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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对民航助航灯光电缆回路长、接头多,提出了一种基于CAN总线的分布式多节点电缆回路绝缘电阻的实时检测方案,深入阐述了绝缘电阻检测的硬件设计方法,大幅提高了检测精度,成功实现了助航灯光回路绝缘电阻的实时检测.  相似文献   

2.
目前阀门填料密封缺乏一种适用面广、成本低、精度高的气体泄漏在线检测技术,为此提出一种基于超声阻抗识别的阀门填料密封气体泄漏在线检测方法,该方法通过收集阀杆处泄漏的气体,使之通入检测液体中产生气泡,通过超声传感器识别气泡的阻抗来对气泡进行计数,从而实现气体泄漏量的测量。搭建基于高速摄像的气泡上浮动力学实验装置,系统研究采用水和离子液体作为检测液体对气体泄漏检测精度的影响,设计了超声传感信号采集和无线通信的软硬件系统,编制了APP程序,实现了阀门填料密封气体泄漏远程在线检测,检测值的误差小于5%。  相似文献   

3.
针对煤矿井下电缆故障的快速定位问题,首先分析了井下电缆的常见故障类型,并阐述了故障的具体定位步骤,然后对传统的阻抗法定位原理及存在的问题等内容进行了研究。在此基础上,提出了利用TDR法进行故障精确定位的具体原理和时间差的精确测量方法,可为煤矿井下电缆故障定位系统的开发提供参考。  相似文献   

4.
为了克服传统流量式泄漏检测对稳定的气源要求苛刻的问题,将传统的串联型流量式泄漏检测回路改进为并联回路,增加了标准容器,在检测阶段将检测系统与气源隔离,从而降低了对气源稳定性的要求.以虚拟仪器为平台建立了实验测控系统.实验表明,并联式检测回路较串联式检测回路在稳定性方面有显著提高,且具有较高的灵敏度和线性度.  相似文献   

5.
矿用电缆应用在煤矿中,使用环境特殊,因此要有特殊结构。现对矿用电缆中过渡电阻的形成和影响进行研究,分析过渡电阻检测方法的影响因素、准确性以及测量仪器的原理、精确度,在此基础上对样品进行检测分析。  相似文献   

6.
针对目前国内车用热膜式空气流量计设计较少的现状,以某款模拟电路样机为研究对象,在分析样机加热控制电路、检测电路及传感探头结构的基础上,对样机进行了实验。结果表明,样机能检测不同流量的气体,并具有一定的温度补偿功能。样机正确反映了热膜式空气流量计的检测原理,直观显示了探头部分结构。同时,通过实验分析了模拟控制方法、检测电阻线性度等因素对样机热区性能的影响。最后,针对模拟控制电路存在的缺陷,基于汽车芯片提出一种数字化解决方案。研究为热膜式空气流量计的设计提供了参考,具有一定的工程意义和实用价值。  相似文献   

7.
电缆的导体直流电阻是表征电缆导电能力的重要指标之一,对导体直流电阻进行科学严谨的试验检测能够有效地判断电缆的材质是否符合国家标准要求,关系到用电线路的安全和电力系统的可靠运行。从导体直流电阻的测量原理出发,分析了影响导体直流电阻测试结果的重要因素和现阶段试验检测中存在的问题,结合全面质量控制理论,以影响导体直流电阻的因素和存在的问题为着力点,从人员、设备、制样、方法、环境五个方面入手分析总结了提高导体直流电阻试验结果准确性的试验检测优化措施。  相似文献   

8.
研究基于全光纤传感技术的电缆健康状态监测系统。在分析和研究后向散射分布式光纤传感原理的基础上,成功地开发出了样机系统,并将该系统应用于电力电缆隧道,监控数千米光纤沿线上电缆运行及环境状态的分布。实验结果表明,该系统可实现监测多回内嵌光纤的20km电缆线路的温度、载流量、偷盗入侵等分布状况,并对测量点进行定位。  相似文献   

9.
研究一种基于分布式光纤振动传感原理和电缆局部放电原理的电力电缆故障定位技术.通过在电缆上施加高压脉冲,使得电缆上有故障的位置产生局部放电,从而产生振动信号.并将放电脉冲信号同步传输给分布式光纤振动监测系统.通过分布式光纤振动传感技术来探测电缆沿线放电产生的振动信号,并对振动信号进行定位.将该故障定位技术应用于电力电缆沿线上监测电缆故障的状态分布,并进行试验验证.实验结果表明,该系统可实现监测多回路30 km电缆线路的故障分布状况,并对故障点进行准确定位.  相似文献   

10.
电缆设计和敷设过程中,难免会留下绝缘缺陷,因此电缆局放检测是电路日常运维的重点。但是受检测频段影响,在进行电缆局放检测时工作人员可能需要同时携带多个不同频率的信号发生器,导致现场检测无法快速有效进行。鉴于此,设计了一种两档式模拟局放脉冲发生器,集脉冲信号发生回路、电源回路、带通滤波回路于一体,不需多接一条线,即可搭建检验系统,并实现幅值20 dB、40 dB两档式可选输出,从而达到方便现场使用的目的,提高10 kV及以上电缆局部放电检测效率。  相似文献   

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