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仪器外壳外形设计原理图_仪器外壳外形设计原理图片

发布时间:2023-03-21 作者:定制工业设计网 0

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仪器外壳外形设计原理图_仪器外壳外形设计原理图片

一、高压测试仪器原理(耐压测试仪原理)

耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一。

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二、差动电阻式传感器的原理

在仪器内部采用两根特殊固定方式的钢丝,钢丝经过预拉,张紧支杆上,如图1所示。当仪器受到外界的拉压变形时,一根钢丝受拉,其电阻增加。另一根钢丝受压,其电阻减少。测量两根钢丝电阻的比值,就可以求得仪器的变形量。这样的结构设计,使两根钢丝的电阻在受变形时差动变化,目的是提高仪器对变形的灵敏度,并且使变形引起的电阻变化不影响温度的测量。
温度引起两根钢丝的电阻变化是同方向的,当温度升高时两根钢丝的电阻都增大,而温度降低时,两根钢丝的电阻则都减少。测定两根钢丝的串联电阻,就可以求得仪器感受的外界温度。 差动电阻式传感器的读数装置是电阻比电桥(惠斯通型),差动电阻式仪器可以用两个串联的电阻来表示,如图2所示。图中R1为外圈钢丝的电阻值,R2为内圈钢丝的电阻值,人工测量一般采用水工比例电桥,它利用电桥测量原理测量差动电阻式仪器的总电阻R1+R2和电阻比R1/R2来计算温度的变形。
为了能准确地测量差动式电阻仪器的电阻和电阻比,在实际应用过程中,用四芯或五芯电缆将仪器电缆接长,并采用四芯或五芯测法进行测量,尽可能清除长电缆对测量结果的影响,下面以五芯测法为例,介绍用恒流源对差动电阻式仪器的测量方法。
用恒流源测量差动电阻式仪器原理如图3所示,图中R1、R2为差电阻式仪器两个分线电阻,r1、r2......r5分别为蓝、黑、红、绿、白五芯的芯线电阻,R5为标准电阻,I0为恒流电流。如图可得出:Us=I0*Rs (1)
U1=I0*R1 (2)
U2=I0*R2 (3)
U3=I0*(R1+r5) (4)
由式(1)、(2)、(3)、(4) 可得出总电阻和电阻比为
通过测量U1,U2,U3和Us,即可利用式(5)、 (6)、(7)进行计算。

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三、一种测定风力的仪器的原理图如图所示,质量为m的金属球,固定在一细长的轻金属丝下端,能绕悬挂点O在竖直

以金属球为研究对象,分析受力情况:金属球受到重力mg、水平向左的风力F和金属丝的拉力T,作出力图如图,根据平衡条件得到:
F=mgtanθ
故选:A.

四、超声波液位测量仪器的原理图有什么样的作用?

从原理图上可以看到超声波液体测量仪器在测量中所采用的方法和方式,使我们在实际使用过程中更加便利。在卓易隆公司购买商品的售后服务周全,卓易隆技术中心有更专业的原理解答,如遇到使用问题,可在工作日内致电客服寻求帮助,客服会耐心帮忙解答问题,解决您的困惑。

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