儀器儀表發(fā)展解讀直流高壓發(fā)生器的發(fā)展
從煤質(zhì)儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科領(lǐng)域個組成部分相互關(guān)系、共性問題以及我國國民經(jīng)濟、科學(xué)研究、國防建設(shè)、 社會發(fā)展全局進行戰(zhàn)略研究,建議學(xué)科領(lǐng)域科技研究方向為:新型傳感器及信息獲取技術(shù);與國家重點工程相配套的過程控制系統(tǒng)和測控裝備及其系統(tǒng)集成技術(shù);**制造中的測量控制技術(shù)及儀器儀表;微分析儀器及其關(guān)鍵技術(shù);數(shù)字化醫(yī)療儀器及其關(guān)鍵技術(shù);基于量子物理的計量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。
1.新型傳感器及信息獲取、傳感技術(shù)。
2.傳感技術(shù)不僅是檢測的基礎(chǔ),它也是控制的基礎(chǔ)。這不僅是因為控制必須以檢測輸入的信息為基礎(chǔ);并且是猶豫控制達到的精度和狀態(tài),必需感知,否則不明確控制效果的控制仍然是盲目的。
信息獲取、傳感技術(shù)是儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科的基礎(chǔ)技術(shù);新型傳感器是發(fā)展高水平測量控制儀器儀表的基礎(chǔ)。傳感技術(shù)已成為制約測量控制儀器儀表發(fā)展的瓶頸。
新型傳感器及信息獲取、傳感技術(shù)主要是對客觀世界有用信息的檢測,它包括有用唄測量敏感技術(shù)、涉及各學(xué)科工作原理、遙感遙控、新材料等技術(shù)、信息融合技術(shù);傳感器制造技術(shù)等。信息融合技術(shù)設(shè)計傳感器分布、微弱信號提取(增強)、傳感信息融合、成像等技術(shù)、傳感器制造技術(shù)涉及微加工、生物芯片、新工藝等技術(shù)。直流高壓發(fā)生器
3.與國家重點工程相配套的過程控制系統(tǒng)和測控裝備及其系統(tǒng)集成技術(shù)
工業(yè)發(fā)達國家高新技術(shù)儀器儀表產(chǎn)品品種約占 總品種的75%,而國內(nèi)還不到20%。工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)的儀表品種國內(nèi)滿足率,一般性工程項目達80%,大型工程項目還不到50%,主要缺少智能 化和高精度、高可靠性、大量程、耐腐蝕、全密封、防爆等有特殊要求的自動化儀表品種。 直流高壓發(fā)生器
與國家重點工程相配套的過程控制系統(tǒng)和測控裝備主 要解決智能化和高精度、高可靠性、大量程、耐腐蝕、全密封、防爆等有特殊要求的自動化儀表品種。主要包括符合現(xiàn)場要求的各類傳感器及檢測儀表,實時流程分 析儀器及在線分析技術(shù),新型現(xiàn)場控制系統(tǒng),e網(wǎng)控制系統(tǒng),以工業(yè)控制計算機、可編程控制為基礎(chǔ)的開放式控制系統(tǒng)及先進控制技術(shù),特種測控裝備和測控技術(shù), 系統(tǒng)成套集成技術(shù)等。
系統(tǒng)集成技術(shù)直接影響測量控制儀器儀表的應(yīng)用廣度和水平,特別是對大工程、大系統(tǒng)、大型裝置的自動 化程度和效益有決定性影響,它是系統(tǒng)級層次上的信息融合控制技術(shù)沒包括系統(tǒng)的需求分析和建模技術(shù)、物理層裝置技術(shù)、系統(tǒng)各部分信息通信轉(zhuǎn)換技術(shù)、應(yīng)用層控 制策略實時技術(shù)等。在操作人員為多種不同崗位的操作群體情況下,還應(yīng)包括各近*佳方式監(jiān)控智能化工具、裝備、系統(tǒng)以達到既定目標(biāo)的技術(shù),是直接涉及測控系 統(tǒng)效益發(fā)揮的技術(shù),是從信息技術(shù)向知識經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。智能控制技術(shù)可以說是測控系統(tǒng)中*重要和*關(guān)鍵的軟件資源。
從目前發(fā)展趨勢 看,在企業(yè)信息化ERS/MES/PCS三級節(jié)后的計算機測控系統(tǒng)中,軟件的價格已超過硬件的3倍。而有關(guān)石化、冶金、電力、制藥行業(yè)中自動化測控系統(tǒng)的 先進控制軟件價格就超過系統(tǒng)硬件價格。智能控制技術(shù)包括仿人的特征提取技術(shù)、目標(biāo)自動化辨識技術(shù)、知識的自學(xué)習(xí)技術(shù)、環(huán)境的自適應(yīng)技術(shù)、*佳決策技術(shù)等。
4.科學(xué)分析儀器中的為煤質(zhì)分析儀器及其關(guān)鍵技術(shù)
5.分析儀器是科學(xué)儀器中*重要和發(fā)展*快的組成部分,而為分析儀器包含的微量檢測、微型化、高靈敏度、高分辨率和高智能化內(nèi)涵,則代表了分析儀器的一 個重要發(fā)展趨勢和技術(shù)水平,在生命科學(xué)、食品**、環(huán)境保護、公共**(包括**、反毒)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)藥科學(xué)和化工等領(lǐng)域得到越來越多的應(yīng)用。微分析儀 器及其關(guān)鍵技術(shù)的研究方向包括:
(1)不同類別分析儀器聯(lián)用技術(shù)的研究。當(dāng)復(fù)雜基體的微量、痕量物質(zhì)的含量及結(jié)構(gòu)分析對分析對象的分辨 能力提出極高的要求,且單一的分離技術(shù)甚至質(zhì)譜分離技術(shù)均已無法從復(fù)雜的信息中分離出所需要的有用信息時,需要通過相關(guān)不同類別分析儀器的聯(lián)用技術(shù)對物質(zhì) 的成分、結(jié)構(gòu)、形態(tài)甚至是綜合形態(tài)進行分析,以便同時獲得原子和分子的信息。
(2)過程分析、在線分析使用的煤質(zhì)分析儀器及其關(guān)鍵技術(shù)研究。
(3)開展分析儀器微型化和相關(guān)微根系技術(shù)的研究,重點進行微分析儀器使用的共性技術(shù)和新技術(shù)的研究、如微流控技術(shù)、微加工技術(shù)、微檢測技術(shù)、微光源、全電子分光系統(tǒng)、微分光儀、新型芯片等的研究。
(4)開展高靈敏度、高分辨率、高性能水平的微結(jié)構(gòu)型傳感器研究,將生物芯片技術(shù)、新型化學(xué)傳感器技術(shù)、多組分(多參數(shù))集成傳感器技術(shù)應(yīng)用于分析儀器的研制和開發(fā)。
直流高壓發(fā)生器廣泛應(yīng)用于高壓電氣設(shè)備的直流耐壓和泄漏試驗,如電力系統(tǒng)避雷器、電力電纜、變壓器繞組及發(fā)電機的現(xiàn)場試驗。此外還大量應(yīng)用于安檢X光機、醫(yī)用器械、離子加速器等領(lǐng)域。
參數(shù)對照表如下
規(guī) 格
技術(shù)參數(shù)
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60/2
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100/2
|
120/2
|
160/2
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180/2
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200/2
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250/2
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100/200
3/2
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200/300
3/2
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其 它
等 級
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輸出電壓(kV)
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60
|
100
|
120
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160
|
180
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200
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250
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100/200
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200/300
|
600-
800kV等多種規(guī)格
合同
定做。
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輸出電流(mA)
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2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3/2
|
3/2
|
輸出功率(W)
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120
|
200
|
240
|
320
|
360
|
400
|
500
|
400
|
600
|
充電電流(mA)
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
4.5/3.0
|
4.5/3.0
|
機箱重量(kg)
|
4.3
|
4.3
|
4.3
|
4.3
|
4.3
|
4.4
|
4.5
|
4.5
|
8.1
|
倍壓筒高度(mm)
|
Φ80
×500
|
Φ80
×620
|
Φ80
×770
|
Φ80
×770
|
Φ110
×770
|
Φ110
×770
|
Φ110
×820
|
Φ110
×800
|
Φ110
×1350
|
倍壓重量(kg)
|
6.3
|
6.8
|
6.8
|
7.2
|
7.2
|
7.2
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7.6
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7.5
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12.6
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高壓極性
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負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。
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工作電源
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AC 220V±10%;50Hz
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電壓測量誤差
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1.0%(滿度)±1個字,*高分辨率0.1%kV
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電流測量誤差
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1.0%(滿度)±1個字,*高分辨率0.1%uA
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過壓整定誤差
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≤1.0%
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0.75切換誤差
|
≤0.5%
|
波紋系數(shù)
|
≤1.0%
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電壓穩(wěn)定度
|
隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5%
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工作方式
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間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘
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環(huán)境溫度
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-15℃~50℃
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相對濕度
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當(dāng)溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)
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海拔高度
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2500米以下
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