导纳
射频导纳液位计准确好用,相比同类产品有很多优点,但是仍然有很多人不喜欢使用,主要原因是他们觉得,射频导纳液位计故障率高,需要经常维修,虽然设备价格不高,但是维修的成本有些接受不了。那么如何降低射频导纳液位计的故障率呢。 射频导纳液位计故障除了使用方法,还和缺少维护保养有关,使用方法这个比较容易掌握,只要按照说明书上的进行操作使用就可以,如果其中仍有不明白的地方可以多向厂家请教
课程设计!西南交通大学电力系统继电保护原理 (principle of relay protection for power system)是电气工程与自动化专业的重点课程之一,是一门综合性的、理论和实践并重的学科。奠基于电工、电机和电力系统等基础理论,还与电子技术、通讯技术、计算机技术和信息科学等新理论新技术有着密切的关系,是一门学习电力系统运行分析和保证电力系统安全运行的专业知识和技能的课程。 电力系统继电保护的基本概念;电网的电流保护和方向性电流保护;电网的距离保护;输电线纵联保护;自动重合闸;电力变压器的继电保护;牵引供电系统保护;微机保护概论;综合自动化系统等知识
油水界面检测在石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、污水处理、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制等行业有广泛的应用和需求。 由于油品和油类的多样性以及油水之间乳化层的不确定性,其密度、介电常数、脉冲反射回波等特性参数的表相也大相径庭。通用型油水界面测量液位计,无论磁致伸缩型、电容射频导纳型,还是微波雷达脉冲反射型,都很难准确的测量和分度这些油类与水层的分界面
由冲击性功率负荷引起的与闪变是电能质量问题的重要方面之一。本文论述了和闪变的常用,比较分析了几种改善和闪变补偿装置的性能特点,为电力系统电压波动与闪变的监测及抑制提供参考。 随着大量的基于计算机系统的控制设备和自动化程度很高的用电设备相继投入使用,工业用户对电能质量的要求越来越高,甚至几分之一秒的不正常就可造成的巨大的损失
自1950年以来,催化加工全面发展,除FCC得到迅速发展外,又开发了以生产高辛烷值汽油为主要产能的催化重整工艺。到了六十年代,分子筛催化剂的出现和首先在FCC过程中大规模地使用,使FCC技术发生了革命性的变革。 进入八十年代,从世界范围来看,炼油工业的规模和基本技术构成相对稳定,但是具体的各项技术,如工艺设备、催化剂、系统优化、过程模拟和先进控制、环境保护等方面,都有了重要的进步和发展
关于一些精密仪器的使用和设计得到了人们的关注,在进行生产设计之前,他应该能够了解到这些设备的基本工作原理,而且在进行设计的过程之中,能够考虑到一些具体的工作环境或者是一些温度,对于他们的实际要求,在进行一些危机操作和设计的时候,严格的按照这些相关的流程和步骤来进行操作和设置,而且很多人他们在进行设计的过程之中,也要能够重视到这些雷达液位计的具体工作原理和操作方面的注意问题,在进行设计的时候,每一个环节和流程都非常的关键,设计人员他们应该能够了解到这些情况,在进行监督的过程中,对于每一个细节问题就应该重视起来。 目前在进行设计的过程之中,应该能够了解到这些设计流程方面的情况,雷达液位计具有自身设计方面的一些要素,并且人们在进行操作使用的过程之中也会了解到一些具体的工作场所和范围,能够发挥更好的作用,与此同时在进行设计选择的时候,人们也会了解一些设计流程方面的情况,在进行操作的时候,它对于环境或者是对这些专业人员有不同的要求,在进行设计的时候,人们应该能够通过这些情况来进行更好的判断,而且雷达液位计的技术方面会不断的有所突破,在进行设计的时候,每一个流程它都需要一些管理人员来负责。并且对于最后是一个空间和范围,人们也会非常的关注和重视
新乡市恒冠仪表有限公司生产的射频导纳液位计是一种从电容式发展起来的新型物位控制装置,具有防挂料、可靠准确且适用范围较广的一种设备。 所谓射频导纳,主要是由电阻性成分、电容性成分和感性成分综合形成,其中的导纳是电学中阻抗的倒数,射频是高频无线电波谱,因此射频导纳液位计可以理解为一种用高频无线电波测量导纳的液位计。 射频导纳液位计在工作时是通过探头感知设备本身与储罐体的电抗变化来实现物位的测量和控制,设备内部的电子单元由液位计的探头测量端与空载罐体间的电抗共同构成,形成并产生一个平衡电桥电路的稳定振荡信号
射频导纳液位计是使用射频导纳物位控制技术设计制作的一种新型物位测量仪表。射频导纳测量技术,简单的说就是使用高频电流测量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电容技术不同,它采用了三端技术,使得测量参量多样化
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无功补偿装置中FC、SVC、SVG是无功补偿中的几种补偿方式。它们之间有什么区别? FC:无源滤波装置,采用滤波电抗器和滤波电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该次谐波相当于一个低阻抗通道,使谐波电流大部分流入滤波回路; SVC:静止无功补偿装置,采用无源器件进行无功补偿,该装置产生的无功和滤除谐波是靠起电容和电抗本身的性质产生的; SVG:静止无功发生器,采用电能变换技术实现的无功补偿,该装置产生的无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作产生无功电流和与谐波电流相反的电流。 无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等
