基于LabVIEW的窄隙室探測器漏電流自動監測系統
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4.5
利用圖形化編程環境LabVIEW和數據采集卡NI4351,建立了一套TGC探測器高電壓測試的漏電流自動監測系統,實現了漏電流的自動監測和記錄,實時地顯示了產生漏電流的時刻和漏電流的大小,獲得了較好的監測效率和精度。
多通道Si—PIN探測器漏電流測量系統的設計和實現??
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中能望遠鏡是硬x射線望遠鏡衛星三大載荷之一,其探測器采用的是大面積si—pin探測器陣列。探測器的漏電流是影響x射線譜儀能量分辨率的一個關鍵因素。中能望遠鏡項目組在研發si—pin探測器的常溫篩選環節中,將探測器漏電流作為一項重要考核指標。為了對探測器漏電流實現高精度、快速的測量,研制了多通道si—pin探測器漏電流測量系統。測量結果表明,使用該系統得到的漏電流結果精度較高,可直接應用到項目研制中去。
CdSe核輻射探測器的噪聲與漏電流
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對具有金屬-半導體-金屬(msm)結構的cdse探測器的噪聲進行了實驗觀測,并對探測器中光生載流子的輸運過程進行了分析,結果表明探測器的噪聲是由從正極注入的空穴電流引起的.因此只有改變正極接觸,才能有效地阻止空穴注入,從而消除探測器噪聲.
CdSe核輻射探測器的噪聲與漏電流
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4.4
對具有金屬-半導體-金屬(msm)結構的cdse探測器的噪聲進行了實驗觀測,并對探測器中光生載流子的輸運過程進行了分析,結果表明探測器的噪聲是由從正極注入的空穴電流引起的。因此只有改變正極接觸,才能有效地阻止空穴注入,從而消除探測器噪聲。
鈍化處理對CdZnTe Γ射線探測器漏電流的影響
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4.3
表面漏電流引起的噪聲會限制cdznte探測器的性能,尤其對于共面柵探測器,漏電噪聲的大小與器件的電極設計和表面處理工藝密切相關。研究了化學鈍化的工藝條件對cdznte表面狀態的影響,借助原子力顯微鏡、電子探針和微電流測試儀等手段,研究了czt表面形貌、組成等特性與器件電學性能之間的關系,有效地降低了器件的表面漏電流
基于MOSFET漏電流溫度特性的室溫紅外探測器
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4.7
基于mosfet的漏電流溫度特性,提出了一種可與cmos工藝兼容的新型室溫紅外探測器。它采用在soi襯底上實現的mosfet作為探測紅外靈敏元,在mosfet的鈍化層上制作可提高紅外吸收率的光學諧振腔,并利用硅微機械加工技術將soi的隱埋氧化層懸空,形成熱絕緣微橋結構。mosfet在擔當探測紅外輻射靈敏元的同時,又作為放大處理電路的一部分,簡化了電路。分析表明,探測器的探測率可高達109~1010cmhz1/2w-1。
直接測量法測定CZT探測器漏電流與結電容
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4.5
為彌補czt探測器漏電流與結電容間接測量法的不足,采用直接測量法重新設計了測試方案。通過對czt探測器的測試,給出了更精確的漏電流與結電容的數值,并將之與間接測量法的數據作了相應的對比,為czt探測器的應用提供了更可靠的依據。
HgCdTe長波光伏探測器的表面漏電流及1/f噪聲研究
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4.5
在同一hg1-xcdxte晶片上(x=0.217)制備了單層zns鈍化和雙層(cdte+zns)鈍化的兩種器件,對器件烘烤前后的暗電流和1f噪聲進行了測試,烘烤前發現,zns鈍化的器件在反偏較大時具有較大的表面隧道電流,而這種表面漏電流是zns鈍化器件具有較大1f噪聲電流的原因,通過高分辨x射線衍射中的倒易點陣技術(reciprocalspacemapping,rsm)研究了單雙層鈍化對hgcdte外延層晶格完整性的影響,發現單層zns鈍化的hgcdte外延層產生了大量缺陷,而這些缺陷正是zns鈍化器件具有較大表面漏電流和1f噪聲的原因.經過高溫烘烤后,zns鈍化的器件暗電流和1f噪聲增加,而雙層鈍化器件經過高溫烘烤后性能提高.rsm的研究表明,高溫烘烤后zns鈍化的hgcdte外延層產生大量缺陷,這些缺陷正是單層鈍化器件表面漏電流和1f噪聲電流增加的原因.
基于電離探測器的輻射源監測系統設計
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4.3
設計了一種基于電離探測器的輻射源在線監測系統,該系統以嵌入式單片機為控制單元,以電離探測器為傳感元件實現對輻射強度的監測,以gpsone模塊實現對輻射源地理位置的監測和遠程監控中心的通信。是一種集輻射量測量、輻射源定位、無線通信和報警等功能于一體的網絡式輻射源在線監測系統。實驗結果表明,該輻射源監測系統能夠同時進行輻射源的強度測量和跟蹤定位,輻射量測量精度為15%以內,室外定位精度在6m以內,室內定位精度在50m之內。
漏電流傳感器 (2)
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4.7
漏電流傳感器 一、漏電流傳感器的原理: 漏電流傳感器用于直流ma級微小電流的隔離、穿孔式測量,可按用戶需求定制不同可定制。 漏電流傳感器環繞安裝在直流回路的正負出線上,當裝置運行時,實時檢測各支路傳感器輸 出的信號,當支路絕緣情況正常時,流過傳感器的電流大小相等,方向相反,其輸出信號為 零;當支路有接地時,漏電流傳感器有差流流過,傳感器的輸出不為零。因此通過檢測各支 路傳感器的輸出信號,就可以判斷直流系統接地支路。該原理選線精度高,不受線路分布電 容的影響。漏電流傳感器零七五五三六六一五六零一 二、漏電流傳感器的特點 1.可測量漏電流、小電流(微安、毫安級電流測量) 2.快速響應,無擊穿現象 3.初級和次級高度隔離 4.極低的功耗 5.靈敏度高 6.穿孔式測量,安裝簡單,使用方便 三、漏電流傳感器的應用 漏電流傳感器廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑
漏電流互感器
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4.7
1 ldct漏電流互感器 一.概述 此款傳感器是專為各種電力設備的絕緣在線監測系統的交流泄漏電流采樣而設計的。由于泄 漏電流通常為ma級,且必須用一匝穿芯結構,用常規互感器在如此小的安匝數下根本無法 測量。此款傳感器采用“零磁通技術”自動補償設計。使互感器始終處于理想的“零磁通” 工作狀態,保證了其比值差和相位差的最高精度。自動補償的設計幾乎不受溫度、振動及磁 滯回線的影響。由于采用無源結構,除有幾個電阻外,再無任何電子部件,工作穩定可靠。 采用高導磁率的鐵鎳材料,其線性度、穩定性更高,性能更好。采用標準化設計,具有很好 的互換性。無需現場整定,只要安裝完畢就可投入使用。 二。電氣參數: 工作頻率:50hz高頻:0~100k 額定電流:300ma、500ma、1000ma 測量范圍:0.5~2000ma(ac) 輸出信號類型:1、mv/ma;2、變比電流輸
漏電流傳感器 (3)
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4.5
漏電流傳感器 一、漏電流傳感器的介紹 信瑞達漏電流傳感器依據互感器電磁隔離、磁調制工作原理將被測交流微電流、直流微 電流轉換成直流電流、直流電壓并隔離輸出標準模擬信號或數字信號的裝置,執行標準:gb/t 13850-1998。廣泛應用于直流及交流供電系統的母線及各支路絕緣情況實時監測。 傳感器通用技術條件:漏電流傳感器的引用標準及規則是gb/t13850-1998,它的相對濕 度是≤93%,準確度等級是0.5、1.0級,貯藏條件是溫度-40~70℃相對濕度是20~90%, 無凝露,工作溫度是-10~55℃,平均無故障時間是≥80000h。 二、漏電流傳感器的原理: 漏電流傳感器用于直流ma級微小電流的隔離、穿孔式測量,可按用戶需求定制不同可 定制。漏電流傳感器環繞安裝在直流回路的正負出線上,當裝置運行時,實時檢測各支路傳 感器輸出的信號,當支
漏電流傳感器
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4.5
漏電流傳感器 一、漏電流傳感器的介紹 信瑞達漏電流傳感器依據互感器電磁隔離、磁調制工作原理將被測交流微電流、直流微 電流轉換成直流電流、直流電壓并隔離輸出標準模擬信號或數字信號的裝置,執行標準:gb/t 13850-1998。廣泛應用于直流及交流供電系統的母線及各支路絕緣情況實時監測。 傳感器通用技術條件:漏電流傳感器的引用標準及規則是gb/t13850-1998,它的相對濕 度是≤93%,準確度等級是0.5、1.0級,貯藏條件是溫度-40~70℃相對濕度是20~90%, 無凝露,工作溫度是-10~55℃,平均無故障時間是≥80000h。 二、漏電流傳感器的原理: 漏電流傳感器用于直流ma級微小電流的隔離、穿孔式測量,可按用戶需求定制不同可 定制。漏電流傳感器環繞安裝在直流回路的正負出線上,當裝置運行時,實時檢測各支路傳 感器輸出的信號,當支
基于LabVIEW的庫房溫濕度監測系統的設計
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4.6
基于labview的庫房溫濕度監測系統的設計 第一章引言..............................................................................................................1 1.1本文研究的目的及意義..................................................................................1 1.2傳統的溫濕度監測方法..................................................................................2 1.3課題的來源及研究內容............................................
基于 Labview 的建筑能耗監測系統設計
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4.7
基于研華ark3360嵌入式工控機,通過labview開發平臺和mysql數據庫系統設計實現建筑能耗監測系統,完成對計量裝置的數據采集和存儲,以實現建筑能耗的在線監測,為建筑節能工作的提供有效的數據支撐。
開關改漏電探測器
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頁數:4P
4.6
關于塑殼漏電斷路器 改為斷路器加電氣火災探測器的技術探討 塑殼漏電斷路器在供電系統中使用時:經常因為用戶在裝修時使用 電焊機,及線路采用重復接地會造成線路短路現象,致使作為主開關的 塑殼漏電斷路器經常跳閘,使開關的機構損壞,另外在照明供電線路中 由于三相不平衡,零線上有較大的電流,如用4極開關在供電系統中是 絕對不好的,因為萬一零線接觸不好會有很大的電流,這時開關的電流 整定是以零線電流整定為準,還是于火線電流整定為準,零線萬一斷 了,造成失零現象時:由于三相不平衡產生零線產生飄移現象,負荷越 重電壓降越大,負荷越輕電壓降越小,電壓超過270伏時家用電器就會 被損壞,這樣的事故全國已發生許多起,供電要求零線是不允許經過開 關保護的。 建議供電系統中主開關安裝三極塑殼斷路器加剩余電流電氣火災探 測器(漏電探測器),主開關起到保護線路的負荷不要超過額定電流 值,漏電探測器保護線路漏電值不
基于LabVIEW的消防應急集中電源監測系統
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4.7
針對高層智能建筑消防應急的需要,設計了一套消防應急集中電源監測系統。利用數據采集、串行通信和虛擬儀器技術在labview平臺上實現對蓄電池電壓、電流、溫度及逆變電壓、電流等工作參數的實時監測。提高了消防應急集中電源集中管理、安全運行和系統調試的水平。
探測電纜老化的光纖直流漏電流法
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4.7
電力電纜絕緣可靠性直接影響電氣化鐵道及其設備供電的安全穩定運行。合理選擇故障測試設備,準確、快速查找電纜老化故障已經引起國內外專家學者的廣泛關注。本文在分析電力電纜老化現象的基礎上,探討當前常用的老化探測方法,提出了光纖直流漏電流探測法,通過與以往的探測方法進行比較,表明光纖直流漏電流探測法能夠有效降低環境干擾,提高測量精度。
避雷器泄漏電流表異常分析
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4.4
避雷器是保證電力系統安全運行的重要保護設備之一,主要用于限制由線路傳來的雷電過電壓或由操作引起的內部過電壓,而泄露電流又是考核避雷器好壞的一個非常重要的參考指標。本文對避雷器泄露電流表異常狀況進行了分析,并總結了一些經驗和教訓。
基于避雷器泄漏電流原理的帶電顯示裝置的研制
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4.6
高壓帶電顯示及閉鎖裝置是電力系統實現"五防"功能從而安全運行的必要裝置之一,本文基于氧化鋅避雷器泄漏電流原理,研制一種新型的非接觸式帶電顯示裝置,并可與電氣閉鎖和閉鎖配合,經掛網運行證明,裝置安裝維護簡單、運行穩定、抗干擾能力強。
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職位:BIM高級工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林