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    生物质谱仪

    生物质谱仪

    四川快乐12任三遗漏 www.sduo8.com 自1886年Goldstein发明早期质谱仪器常用的离子源,到1942年台单聚焦质谱仪商品化,质谱基本上处于理论发展阶段。随后质谱在电离技术和分析技术上的发展和完善,使之很快应用于地质、空间研究、环境化学、有机化学、制药等多个领域。1生物质谱仪自1886年Goldstein发明早期质谱仪器常用的离子源,到1942年台单聚焦质谱仪商品化,质谱基本上处于理论发展阶段。2应用领域随后质谱在电离技术和分析技术上的发展和完善,使之很快应用于地质、空间研究、环境化学、有机化学、制药等多个领域。然而,即使在等离子体解吸(plas

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  • [{"ID":"1430","Title":"生物质谱仪","UserID":"0","UserName":"","Author":"何守柱","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"3","Detail":"

    自1886年Goldstein发明早期质谱仪器常用的离子源,到1942年台单聚焦质谱仪商品化,质谱基本上处于理论发展阶段。随后质谱在电离技术和分析技术上的发展和完善,使之很快应用于地质、空间研究、环境化学、有机化学、制药等多个领域。<\/span><\/p>$detailsplit$

    1<\/strong>生物质谱仪<\/h2>


    <\/p>

    自1886年Goldstein发明早期质谱仪器常用的离子源,到1942年台单聚焦质谱仪商品化,质谱基本上处于理论发展阶段。<\/p>

    \"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

    2<\/strong>应用领域<\/h2>


    <\/p>

    随后质谱在电离技术和分析技术上的发展和完善,使之很快应用于地质、空间研究、环境化学、有机化学、制药等多个领域。然而,即使在等离子体解吸(plasma desorption,PD)和快原子轰击(fast atom bombardment,FAB)两项软电离质谱技术出现以后,质谱<\/a>分析的相对分子质量也只是在几千左右。真正意义上的变革以80年代中期出现的两种新的电离技术:电喷雾电离(electrospray ionization,ESI)和基质辅助激光解吸电离(matrix-assisted laser desorption ionization,MALDI)为代表,这两种技术所具有的高灵敏度和高质量检测范围,使得在fmol (10-15)乃至amole(10-18)水平检测相对分子质量高达几十万的生物大分子成为可能,从而开拓了质谱学一个崭新的领域——生物质谱,促使质谱技术在生命科学领域获得广泛应用和发展。<\/p>

    \"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

    3<\/strong>分类<\/h2>


    <\/p>

    目前商业化的生物质谱仪,其离子化方式主要是电喷雾电离与基质辅助激光解吸电离,前者常采用四极杆质量分析器,所构成的仪器称为电喷雾<\/a>(四极杆<\/a>)质谱仪<\/a>(ESI-MS),后者常用飞行时间作为质量分析器,所构成的仪器称为基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF-MS)。ESI-MS的特点之一是可以和液相色谱、毛细管电泳<\/a>等现代化的分离手段联用,从而大大扩展了其在生命科学领域的应用范围,包括药物代谢、临床和法医学的应用等;MALDI-TOF-MS的特点是对盐和添加物的耐受能力高,且测样速度快,操作简单。此外,可用于生物大分子测定的质谱仪还有离子阱(ion trap,IT)质谱和傅里叶变换离子回旋共振(Fourier transform ion cyclotron resonance,FTICR)质谱等。而近面市的新型的生物质谱仪是液相色谱-电喷雾-四极杆飞行时间串联质谱仪(LC-ESI-MS-MS)与带有串联质谱功能的MALDI-TOF质谱仪,前者是在传统的电喷雾质谱仪的基础上采用飞行时间质量分析器代替四极杆质量分析器,大大提高了仪器的分辨率、灵敏度和质量范围,其商品名有Q-TOF和Q-STAR等;后者是在质谱中加入了源后降解(post-source decay,PSD)模式或碰撞诱导解离(collisionally induced dissociation,CID)模式,从而使生物大分子的测序成为可能。<\/p>

    \"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

    4<\/strong>医学应用<\/h2>


    <\/p>

    生物质谱可提供快速、易解的多组分的分析方法,且具有灵敏度高、选择性强、准确性好等特点,其适用范围远远超过放射性免疫检测和化学检测范围,生物质谱在检验医学中主要可用于生物体内的组分序列分析、结构分析、分子量测定和各组分含量测定。<\/p>

    1.核酸<\/a>检测的应用:核酸的分子生物学研究已经成为生命化学、分子生物学及医学领域中具有活力的研究方向之一。通过现代生物质谱技术,我们不但能够得到寡聚核苷酸的分子质量,而且能够通过相关的技术得到它的序列信息。<\/p>

    2.小分子生物标志物检测的应用:质谱在检验医学中应用较早、较广泛的是用核素稀释GC—MS分析小分子生物标志物,该方法是很多生物小分子检测的参考方法,主要分析项目有氨基酸、脂肪酸、有机酸及其衍生物、单糖类、前列腺素、甲状腺素、胆汁酸、胆固醇和类固醇、生物胺、脂类、碳水化合物、维生素、微量元素等,其中很多项目的方法比较完善,如激素¨ 的检测和利用串联质谱法进行新生儿氨基酸、游离肉毒碱和酰肉碱的筛查系统_2l3 J,2004年l2月24目美国食品药品管理局(FDA)还专门制订了“用串联质谱法分析新生儿氨基酸、游离肉毒碱和?;饧钌秆〖觳庀低场钡闹傅夹晕募?。生物质谱作为参考方法,在临床检验的量值溯源工作中也发挥着重要作用。由于质谱方法在测量的准确性和可靠性上所具有的巨大优势,目前很多国际组织或校准品制造商都用质谱法作为参考方法,对一些测定项目的校准品进行定值,如:葡萄糖、尿酸、T4、肌酐等。<\/p>

    3.大分子生物标志物检测的应用:大分子生物标志物按结构可分为蛋白质、糖蛋白和低聚核苷酸。蛋白质是疾病的重要生物标志物,当异?;虿斐5鞍字屎?,临床实验室可通过测量代谢物浓度、代谢物组变化、检测疾病相关异常功能蛋白、结构蛋白或蛋白指纹图谱 等来提供用于诊断疾病的数据。代谢物组、蛋白质组、基因组分析间的相互作用将是今后几年我们面临的主要挑战与发展机遇。临床检验将通过连续地进行这些分析,先鉴别与疾病有关系的代谢物组,然后通过对蛋白质和(或)DNA的分析验证鉴别结论,再连同其他临床信息和实验室数据,后确定疾病的严重程度,并制定治疗策略。肿瘤标志物的测定是生物质谱技术在临床检验应用中为突出和有价值的领域,生物质谱技术有希望成为肿瘤的早期检测方法。根据生物质谱技术对乳腺癌等l2种肿瘤的血清及尿液检测结果已证实,其检测灵敏度82%~99%;诊断特异性为85%~99%,这是一个令人震惊的结果。<\/p>

    4.微生物鉴定的应用:通过每种细菌分离物的生物质谱可得到基于每种细菌惟一的肽模式或指纹图谱来鉴别细菌,Hsu已用串联质谱鉴定了沙门菌 J。由于蛋白质在细菌体内的含量较高,生物质谱可常用于细菌属、种、株的鉴定;而串联质谱还可针对糖类或脂类的脂肪酸组成进行鉴定;此外,通过对生物样本进行处理后,串联质谱也可从单细菌水平发现和确定病原菌及孢子;对特殊脂质成分的分析则可了解样本中病原菌的活力和潜在感染。<\/p>

    5.药物分析<\/a>的应用:质谱在药物分析中的应用包括:合成药物组分分析,天然药物成分分析,肽和蛋白质药物(包括糖蛋白)氨基酸序列分析,药物代谢研究和中药成分分析。在检验医学中应用较多的是治疗药物监测(TDM),以前药物检测主要使用免疫化学技术和液相色谱技术。虽然,免疫化学技术简单易行,但是所测定药物种类比较少。液相色谱技术测定药物种类虽较多,但定性的可靠性差。然而,液相色谱与质谱(LC.Ms)联用技术检测药物准确、快速,几乎可以用于所有药物检测,如抗癌药 、免疫抑制剂、抗生素以及心血管药,LC.MS技术有望成为药物检测的强有力的工具。[1]<\/span><\/p>$detailsplit$

    1.<\/span>生物质谱在检验医学中的应用 <\/a> <\/span>.检验世界网<\/span>[引用日期2012-12-5]<\/span>
    <\/p>$detailsplit$

    1<\/span>生物质谱仪<\/a><\/p>

    2<\/span>应用领域<\/a><\/p>

    3<\/span>分类<\/a><\/p>

    4<\/span>医学应用<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

    1<\/span>生物质谱仪<\/a><\/i><\/p>

    2<\/span>应用领域<\/a><\/i><\/p>

    3<\/span>分类<\/a><\/i><\/p>

    4<\/span>医学应用<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6891","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2017/6/28 16:47:40","UpdateTime":"2017/6/28 16:47:40","RecommendNum":"1","Picture":"2/20170628/636342656020789184577.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"1396","Other":[{"ID":"37","Title":"调节器","UserID":"0","UserName":"","Author":"马迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"20","Detail":"

    将生产过程参数的测量值与给定值进行比较,得出偏差后根据一定的调节规律产生输出信号推动执行器消除偏差量,使该参数保持在给定值附近或按预定规律变化的控制器。<\/P>$detailsplit$

    1<\/STRONG>简单描述编辑<\/H2>

    调节器,基本释义:regulator<\/P>

    adjuster<\/P>

    governor<\/P>

    controller<\/P>

    conditioner就是一种通过各种方法和途径达到,改变某一参数,某个环境下需要的,一种仪器!<\/P>

    日常的调速器,调档器,都是其中的一种,汽车和火车飞机,航天卫星等都用到调节器!<\/P>

    <\/P>

    2<\/STRONG>可编程<\/H2>

    编程调节器<\/H3>

    可编程调节器属<\/P>

    可编程调节器<\/SPAN><\/P>

    于调节器的一种,可编程调节器又称数字调节器或单回路调节器。它是以微处理器为核心部件的一种新型调节器。它的各种功能可以通过改变程序(编程)的方法来实现,故称为可编程调节器。<\/P>

    特点<\/H3>

    1、具有常规模拟仪表的安装的操作方式,可与模拟仪表兼容。<\/P>

    2、具有丰富的运算处理功能。<\/P>

    3、一机多能,可简化系统工程,缩小控制室盘面尺寸。<\/P>

    4、具有完整的自诊断功能,安全可靠性高。<\/P>

    5、编程方便,无须计算机软件即可操作,便于推广。<\/P>

    6、通信接口能与计算机联机,扩展性好。<\/P>

    作用<\/H3>

    调节器是调节电压的装置,首先防止电压过高损坏电瓶,同时在发电机电压过低时切断与电瓶之间的线路,上面说的是直流发电机。假如是交流发电机则只有稳压功能。<\/P>

    3<\/STRONG>原理<\/H2>

    离心调节器<\/H3>

    一些自动变速器中用到的重锤调节原理就是通常说的\"机械调节器\"或\"离心调节器\"的基本原理。明白了它的原理,对其它类似机械的原理也就清楚了,正所谓\"一理通百理明\"。<\/P>

    机械装置示意图<\/SPAN><\/P>

    图示一个利用重锤的离心作用来控制阀门开闭的机械装置示意图。两个蓝色的圆球是具有较大质量的重锤,红色的轴是旋转轴,整个机械是根据它的转速来进行控制的;黑色的小圆圈是允许相对转动的连接,就像眼镜框与眼镜脚之间的连接,是可以相对转动的;浅绿色的是滑块,它随旋转轴转动,同时可以相对旋转轴上下移动;滑块里面有条槽,嵌着一个滚子(橘黄色);阀门可以沿黑色的管道横截面方向上下移动,从而控制通过管道的流体的流量,阀门的位置受与滚子连接的几根橘黄色的连杆控制。<\/P>

    原理<\/H3>

    水平连杆上有小黑圈与黑色三角形相连,表示在那个地方与固定的机壳连接。 三角形折线代表弹簧,当旋转轴高速转动时,两个重锤在离心力作用下克服弹簧力向外运动,带动滑块向上运动,整个机械装置处于浅灰色位置,原来处于水平的连杆现在左边上升右边下降,驱动阀门向下移动,管道内的通道就被关小或完全封闭了。当旋转轴速度变慢时,两个重锤在弹簧力的作用下向内回动,阀门可以再次打开。有了这套装置,就可以利用速度来控制阀门的移动了。自动变速器液压自动换档系统的结构虽然与图示不同,但有关重锤的调节作用原理是相同的。<\/P>

    <\/P>

    4<\/STRONG>发电机<\/H2>

    1、闭合电压的调整<\/P>

    用一节干电池与蓄电池、电流表串联起来,接在调理器的蓄电池接线柱上。启动发起机并逐步升高转速,在截流器触点闭应时察看迁延机上电流表指针。若电流表指针向“+”偏向摆动,透露表现闭合电压高,应该削弱弹簧拉力;若电流表指针向“-”偏向摆动,则透露表现闭合电压低,应该增大弹簧拉力。就如许重复调整,直到截流器触点闭应时电流表指针简直不摆动,则透露表现闭合电压适宜。<\/P>

    2、调压值的调整<\/P>

    用两节干电池与蓄电池、电流表串联,接在调理器的蓄电池接线柱上。启动发起机,逐步升高转速。在调压器起效果时,察看电流表的指针。若电流表指针向“+”偏向摆动,透露表现调压值高,应削减弹簧拉力;若电流表指针向“-”偏向摆动,透露表现调压值低,应该增大弹簧拉力。如许重复调整,直到调压器起效果时,电流表指针简直不摆动,则透露表现调压值适宜。<\/P>

    这种调整办法的道理是:干电池与蓄电池串联起来,有必然的电位,而发电机则宣布必然的电压,当两者不等时就要发生电流。前者电位高于后者,则电流表指针向“-”偏向,反之则向“+”偏向。只要两者电位差不多相等时,电流表指针才不摆动。<\/P>

    调节器<\/SPAN><\/P>

    <\/P>

    5<\/STRONG>使用维护<\/H2>

    调节器在使用过程中一般不允许拆卸护盖,正常情况是每工作200h左右进行一次全面检查和维护,其内容如下:<\/P>

    1拆下护壳,检查触点表面有无污物和烧损。若有污物,可用较干净的纸擦拭触点表面。若触点出现烧蚀或平面不平而导致接触不良,一般用“00”号砂纸或砂条将其磨平,后再用干净的纸擦净。<\/P>

    2检查各个接头的牢固程度,测量电阻和各个线圈的电阻值。若有损坏,应及时修复或更换新件。<\/P>

    3检验断流器的闭合电压和逆电流、节压器的限额电压、节流器的限额电流以及各种触点的间隙和气隙。若不符合要求,应进行调整。<\/P>

    4检查调整后的调节器,在起动柴油机<\/STRONG>时要注意观察充电电流表指针的指示。若柴油机以中等以上转速运转时电流表的指针仍指向“-”一边,这说明断流器的触点未断开,应迅速断开接地开关;否则,会损坏蓄电池、调节器和充电发电机等。若柴油机起动至额定转速后电流表的指针仍指向“0”处,说明的调整时未按技术要求进行调整,应重新进行检查和调整。<\/P>

    调节器<\/SPAN><\/P>

    6<\/STRONG>调整方法<\/H2>

    柴油发电机组的调节器调整方法<\/P>

    在柴油发电机组的使用过程中,经?;岢鱿殖涞绲缌鞅碇刚氩欢?、充电电流过大或过小等故障。若给蓄电池的充电电流过大,会使蓄电池的使用寿命缩短;过小则不能给蓄电池按时充电。在柴油机工作时,若查看到充电电流表显示的充电电流过大,就应对调节器的限流弹簧进行调节,使弹簧缩短,这时电流就会减小,反之则电流增大。调整位置如图12-22所示。在调节过程中注意用力不要过猛,应轻轻地触碰,直到符合要求为止<\/P>$detailsplit$

    参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

    1<\/SPAN>简单描述编辑<\/A><\/P>

    2<\/SPAN>可编程<\/A><\/P>

    <\/I>编程调节器<\/A><\/P>

    <\/I>特点<\/A><\/P>

    <\/I>作用<\/A><\/P>

    3<\/SPAN>原理<\/A><\/P><\/DIV>

    <\/I>离心调节器<\/A><\/P>

    <\/I>原理<\/A><\/P>

    4<\/SPAN>发电机<\/A><\/P>

    5<\/SPAN>使用维护<\/A><\/P>

    6<\/SPAN>调整方法<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

    1<\/SPAN>简单描述编辑<\/A><\/I><\/P>

    2<\/SPAN>可编程<\/A><\/I><\/P>

    2.1<\/SPAN>编程调节器<\/A><\/I><\/P>

    2.2<\/SPAN>特点<\/A><\/I><\/P>

    2.3<\/SPAN>作用<\/A><\/I><\/P>

    3<\/SPAN>原理<\/A><\/I><\/P>

    3.1<\/SPAN>离心调节器<\/A><\/I><\/P>

    3.2<\/SPAN>原理<\/A><\/I><\/P>

    4<\/SPAN>发电机<\/A><\/I><\/P>

    5<\/SPAN>使用维护<\/A><\/I><\/P>

    6<\/SPAN>调整方法<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6891","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/4/14 10:55:35","UpdateTime":"2015/4/14 10:56:16","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150414/635646056711285652131.jpg","PictureDomain":"img66","ParentID":"31"},{"ID":"39","Title":"巡检仪","UserID":"0","UserName":"","Author":"马迎弟","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"9","Detail":"

    巡检仪是一种工业测控仪表,它可以与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量、电流、电压等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。<\/P>$detailsplit$

    1<\/STRONG>功能特点<\/H2>

    输入功能<\/P>

    自动校准和人工校准功能<\/P>

    多重?;?、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高<\/P>

    巡检仪良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能巡检仪先进的??榛峁?,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便<\/P>

    自动巡检、手动定检可自由切换<\/P>

    多种巡检仪<\/SPAN><\/P>

    巡检通道切换时间及通道有效数可设定<\/P>

    2<\/STRONG>主要技术指标<\/H2>

    基本误差: 0.2%FS±1个字<\/P>

    分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器<\/P>

    显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号<\/P>

    <\/P>

    采样周期:0.5S<\/P>

    报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A<\/P>

    ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A<\/P>

    变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.3%FS<\/P>

    通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem<\/P>

    波特率--300~9600bps内部自由设定<\/P>

    电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下<\/P>

    <\/P>

    3<\/STRONG>巡检仪的选型<\/H2>

    内容<\/P><\/TD>

    代码及说明<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>
      <\/TD>

    含8通道,2点公共报警<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    外型尺寸<\/P><\/TD>

    A—<\/P><\/TD>

    横式160×84×182<\/P><\/TD><\/TR>

    B—<\/P><\/TD>

    竖式84×160×182<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    C—<\/P><\/TD>

    方形160×160×182<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    D—<\/P><\/TD>

    台式,盘装通用318×104×300<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    通道数<\/P><\/TD>

    □□<\/P><\/TD>

    尺寸为A、B的仪表多32通道;尺寸为C、D的仪表多80通道<\/P><\/TD><\/TR>

    输入信号<\/P>

    (其它输入信号,订货时说明,注2)<\/P><\/TD>

    R<\/P><\/TD>

    全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53<\/P><\/TD><\/TR>

    E<\/P><\/TD>

    全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K,S,R,B,N,E,J,T<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    B<\/P><\/TD>

    全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流,电压信号的输入通道<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    X<\/P><\/TD>

    输入为热电阻、热电偶混用<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    L<\/P><\/TD>

    输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流,电压信号的输入通道<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    通讯接口<\/P><\/TD>

    S0<\/P><\/TD>

    无通讯接口<\/P><\/TD><\/TR>

    S1<\/P><\/TD>

    RS-232接口<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    S2<\/P><\/TD>

    RS-485接口<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    打印功能(带硬件时钟)<\/P><\/TD>

    P0<\/P><\/TD>

    无打印接口<\/P><\/TD><\/TR>

    P1<\/P><\/TD>

    分体打印接口<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    P2<\/P><\/TD>

    一体化打印接口(于D型仪表)<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    仪表电源<\/P><\/TD>

    V0<\/P><\/TD>

    220V AC<\/P><\/TD><\/TR>

    V1<\/P><\/TD>

    24V DC<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    V2<\/P><\/TD>

    其它<\/P><\/TD>

     <\/TD><\/TR>

    扩展报警功能<\/P><\/TD>

    T<\/P><\/TD>

    T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩展为4点,没有可省略<\/P><\/TD><\/TR>

    多点控制单元(XSLCU)接口<\/P><\/TD>

    C<\/P><\/TD>

    C:表示有XSLCU接口,没有可省略<\/P><\/TD><\/TR>

    非标准功能<\/P><\/TD>

    N<\/P><\/TD>

    N:表示非标功能,没有可省略<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>$detailsplit$

    参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

    1<\/SPAN>功能特点<\/A><\/P>

    2<\/SPAN>主要技术指标<\/A><\/P>

    3<\/SPAN>巡检仪的选型<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

    1<\/SPAN>功能特点<\/A><\/I><\/P>

    2<\/SPAN>主要技术指标<\/A><\/I><\/P>

    3<\/SPAN>巡检仪的选型<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6891","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/4/14 11:12:35","UpdateTime":"2015/4/14 11:13:26","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150414/635646067299844402342.jpg","PictureDomain":"img66","ParentID":"33"},{"ID":"584","Title":"微机消谐","UserID":"85142","UserName":"znyibiao123","Author":"李芳","CompanyID":"66369","CompanyName":"株洲三达电子制造有限公司","HitNumber":"10","Detail":"

    AK-XXT微机消谐<\/p>$detailsplit$

    1<\/strong>产品概述<\/h2>

    2<\/strong>概述<\/h2>

        在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振过电压可以在<\/span><\/span>3<\/span><\/span>~220<\/span><\/span>千伏的任何系统中发生,特别是在<\/span><\/span>35<\/span><\/span>千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是<\/span><\/span>PT<\/span><\/span>的电流大,易使<\/span><\/span>PT<\/span><\/span>过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。<\/span><\/span><\/p>

        ZHWX<\/span><\/span>系列电力微机消谐装置是我公司研制的新型智能化电力谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,适用于无人值守变电站。<\/span><\/span><\/p>

         (1)功能及特点<\/p>