,不同于断路器,是目前被建议停用的过时产品,与配电箱柜上经常使用的漏电断路器是有区别的。但我们的一些电工常常将两者混为一谈。 漏电保护器只起漏电保护作用,需要和断路器配合实现过载、短路、漏电的综合保护。而漏电断路器本身包括上述所有功能。 03 空气断路器和漏保的选配原则 是根据电线大小进行选配而不是根据电器功率选配。以下配置仅供参考,具体以电工设计为准。 1)家居配电箱内空气断路器总开关的选择。一般选用双极开关2P40~63A不带漏电或带漏电(建议用空开,雷雨天的话总开关用漏保可能会造成家里整体送不上电,连照明都没有)。总开关可稍微大一点,夏天用电高峰期电压会很低,但分路不能大,大了起不到保护作用。 2)照明回路一般选择10~16A小型空气断路器。电线为1.5mm²时用C10的开关;电线为2.5mm²时用C16/C20的开关。 3)普通插座回路一般选择16~20A,动作电流为15~30 mA的漏电保护断路器。电线为2.5mm²时用C16/C20的开关;电线为4mm²时用C25的开关。 4)空调回路一般选择16~25A小型断路器。1匹、1.5匹的空调用2.5mm²线,分别用C16、C20的开关;2匹、2.5匹的空调用4.0mm²线,分别用C25、C32的开关;3~5匹柜机空调用6.0mm²线,用C40的开关;10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。 5)电热水器回路最好用6.0mm²线,C40的开关。不建议使用7000W左右的即热式热水器,容易给家居带来较大的火灾隐患。 6)厨房、卫浴间回路宜用25A左右的开关。由于厨卫间湿气大,适合在相应支路上用动作电流较小(如10~15 mA),动作时间不超过0.1s的漏电断路器。 家居分支回路应根据使用面积和用电情况而定,一般可按下列规定设置: 1)照明回路1~2个(2.5mm²,用C16空开)。3居室及以下的住宅宜设置1个照明回路,3居室以上的住宅且电源安装容量超过2kW时,宜设置2个照明回路。 2)厨房电源插座回路1个(4mm²,用C25漏保)。 3)卫浴间电源插座回路1个(4或6mm²,用C25或C32、C40漏保)。若双卫浴间均装设电热水器等大功率用电设备,则每个卫浴间应设置1个电源插座回路。卫浴间的照明宜与卫浴间的电源插座同回路。若住宅套内厨房、卫浴间均无大功率用电设备,厨房和卫浴间的电源插座及卫浴间的照明可采用1个带剩余电流动作保护器的电源回路供电。 4)除厨房、卫浴间外,其他功能房如客厅和卧室设置电源插座回路1~2个(2.5mm²,用C20漏保),每一回路插座数量不宜超过10个(组)。 5)备用回路1个(用于大功率电器,4或6mm²,用空开)。 (来源:网络,版权归原作者)
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。 例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。 实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。 图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示。 当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。 但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120°,则他们在零线上叠加的结果如图2所示,零线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消。数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个,因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法,零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。 如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。 整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。 由于现在的电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。零线电流过大的危害十分严重,主要有两个方面的原因: 第一、零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热; 第二、零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的情况下自动断开。因此,零线上过大的电流造成了巨大的火灾隐患。 此问题的解决方法是,可以在零线上安装零序滤波器以降低三次谐波影响,减小零线电流,从而确保线路的安全。 (来源:网络,版权归原作者)
品牌:KMF 名称:轴承 产品介绍: KMF交叉滚子轴承提供了8,0 x 8,0 mm的轴承横截面,命名为PSX系列。由于这种较小的轴承横切,可以将连接部件设计得非常简单。KMF交叉滚子轴承在设计和功能方面具有许多优势。由于滚子的数量,保持架的集成,滚子和滚道之间的给定线接触,交叉滚子轴承的弹性变形小。所以,该轴承具有较高的刚度,尤其是在轴向方向上,可以通过将预紧力设置得更高来增加。因此,该功能可以单独满足每个应用程序的要求。 交叉滚子轴承是单列圆柱滚子轴承,可以承受径向载荷,双向作用的轴向载荷以及力矩载荷。滚道系统由90°交替排列的圆柱滚子组成。KMF交叉滚子薄型轴承使用剖分的轴承套圈作为薄型轴承,因此,可以将大的圆柱滚子集成到这种特殊的轴承形状中,并减小轴承的横截面。带有保持和引导滚子的交叉滚子保持架,在滚道系统中产生的摩擦较小,因此可以实现更高的速度。此外,保持架的特殊形状确保了迷宫式密封轴承间隙,从而保护了类似于密封系统的滚道系统,避免了轴承润滑脂的进入和粗糙污染物的进入。 规则参数: 基础额定负载 轴向 固定:92,0kN 动态:11,00kN 径向 固定:37,0kN 动态:7,80kN 限制速度 轴承游隙:300 min-1 预负载:150 min-1 外径:266 mm 内径:250 mm 总高度:9 mm 轴承:由X46Cr13不锈钢制成(材料代码1.4034) 隔板:由聚酰胺12制成 重量:0.33 kg
电弧是您可能遇到的最具破坏性的工业事故之一,瞬间,您的开关设备可能被毁坏,下游设备严重损坏,业务关闭数天或数周,员工严重受伤或死亡。 在某些设施或应用中,电弧的潜在风险非常低;传统的(无弧光保护)开关设备可以使用,风险很小;但是,在大多数应用中,依靠包含有助于减少电弧危险的功能的设备更有意义,这些功能为防止电弧事故的破坏性后果提供了谨慎的“保险”。 这种破坏性的潜力是毁灭性的,11kV开关设备中电弧闪光期间释放的能量相当于启动六架航天飞机所需的能量,温度可能高达 20,000 摄氏度,比太阳表面的温度高五倍,并且能够蒸发金属。 电弧故障可能很少见,但却是开关设备系统中可能发生的最严重的故障,有多种潜在原因,包括人为错误(最常见)、技术/设备故障和环境原因。 您可以从多种方法中进行选择,以降低这种弧闪损坏和伤害的风险,下面描述了三个最常见的。 被动内部电弧保护 使用被动内部电弧保护,电弧故障在发生后由传统保护继电器分断,电弧和继电器跳闸之间的平均时间为 100 到 1,000 毫秒 (ms),它发生在字面上的“眨眼”之内,测量时间为 100 到 400 毫秒。 虽然它只持续一瞬间,但电弧事件几乎肯定会导致足够的损坏,以至于开关设备需要维修和更换零件,依赖开关设备供电的生产过程也可能受到严重破坏。 带有被动内部电弧保护的开关设备结合了某种类型的管道系统,为高压、高温和潜在的有毒气体提供“逃生通道”,一些开关设备包括一个通向外部区域的管道,这种解决方案通常用于较小的开关设备室,如果开关设备位于较大的房间内或远离外墙,则管道会通入开关设备安装室。 这两种通风策略都减少或消除了电弧气体从开关设备前部喷出,有助于减少潜在的伤害,它还可以消散爆炸压力,有助于减少对开关设备的内部损坏。 主动内断弧 在配备有源内部灭弧的开关设备中,保护电路独立于保护继电器运行,典型的电弧分断时间约为 60 – 80 ms,这是检测电弧所需的时间、断路器操作所需的时间和断路器操作时间的总和。 使用向上游断路器发送信号以分断电路的传感技术可以非常快速地检测到电弧,两种常见的弧光检测方法是电流感应设备和/或“看到”闪光的光学光传感器,响应时间比被动内部电弧保护更快,但仍不足以防止潜在的重大损坏和伤害。 众所周知,弹簧储能机构断路器会随着断路器老化而增加其分闸时间,从而导致更长的熄灭电弧时间。较长的跳闸时间直接与电弧闪光造成的损坏增加有关,对于不会随着时间的推移而减慢分闸的磁力断路器,这不是问题。 主动消弧 上述两种方法都有助于减少电弧造成的潜在损害和伤害,但重要的是要注意,它们都会在电弧发生后做出反应。第三种方法是主动消弧,顾名思义,它的设计目的是快速响应,几乎可以消除电弧。 与前面的方法一样,它在技术上也会对发生的电弧做出反应,但反应如此之快,以至于通常对开关设备的损坏最小,对人员的伤害机会很小或根本没有,它实现了比其他方法明显更快的响应,通常小于 1.5 毫秒但不超过 4 毫秒。它没有使上游断路器跳闸,而是通过使用超快速接地开关 (UFES)来实现这一点,该开关在发生电弧故障时启动三相接地短路。 UFES 与通过各种传感方法快速可靠地检测故障相结合,有助于确保电弧故障在发生后几乎立即熄灭,这意味着热量和压力的急剧降低,让开关设备重新合闸通常只需要擦拭内部并更换初级开关元件,所有这些都可以在几个小时内完成。 概括 如果您家中发生火灾,那么拥有一个检测和警报系统可以立即召唤消防部门,让他们在几分钟内到达,这是令人欣慰的,但如果有一个系统能从一开始就防止火灾,那就更令人欣慰了,这与将主动消弧系统与其他管理电弧故障的方法区分开来的情况类似。 主动消弧可以说是减少电弧闪光的最有效方法,但与其他保护方法相比,成本略有增加。对于缺少任何电弧保护设计元素的开关设备,相对于它所保护的开关设备的成本而言,主动消弧是一项很小的投资。在评估成本效益分析时,考虑由于电弧事件后的生产或工艺中断而导致的额外成本也很重要。 为了帮助为您的人员和开关设备提供最高水平的保护,并将日常操作中断的风险降至最低,通过超快速接地开关主动消除电弧是您开关设备的正确选择。 (来源:网络,版权归原作者)
有没有一种轴承,只要不超过它的设计负载,轴承就不会产生摩擦和磨损?答案是有的,就是空气轴承。在轴承游隙的评论区,有金粉朋友问起空气轴承,今天我们就来聊聊空气轴承是什么,以及为什么要使用空气轴承。 什么是空气轴承? 大多数人在说到轴承时,通常会想到滚珠轴承。在此类轴承中,固定表面和移动表面被一系列润滑滚珠隔离。这些滚珠沿着特殊轨道或滚道运动。也许最常见的应用,是一个轴在固定的轮毂内旋转,例如汽车或自行车前轮上的驱动轴。 在空气轴承中,滚珠由气垫代替。空气轴承最为人熟知的应用之一或许是气垫船。 巨大的风扇在气垫船下方吹动空气,通过弹性橡胶 “裙边” 阻止空气的逸出。气垫船下方所产生的高气压能够支撑船体重量,因而使其漂浮在气垫上。巨大的气垫不仅起到支撑船体重量的作用,而且还作为一个软弹簧使船体平稳地漂浮在粗糙的陆地表面或水面上。 可将同样的原理运用在转轴轴承。将高压空气注入转轴和固定轴承之间的空隙中。该空隙非常小(约为 0.01 毫米),从而使得空隙中的空气压力保持不变。而且,这一狭小的空隙也显著降低了气垫的“弹性”,从而使轴非常精确地固定,即仅可产生低动态偏心。由于摩擦力很低,轴便可以自由地旋转,而且空气压力可确保转轴不与固定轴承表面相接触。 空气轴承最常用的气体介质是空气,根据不同需要也可以是氮气、氢气、氦气、二氧化碳等等。如今在一些先进的机械设备中,需要更高精度、更长使用寿命和更大承载能力的轴承,空气轴承就能满足这样的要求。 为什么使用空气轴承? 优点 非接触轴承,低摩擦 宽范围的转速操作能力:从0rpm至350000rpm以上 这些主轴具特有的高刚性和高负载能力,可液体冷却,仅产生低动态偏心。 高旋转精度,低主轴移动误差 由于非接触表面而具有较长的使用寿命 低产热 缺点 制造过程中要求高几何精度 需要洁净且干燥的加压空气供应 空气轴承的最大缺点,大概就是对精度要求高、生产技术难度大了吧,这也是为什么这种在设计负载内,能做到无摩擦、无磨损的轴承没有普及了。 (来源:网络,版权归原作者)
品牌:ANALOX 名称:二氧化碳分析仪 产品介绍: 响应速度快,双光束红外传感器寿命非常长 提供校准和传感器替换标志 大而明亮的全彩显示屏 面板后面的深度更小 数据记录选项 以太网数据输出选项(可根据要求提供协议) SDA二氧化碳监测仪上的警报设置点和校准可通过前面板用户界面实现,SDA二氧化碳提供音频/视频警报,可选数据记录和4-20mA/继电器输出。SDA二氧化碳监测仪与先进的数字5S3传感器连接。SDA二氧化碳监测器取代了现在已经过时的Analox 5001,并可作为直接替代品进行全面改造。保持舒适安全的室内环境对于实现成功的潜水作业至关重要。SDA二氧化碳监测仪提供的精度符合DNV,IMCA,Lloyds,ABS和ADCi的要求/准则。SDA二氧化碳监测器通常位于潜水控制中,可以采用机架或面板安装配置。 规则参数: 传感器范围:0至5000ppm,0至2% 传感器精度: 0至5000ppm,读数的±25ppm二氧化碳±1% 0至2%,读数±2%的±0.02%CO2
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