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精密油介損自動(dòng)測(cè)試儀的工作原理
日期:2024-10-18 20:23
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摘要: 精密油介損測(cè)試儀采用全數(shù)字技術(shù),全部智能自動(dòng)化測(cè)量,配備了大屏幕(240×180)液晶顯示器,全中文菜單,每一步驟都有中文提示,測(cè)試結(jié)果可以打印輸出,操作人員不需專業(yè)培訓(xùn)就能熟練使用.其原理如下:
精密油介損測(cè)試儀采用全數(shù)字技術(shù),全部智能自動(dòng)化測(cè)量,配備了大屏幕(240×180)液晶顯示器,全中文菜單,每一步驟都有中文提示,測(cè)試結(jié)果可以打印輸出,操作人員不需專業(yè)培訓(xùn)就能熟練使用.其原理如下:
(1)加熱
儀器采用高頻感應(yīng)爐加熱,啟動(dòng)加熱后,溫控CPU發(fā)出加熱命令,同時(shí)采集油杯內(nèi)部溫度傳感器的溫度值,加熱采用變功率控制和PWM控制兩者相結(jié)合的控制方式.在油樣溫度較低時(shí),用大功率加熱方式,這有利于縮短油樣加熱時(shí)間;待溫度升至接近預(yù)設(shè)溫度時(shí),采用較小功率PWM加熱方式,這樣有利于油樣加熱均勻.
高頻感應(yīng)爐加熱避免了發(fā)熱塊加熱不均勻的現(xiàn)象.
(2)控溫
在實(shí)測(cè)溫度接近預(yù)設(shè)溫度時(shí),溫控CPU采用小功率PWM方式加熱,采樣溫度值經(jīng)PID運(yùn)算,分析出*佳PWM控制占空比,使溫度嚴(yán)格控制在預(yù)設(shè)溫度誤差范圍以內(nèi).
(3)介損測(cè)量
試驗(yàn)電壓同時(shí)加在儀器內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)電容器及油杯加壓極上,測(cè)量電路對(duì)這兩路信號(hào)進(jìn)行PGA等控制后對(duì)兩通道信號(hào)進(jìn)行同步AD采樣,將數(shù)字信號(hào)送DSP(數(shù)字信號(hào)處理器),DSP對(duì)其進(jìn)行濾波、FFT等運(yùn)算后計(jì)算出tgδ、C x、ε等參數(shù),送主控CPU.
(4)體積電阻率測(cè)量
直流高壓試驗(yàn)電壓加在油杯加壓極上,經(jīng)過(guò)測(cè)試回路,產(chǎn)生一微弱電流信號(hào),該微弱電流信號(hào)經(jīng)測(cè)量電路放大后送進(jìn)AD采樣,將數(shù)字信號(hào)送DSP(數(shù)字信號(hào)處理器),DSP對(duì)其信號(hào)進(jìn)行處理,計(jì)算出Rx、ρ等參數(shù),送主控CPU.
(1)加熱
儀器采用高頻感應(yīng)爐加熱,啟動(dòng)加熱后,溫控CPU發(fā)出加熱命令,同時(shí)采集油杯內(nèi)部溫度傳感器的溫度值,加熱采用變功率控制和PWM控制兩者相結(jié)合的控制方式.在油樣溫度較低時(shí),用大功率加熱方式,這有利于縮短油樣加熱時(shí)間;待溫度升至接近預(yù)設(shè)溫度時(shí),采用較小功率PWM加熱方式,這樣有利于油樣加熱均勻.
高頻感應(yīng)爐加熱避免了發(fā)熱塊加熱不均勻的現(xiàn)象.
(2)控溫
在實(shí)測(cè)溫度接近預(yù)設(shè)溫度時(shí),溫控CPU采用小功率PWM方式加熱,采樣溫度值經(jīng)PID運(yùn)算,分析出*佳PWM控制占空比,使溫度嚴(yán)格控制在預(yù)設(shè)溫度誤差范圍以內(nèi).
(3)介損測(cè)量
試驗(yàn)電壓同時(shí)加在儀器內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)電容器及油杯加壓極上,測(cè)量電路對(duì)這兩路信號(hào)進(jìn)行PGA等控制后對(duì)兩通道信號(hào)進(jìn)行同步AD采樣,將數(shù)字信號(hào)送DSP(數(shù)字信號(hào)處理器),DSP對(duì)其進(jìn)行濾波、FFT等運(yùn)算后計(jì)算出tgδ、C x、ε等參數(shù),送主控CPU.
(4)體積電阻率測(cè)量
直流高壓試驗(yàn)電壓加在油杯加壓極上,經(jīng)過(guò)測(cè)試回路,產(chǎn)生一微弱電流信號(hào),該微弱電流信號(hào)經(jīng)測(cè)量電路放大后送進(jìn)AD采樣,將數(shù)字信號(hào)送DSP(數(shù)字信號(hào)處理器),DSP對(duì)其信號(hào)進(jìn)行處理,計(jì)算出Rx、ρ等參數(shù),送主控CPU.