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红外测温仪特定界面

作者:红外测温仪特定界面  转载自:红外测温仪特定界面  发布日期:2013-03-20

红外测温仪特定界面

除了本文介绍的浪涌电压保护以外,还可以将安装有自动化设备的变电站和调度中心做成“笼”式避雷系统,做好建筑物的一次防雷工作,内部所有导体都做成等电位联结,不能直接联结时可以通过浪涌保护器联结,所有设备共用一个接地系统红外测温仪,并将设备和线路合理布置和屏蔽红外测温仪系统设计,尽可能减小辐射干扰对设备造成的影响。下图为过电压保护器原理图,电力自动化设备的防雷工作是一项复杂的系统工程。当某种原因使电网电压突然升高时,会使正在运行的冰箱、洗衣机、电视机、音响、电脑等家用电器遭受不同程度的损坏,严重时还会因此而发生火灾,造成很大的经济损失。本文介绍一种简易的过电压保护装置,一旦电压超过允许范围即可自动断电,电压恢复正常又可自动接通,对家电起到保护作用。更多过压保护电路
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
常见的有以下几种:电压互感器的接线方式很多。
1用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
也称VV接线红外测温仪,2用两台单相互感器接成不完全星形。用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
广泛应用于3~220KV系统中,3用三台单相三绕组电压互感器构成YNynd0或YNyd0接线形式。其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。齐纳基准源的最大好处是可以得到很宽的电压范围,2V200V还具有很宽范围的功率,从几个毫瓦到几瓦。
而且,齐纳二极管的主要缺点是精确度达不到高精度应用的要求。很难胜任低功耗应用的要求。例如:BZX84C2V7LT1击穿电压,即标称基准电压是2.5V2.3V至2.7V之间变化,即精确度为±8%这只适合低精度应用。
齐纳基准源的另一个问题是输出阻抗。上例中器件的内部阻抗为5mA 时100Ω和1mA 时600Ω。非零阻抗将导致基准电压随负载电流的变化而发生变化。选择低输出阻抗的齐纳基准源将减小这一效应。
这是因为采用了植入硅表面以下的结构。埋入型齐纳二极管是一种比常规齐纳二极管更稳定的特殊齐纳二极管。
可以用有源电路仿真齐纳二极管。这种电路可以显著改善传统齐纳器件的缺点。MA X6330就是一个这样的电路。负载电流在100μA至50mA 范围变化时红外测温仪的适应性红外测温仪,作为另一种选择。具有1.5%最大)初始精度。此类IC典型应用如图1所示。这个参数定义为电压随时间的变化,主要是由封装或系列器件中的管芯应力或离子迁移引起的注意保持电路板的洁净度,这也是一个影响长期稳定性的因素,尤其是会随温度和湿度的变化而变化,这一影响有时比器件内在稳定性的影响还要大。长期稳定性通常定义在25°C参考温度下。
总结
因为它可以降低制造过程中补偿和校准的花销。3气体放电管或放电火花间隙,任何系统设计的难点都在于在成本、体积、精确度、功耗等诸多因素的平衡与折衷。为具体设计选择最佳基准源时需要考虑所有相关参数。有趣的很多时候选用较贵的元件反而使系统的整体成本更低。一个充有惰性气体的密封式火花间隙,当两端出现超过其保护电压的干扰时,一小段延时后间隙被击穿变为低阻抗,通流量大(>20Ka保护电压可达10kV适合信号保护回路使用。
基于晶闸管原理和结构的一种二端负阻器件,4固体放电管。响应速度快,无限重复,功耗小,起动电压为5~500V瞬间冲击电流可达50~3000A 适用于保护电子元器件。
通过配合使用才能达到最佳效果。输出电压低于规定值时,这四类器件的性能各有优缺点。反映了输入直流电源、开关稳压器内部或者输出负载发生了异常。输入直流电源电压下降到规定值之下时,会导致开关稳压器的输出电压跌落,输入电流增大红外测温仪,既危及开关三极管,也危及输入电源。因此,要设欠电压保护。简单的欠电压保护如图6所示。有一类元件,当其两端电压差在正常范围内时,电阻很大,几乎没有电流通过;一旦元件两端电压差增大到一定的门槛值时,电阻迅速减少,几乎为零。利用这类元件可以做成并联型浪涌保护器,从而保护了设备。实际上,浪涌侵入时保护器不可能完全呈短路状态,两端电压也不可能达到零,只能达到一个较小的值,称作箝位电压,只要这个箝位电压小于被保护设备的安全电压,就能有效地保护设备。
正常工作电压下,另外有一类元件则具有相反的非线性特征。电阻几乎完全为零,当控制电压(信号电压或电源电压)达到一定的门槛值时,元件马上呈现出很大的电阻值,利用这类元件可以做成串联型浪涌保护器。由于其呈现出高阻态,电路相当于断开红外测温仪应用范围,使被保护设备免遭浪涌电压的侵入。浪涌电压保护的基本原理是过电压发生的瞬间,被保护区域内的所有金属部件之间实现等电位。对一个具体的设备而言,则要求设备的所有外部端口之间实现等电位红外测温仪,以保证设备内部所有元器件之间没有电压差,免遭浪涌侵害。根据IEC定义,端口是指设备与外界电磁环境的和特定界面,包括机箱端口、电源端口、信号端口和接地端口。



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