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攜帶型阻抗測量裝置設計

發布時間:2021-02-27 12:33:33

Ⅰ 發電機轉子交流阻抗測試儀的市場行情是怎麼樣的

發電機轉子交流阻抗測試儀的市場行情是怎麼樣的? \

發電機轉子交流阻抗測試儀有攜帶型設計..

發電機轉子交流阻抗測試儀的工作電源是普通的電源不?

產品概述
EDHNZ-4型發電機轉子交流阻抗測試儀是我公司根據國家標准GB/T1029《三相同步電機試驗方法》和JB/T 8446《隱極式同步發電機轉子匝間短路測量方法》的要求,在EDHNZ-3型的基礎上增加了同步測量發電機轉速的功能,採用發電機專用轉速感測器介面和最先進的超高速微處理器,使用「一鍵飛梭」+快捷鍵的操作方式,功能更強大,性能更優越,使用更方便。具有工作可靠、操作簡便、測試精度高、小巧輕便等特點。目前在國內處於領先水平。

功能與特點
◆同步測量發電機的轉速符合國家標準的要求
◆全自動高速測量 各種同步發電機在動、靜態下的轉子交流阻抗及其特性曲線。
◆全自動採集、測量、顯示、存儲、列印所有測量參數(電壓、電流、阻抗、功率、轉速、頻率、時間、設備編號)。
◆「一鍵飛梭」(旋轉滑鼠)+快捷鍵 操作更方便。
◆兩種測試方式 可選擇快速的自動測試和任意的手動測試。
◆隨機附帶測試報告應用軟體 內置超大容量存儲器,可存儲1000組數據,可經RS232通訊介面上傳至PC機,實現數據下載、自動生成可編輯測試報告,便於技術管理和存檔。
◆全天侯大屏幕圖文LCD顯示 全中文菜單界面,游標提示操作,簡單、方便;實時顯示測試數據和動態描繪曲線,曲線坐標自動縮放,讀圖更加清晰。
◆自帶高速微型列印機 實時列印測試數據和特性曲線。
◆完善的過壓、過流保護功能 根據試驗參數自動調整保護動作值,確保設備安全。
◆可兼做單相變壓器的空載、短路試驗和電壓(流)互感器、消弧線圈的伏安特性試驗。還可測量各種同、非同步電機繞組的交流阻抗.
◆採用全金屬標准工業機箱 符合國家標准,抗干擾能力強。(發電機交流阻抗測試環境電磁場干擾很嚴重,特別是膛外試驗時,由於磁場是開放性的,非金屬機箱的儀器可能受電磁干擾給測量數據帶來很大的誤差)

技術特點

◆全自動測試
◆同步測量發電機轉速
◆一鍵飛梭操作
◆實時測試、動態描繪曲線
◆Windows風格界面
◆標准RS232介面
◆高速微型列印機
◆隨機附帶測試報告軟體

參考資料:武漢鄂電電力試驗設備有限公司 400 034 8088

Ⅱ 你有《攜帶型測量系統 與低功耗單片機選擇》這篇論文嗎能發給我下嗎郵箱1394543574。。

我木有,求抱大腿歡歡~~~

Ⅲ 模擬中的阻抗測量模塊怎麼用

變數的值,無論是基本工作區的變數還是全局變數,都只在初始化專階段(initialization)對模型產屬生影響,在模擬階段是不會產生作用的。
要想在模擬過程中修改模型的參數,基本做法是,用set_param函數來修改模塊的參數,但具體可修改什麼參數取決於模塊類型。

Ⅳ 阻抗測試儀的主要功能及特點

☆採用分體機結構,調壓器外接,用戶可以根據需要靈活選用調壓器;
☆可迅速測量同步發電機膛內、膛外以及不同轉速下的轉子交流阻抗和功率損耗值;
☆可兼做電力變壓器單相短路和空載特性試驗;
☆可兼做電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗;
☆可同步測量交流電壓、交流電流、有功功率、頻率等參數;
☆自動測試功能:在試驗過程中可以根據預先設定的試驗參數實時自動跟蹤采樣、自動處理和存儲試驗數據;
☆根據不同用戶的要求,進行發電機轉子交流阻抗測試時,設有「單向測試」及「雙向測試」兩種測試方法:
單向測試------只在調壓器升壓的過程中進行單方向測試;
雙向測試------可在調壓器升壓過程和降壓過程時分別進行測試;
☆具有中斷測量功能:在阻抗測量過程中,可以人為中斷測量進程,人為中斷測試前的數據將自動保存;
☆數據存儲功能:最多可以存儲200個數據文件。如果單獨用於存儲交流阻抗測試數據,則最多可以存儲7280點數據;存儲數據可保存10年以上;
☆數據和曲線顯示功能:能夠顯示當前和歷史測量數據及試驗曲線;
☆列印功能:能夠即時列印具有中文標識的測量數據和曲線。本機採用熱敏列印機,具有壽命長、工作安靜的特點;
☆具有調壓器輸出電壓「零值」檢測功能。保證每次測量開始時,調壓器都能從零位開始升壓,從而保證試驗安全、平穩地進行;
☆採用1/4VGA(320X240)彩色液晶顯示屏,全漢字菜單提示,界面清晰直觀;
☆採用先進的旋轉編碼器,使操作更加方便,簡單可靠;
☆ 完善的過壓、過流保護;
☆不掉電日歷、時鍾功能;
☆測量數據上傳功能:通過RS232介面,可以將測量數據上傳到PC機,便於技術管理及數據存檔。

Ⅳ 發電機轉子交流阻抗測試儀有攜帶型設計嗎

發電機轉子交流阻抗測試儀有攜帶型設計..

發電機轉子交流阻抗測試儀的工作電源是普通的電源不?

產品概述
EDHNZ-4型發電機轉子交流阻抗測試儀是我公司根據國家標准GB/T1029《三相同步電機試驗方法》和JB/T 8446《隱極式同步發電機轉子匝間短路測量方法》的要求,在EDHNZ-3型的基礎上增加了同步測量發電機轉速的功能,採用發電機專用轉速感測器介面和最先進的超高速微處理器,使用「一鍵飛梭」+快捷鍵的操作方式,功能更強大,性能更優越,使用更方便。具有工作可靠、操作簡便、測試精度高、小巧輕便等特點。目前在國內處於領先水平。

功能與特點
◆同步測量發電機的轉速符合國家標準的要求
◆全自動高速測量 各種同步發電機在動、靜態下的轉子交流阻抗及其特性曲線。
◆全自動採集、測量、顯示、存儲、列印所有測量參數(電壓、電流、阻抗、功率、轉速、頻率、時間、設備編號)。
◆「一鍵飛梭」(旋轉滑鼠)+快捷鍵 操作更方便。
◆兩種測試方式 可選擇快速的自動測試和任意的手動測試。
◆隨機附帶測試報告應用軟體 內置超大容量存儲器,可存儲1000組數據,可經RS232通訊介面上傳至PC機,實現數據下載、自動生成可編輯測試報告,便於技術管理和存檔。
◆全天侯大屏幕圖文LCD顯示 全中文菜單界面,游標提示操作,簡單、方便;實時顯示測試數據和動態描繪曲線,曲線坐標自動縮放,讀圖更加清晰。
◆自帶高速微型列印機 實時列印測試數據和特性曲線。
◆完善的過壓、過流保護功能 根據試驗參數自動調整保護動作值,確保設備安全。
◆可兼做單相變壓器的空載、短路試驗和電壓(流)互感器、消弧線圈的伏安特性試驗。還可測量各種同、非同步電機繞組的交流阻抗.
◆採用全金屬標准工業機箱 符合國家標准,抗干擾能力強。(發電機交流阻抗測試環境電磁場干擾很嚴重,特別是膛外試驗時,由於磁場是開放性的,非金屬機箱的儀器可能受電磁干擾給測量數據帶來很大的誤差)

技術特點

◆全自動測試
◆同步測量發電機轉速
◆一鍵飛梭操作
◆實時測試、動態描繪曲線
◆Windows風格界面
◆標准RS232介面
◆高速微型列印機
◆隨機附帶測試報告軟體

參考資料:武漢鄂電電力試驗設備有限公司 400 034 8088

Ⅵ 應變片製作的攜帶型電子手提稱(要求測量范圍0~5.0kg,解析度高於10g)感測器課程設計

電 阻 應 變 式 稱 重 傳 感 器
2.1 電阻應變式稱重感測器等工作原理
2.2 稱重感測器常用技術參數
2.3 稱重感測器選用的一般規則
2.4 使用稱重感測器注意事項

2.1 電 阻 應 變 式 稱 重 傳 感 器 等 工 作 原 理
電阻應變式稱重感測器是基於這樣一個原理:彈性體(彈性元件,敏感梁)在外力作用下產生彈性變形,使粘貼在他表面的電阻應變片(轉換元件)也隨同產生變形,電阻應變片變形後,它的阻值將發生變化(增大或減小),再經相應的測量電路把這一電阻變化轉換為電信號(電壓或電流),從而完成了將外力變換為電信號的過程。
由此可見,電阻應變片、彈性體和檢測電路是電阻應變式稱重感測器中不可缺少的幾個主要部分。下面就這三方面簡要論述。

一、電阻應變片
電阻應變片是把一根電阻絲機械的分布在一塊有機材料製成的基底上,即成為一片應變片。他的一個重要參數是靈敏系數K。我們來介紹一下它的意義。
設有一個金屬電阻絲,其長度為L,橫截面是半徑為r的圓形,其面積記作S,其電阻率記作ρ,這種材料的泊松系數是μ。當這根電阻絲未受外力作用時,它的電阻值為R:
R = ρL/S(Ω) (2—1)
當他的兩端受F力作用時,將會伸長,也就是說產生變形。設其伸長ΔL,其橫截面積則縮小,即它的截面圓半徑減少Δr。此外,還可用實驗證明,此金屬電阻絲在變形後,電阻率也會有所改變,記作Δρ。
對式(2--1)求全微分,即求出電阻絲伸長後,他的電阻值改變了多少。我們有:
ΔR = ΔρL/S + ΔLρ/S –ΔSρL/S2 (2—2)
用式(2--1)去除式(2--2)得到
ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L – ΔS/S (2—3)
另外,我們知道導線的橫截面積S = πr2,則 Δs = 2πr*Δr,所以
ΔS/S = 2Δr/r (2—4)
從材料力學我們知道
Δr/r = -μΔL/L (2—5)
其中,負號表示伸長時,半徑方向是縮小的。μ是表示材料橫向效應泊松系數。把式(2—4)(2—5)代入(2--3),有
ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L + 2μΔL/L
=(1 + 2μ(Δρ/ρ)/(ΔL/L))*ΔL/L
= K *ΔL/L (2--6)
其中
K = 1 + 2μ +(Δρ/ρ)/(ΔL/L) (2--7)
式(2--6))說明了電阻應變片的電阻變化率(電阻相對變化)和電阻絲伸長率(長度相對變化)之間的關系。
需要說明的是:靈敏度系數K值的大小是由製作金屬電阻絲材料的性質決定的一個常數,它和應變片的形狀、尺寸大小無關,不同的材料的K值一般在1.7—3.6之間;其次K值是一個無因次量,即它沒有量綱。
在材料力學中ΔL/L稱作為應變,記作ε,用它來表示彈性往往顯得太大,很不方便
常常把它的百萬分之一作為單位,記作με。這樣,式(2--6)常寫作:
ΔR/R = Kε (2—8)

二、彈性體
彈性體是一個有特殊形狀的結構件。它的功能有兩個,首先是它承受稱重感測器所受的外力,對外力產生反作用力,達到相對靜平衡;其次,它要產生一個高品質的應變場(區),使粘貼在此區的電阻應變片比較理想的完成應變棗電信號的轉換任務。
以托利多公司的SB系列稱重感測器的彈性體為例,來介紹一下其中的應力分布。
設有一帶有肓孔的長方體懸臂梁。
肓孔底部中心是承受純剪應力,但其上、下部分將會出現拉伸和壓縮應力。主應力方向一為拉神,一為壓縮,若把應變片貼在這里,則應變片上半部將受拉伸而阻值增加,而應變片的下半部將受壓縮,阻值減少。下面列出肓孔底部中心點的應變表達式,而不再推導。
ε = (3Q(1+μ)/2Eb)*(B(H2-h2)+bh2)/ (B(H3-h3)+bh3) (2--9)
其中:Q--截面上的剪力;E--揚氏模量:μ—泊松系數;B、b、H、h—為梁的幾何尺寸。
需要說明的是,上面分析的應力狀態均是「局部」情況,而應變片實際感受的是「平均」狀態。

三、檢測電路
檢測電路的功能是把電阻應變片的電阻變化轉變為電壓輸出。因為惠斯登電橋具有很多優點,如可以抑制溫度變化的影響,可以抑制側向力干擾,可以比較方便的解決稱重感測器的補償問題等,所以惠斯登電橋在稱重感測器中得到了廣泛的應用。
因為全橋式等臂電橋的靈敏度最高,各臂參數一致,各種干擾的影響容易相互抵銷,所以稱重感測器均採用全橋式等臂電橋。

2.2 稱 重 傳 感 器 常 用 技 術 參 數
一、用分項指標表示法 在介紹稱重感測器技術參數時,傳統的方法是採用分項指標,其優點是物理意義明確,沿用多年,熟悉的人較多。我們現在列出其主要項目如下:
*額定容量 生產廠家給出的稱量范圍的上限值。
*額定輸出(靈敏度) 加額定載荷時和無載荷時,感測器輸出信號的差值。由於稱重感測器的輸出信號與所加的激勵電壓有關,所以額定輸出的單位以mV/V來表示。並稱之為靈敏度。
*靈敏度允差 感測器的實際穩定輸出與對應的標稱額定輸出之差對該標稱額定輸出的百分比。例如,某稱重感測器的實際額定輸出為2.002mV/V,與之相適應的標准額定輸出則為2mV/V,則其靈敏度允差為:((2.002 – 2。000)/2.000)*100% = 0.1%
*非線性 由空載荷的輸出值和額定載荷時輸出值所決定的直線和增加負荷之實測曲線之間最大偏差對於額定輸出值的百分比。
*滯後允差 從無載荷逐漸載入到額定載荷然後再逐漸卸載。在同一載荷點上載入和卸載輸出量的最大差值對額定輸出值的百分比。
*重復性誤差 在相同的環境條件下,對感測器反復加荷到額定載荷並卸載。加荷過程中同一負荷點上輸出值的最大差值對額定輸出的百分比。
*蠕變 在負荷不變(一般取為額定載荷),其它測試條件也保持不變的情形下,稱重感測器輸出隨時間的變化量對額定輸出的百分比。
*零點輸出 在推薦電壓激勵下,未載入荷時感測器的輸出值對額定輸出的百分比。
*絕緣阻抗 感測器的電路和彈性體之間的直流阻抗值。
*輸入阻抗 信號輸出端開路,感測器未加負荷時,從電源激勵輸入端測得的阻抗值。
*輸出阻抗 電源激勵輸入端短路,感測器未載入荷時,從信號輸出端測得的阻抗。
*溫度補償范圍 在此溫度范圍內,感測器的額定輸出和零平衡均經過嚴密補償,從而不會超出規定的范圍。
*零點溫度影響 環境溫度的變化引起的零平衡變化。一般以溫度每變化10K時,引起的零平衡變化量對額定輸出的百分比來表示。
*額定輸出溫度影響 環境溫度的變化引起的額定輸出變化。一般以溫度每變化10K引起額定定輸出的變化量額定輸出的百分比來表示。
*使用溫度范圍 感測器在此溫度范圍內使用其任何性能參數均不會產生永久性有害變化

二、在《OIML60號國際建議》中採用的術語。 以《OIML60號國際建議》92年版為基礎,參考《JJG669--90稱重感測器檢定規程》新的技術參數大致有:
*稱重感測器輸出 被測量(質量)通過稱重感測器轉換而得到的可測量。
*稱重感測器分度值 稱重感測器的測量范圍被等分後其中一份的大小。
*稱重感測器檢定分度值(V) 為了准確度分級,在稱重感測器測試中採用的,以質量單位表達的稱重感測器分度值。
*稱重感測器最小檢定分度值(Vmin) 稱重感測器測量范圍可以被分度的最小檢定分度值勤。
*最小靜負荷(Fsmin) 可以施加於稱重感測器而不會超出最大允許誤差的質量的最小值。
*最大稱量 可以施加於稱重感測器而不會超出最大允許誤差的質量的最大值。
*非線性(L) 稱重感測器進程校準曲線與理論直線的偏差。
*滯後誤差(H)施加同一級負荷時稱重感測器輸出讀數之間的最大差值;其中一次是由最小靜負荷開始的進程讀數,另一次是由最大稱量開始的回程讀數。
*蠕變(Cp) 在負荷不變,所有環境條件和其它變數也保持不變的情況下,稱重感測器滿負荷輸出隨時間的變化。
*最小靜負荷輸出恢復植(CrFsmin)負荷施加前,後測得的稱重感測器最小靜負荷輸出之間的差值。
*重復性誤差(R) 在相同的負荷和相同的環境條件下,使連續數次進行實驗所得的稱重感測器輸出讀數之間的差值。
*溫度對最小靜負荷輸出的影響(Fsmin) 由於環境溫度變化而引起的最小靜負荷輸出之間的變化。
*溫度對輸出靈敏度的影響(St) 由於環境溫度變化而引起的輸出靈敏度的變化。
*稱重感測器測量范圍 被測量(質量)值范圍,測量結果在此范圍內不會超出最大允許誤差。
*安全極限負荷 可以施加於稱重感測器的最大負荷,此時稱重感測器在性能特徵上,不會產生超出規定值的永久性漂移。
*溫濕度對最小靜負荷輸出影響(FsminH) 由於溫濕度變化而引起的最小靜負荷輸出的變化。
*溫濕度對輸出靈敏度的影響 由於溫濕度變化而引起的輸出靈敏度的變化。
此外,在《JJG699—90稱重感測器檢定規程》中,還列出了一個技術參數,即
*最小負荷(Fmin) 力發生裝置能達到的最接近稱重感測器最小靜負荷的質量值。
正是因為感測器測量時,總要在測力機上進行,而又很難直接測量最小靜負荷點性能。再要說明一點,《OIML60號國際建議》是專門為稱重感測器而制定的,它對稱重感測器的評定的出發點就是要適應衡器的要求。當感測器用於其它目的時,這種評估方式不一定最合適。

2 . 3 稱 重 傳 感 器 選 用 的 一 般 規 則
在電子衡器中,選用何種稱重感測器,要全面衡量。下面就稱重感測器的結構形式、量程,准確度等級的選擇上講述一般要考慮的幾個方面。
一、結構、形式的選擇
選用何種結構形式的稱重感測器,主要看衡器的結構和使用的環境條件。如要製作低外形衡器,一般應選用懸臂梁式和輪幅式感測器,若對外形高度要求不嚴,則可採用柱式感測器。此外,衡器使用的環境若很潮濕,有很多粉塵,則應選擇密封形式較好的;若在有爆炸危險的場合,則應選用本質安全型感測器;若在高架稱重系統中,則應考慮安全及過載保護;若在高溫環境下使用,則應選用有水冷卻護套的稱重感測器;若在高寒地區使用,則應考慮採用有加溫裝置的感測器。 在形式選擇中,有一個要考慮的因素是,維修的方便與否及其所需費用,即一旦稱重系統出了毛病,能否很順利、很迅速的獲得維修器件。若不能做到就說明形式選擇不夠合適。

二、量程的選擇
稱重系統的稱量值越接近感測器的額定容量,則其稱量准確度就越高,但在實際使用時,由於存在秤體自重、皮重及振動、沖擊、偏載等,因而不同稱量系統選用感測器的量限的原則有很大差別。作為一般規則,可有:
*單感測器靜態稱重系統:固定負荷(秤台、容器等)+ 變動負荷(需稱量的載荷)≤所選用感測器的額定載荷 X 70%
*多感測器靜態稱重系統:固定負荷(秤台、容器等)+ 變動負荷(需稱量的載荷)≤選用感測器額定載荷 X 所配感測器個數 X 70%
其中70%的系數即是考慮振動、沖擊、偏載等因素而加的。
需要說明的是:首先,選擇感測器得額定容量要盡量符合生產廠家的標准產品系列中的值,否則,選用了非標准產品,不但價格貴,而且損壞後難以代換。其次,在同一稱重系統中,不允許選用額定容量不同的感測器,否則,該系統沒法正常工作。再者,所謂變動負荷(需稱量的載荷)是指加於感測器的真實載荷,若從秤台到感測器之間的力值傳遞過程中,有倍乘和衰減的機構(如杠桿系統),則應考慮其影響。

三、准確度的選擇
稱重感測器的准確度等級的選擇,要能夠滿足稱重系統准確度級別的要求,只要能滿足這項要求即可。即若2500分度的感測器能滿足要求,切勿選用3000分度的。 若在一稱重系統中使用了幾只相同形式,相同額定容量的感測器並聯工作時,其綜合誤差為Δ,則有:
Δ=Δ/ n1/2 (2—12)
其中:Δ:單個感測器的綜合誤差; n:感測器的個數。 另外,電子稱重系統一般由三大部分組成,他們是稱重感測器,稱重顯示器和機械結構件。當系統的允差為1時,作為非自動衡器主要構成部分之一的稱重感測器的綜合誤差(Δ)一般只能達到0.7的比例成分。根據這一點和式(2--12),自不難對所需的感測器准確度作出選擇。
四、某些特殊要求應如何達到
在某些稱重系統中,可能有一些特殊的要求,例如軌道衡中希望稱重感測器的彈性變形量要小一些,從而可以使秤台在稱量時的下沉量小些,使得貨車在駛入和駛出秤台時,減小沖擊和振動。另外,在構成動態稱重系統時,不免要考慮所用稱重感測器的自振頻率,是否能滿足動態測量的要求。這些參數,在一般的產品介紹中是不予列出的。因此當要了解這些技術參數時,應向製造商咨詢,以免失誤。

Ⅶ 如何利用壓電式感測器設計一個測量軸承支座受力情況的裝置。

基於壓電效應的感測器。是一種自發電式和機電轉換式感測器。它的敏感專元件由壓電材屬料製成。壓電材料受力後表面產生電荷。此電荷經電荷放大器和測量電路放大和變換阻抗後就成為正比於所受外力的電量輸出。壓電式感測器用於測量力和能變換為力的非電物理量。它的優點是頻帶寬、靈敏度高、信噪比高、結構簡單、工作可靠和重量輕等。缺點是某些壓電材料需要防潮措施,而且輸出的直流響應差,需要採用高輸入阻抗電路或電荷放大器來克服這一缺陷。
軸承是當代機械設備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉體,降低其運動過程中的摩擦系數,並保證其回轉精度。
按運動元件摩擦性質的不同,軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。其中滾動軸承已經標准化、系列化,但與滑動軸承相比它的徑向尺寸、振動和雜訊較大,價格也較高。
滾動軸承一般由外圈、內圈、滾動體和保持架四部分組成,嚴格的說是由外圈、內圈、滾動體、保持架、密封、潤滑油 六大件組成。主要具備外圈、內圈、滾動體就可定意為滾動軸承。按滾動體的形狀,滾動軸承分為球軸承和滾子軸承兩大類。

Ⅷ 什麼測量阻抗增大保護范圍減小 我需要這個理論的解釋。

由於助增電流(排除外汲情況)的存在,使距離保護的測量阻抗增大,保護范圍縮小。
影響距離保護正確工作的因素 一般來說,影響距離保護正確動作的因素主要有: 短路點的過渡電阻; 在短路點與保護安裝處之間有分支電路; 電力系統振盪; 測量互感器誤差; 電網頻率的變化; 在Y/△-11變壓器後發生短路故障; 線路串聯補償電容的影響; 過渡過程及二次迴路斷線; 平行雙迴路互感的影響等。

Ⅸ 有誰能幫我找到一篇關於攜帶型口氣檢測計的論文啊,謝謝! 任務書如下:

攜帶型口氣檢測計
摘要:本文介紹了一種新型的氣敏感測器測試系統的設計方法。該系統基於AT89C51單片機,能夠同時進行多路感測器控制測試,經過A/D轉化晶元,使其轉變為數字量,並能夠用液晶顯示測試結果克服了目前氣敏感測器人工操作測試帶來的低效率,誤差大,操作人員長時間工作等問題。
關鍵詞:感測器;ATC89C51單片機;A/D轉化晶元;液晶顯示

1 引言 口腔有攝取食物,咀嚼等重要功能,唾液分泌可促進食物消化,輔助咀嚼功能。口腔中有牙齒,吃過的東西後,食物殘屑會滯留在牙齒的縫隙中成為牙垢,殘留在口腔中。
而在生物體的口腔中,有黏膜上皮的剝落細胞,食物中的營養素(食物殘渣),水份(唾液和粘液),在36攝氏度下,口腔細菌(尤其是惡臭菌)繁殖,更容易發酵。
口臭的主要成分為揮發性硫化物,有甲硫醇,硫化氫,硫酸甲酯等。這些食物殘渣,蛋白質分解產物,脫落的上皮細胞,細菌在適當的適度溫度下,就會有惡臭的揮發性硫化物陸續產生,於是發生口臭。
在醫學界有檢測口臭的檢測器,但由於體積龐大,不利於攜帶,從而由西班牙科學家新研製出了一種可放入口袋的攜帶型口臭檢測儀。其基本功能特點是採用HIG高性能8位單片機控制,感測器為口臭氣體感測器;單鍵設計,極易操作;3檔LED燈直觀顯示。
氣體感測器是氣體檢測系統的核心,通常安裝在探測頭內。從本質上講,氣體感測器是一種將某種氣體體積分數轉化成對應電信號的轉換器。探測頭通過氣體感測器對氣體樣品進行調理,通常包括濾除雜質和干擾氣體、乾燥或製冷處理、樣品抽吸,甚至對樣品進行化學處理,以便化學感測器進行更快速的測量。
氣體的采樣方法直接影響感測器的響應時間。目前,氣體的采樣方式主要是通過簡單擴散法,或是將氣體吸入檢測器。
簡單擴散是利用氣體自然向四處傳播的特性。目標氣體穿過探頭內的感測器,產生一個正比於氣體體積分數的信號。由於擴散過程漸趨減慢,所以擴散法需要探頭的位置非常接近於測量點。擴散法的一個優點是將氣體樣本直接引入感測器而無需物理和化學變換。樣品吸入式探頭通常用於采樣位置接近處理儀器或排氣管道。這種技術可以為感測器提供一種速度可控的穩定氣流,所以在氣流大小和流速經常變化的情況下,這種方法較值得推薦。將測量點的氣體樣本引到測量探頭可能經過一段距離,距離的長短主要是根據感測器的設計,但采樣線較長會加大測量滯後時間,該時間是采樣線長度和氣體從泄漏點到感測器之間流動速度的函數。對於某種目標氣體和汽化物,如SiH4以及大多數生物溶劑,氣體和汽化物樣品量可能會因為其吸附作用甚至凝結在采樣管壁上而減少。
2 方案論證 發覺硫化氫的氣體的方法有幾種。鼻子可以嗅到空氣中含量百萬分之一的硫化氫氣體的存.在。但當硫化氫濃度達到4.6ppm,會使人的嗅覺鈍化。如果硫化氫在空氣中的含量達到100ppm以上,嗅覺會迅速鈍化,而得出空氣中不含硫化氫的不可靠的判斷。因此,根據嗅覺器官測定硫化氫的存在是極不可靠的,十分危險的,應該採用測量儀器來確定硫化氫的存在及含量。
2.1方案一:用化學方法測定硫化氫的存在和含量 醋酸鉛試紙法:將醋酸鉛試液塗在白色試紙上,試紙仍為白色,當與硫化氫氣體接觸時,會變成棕色或黑色。讓試紙與被測區空氣接觸3~5 分鍾,根據色譜帶對照試紙改變顏色的深度可判斷硫化氫的濃度(在使用時注意將試紙沾上水)。
試液配方:10 克醋酸+ 100 毫升醋酸( 或蒸餾水 )
測量原理:Pb(CH3COO)2+H2S PbS(棕色或黑色)+2CH2COOH
安培瓶法:安培瓶內裝有白色Pb(CH3COO)2固體顆粒,瓶口由海綿塞住,硫化氫氣體可通過海綿侵入瓶內與反應,使醋酸顆粒變黑,是一種定性,半定量測量方法。
抽樣檢測管法:檢測管由廠家專門生產的,管內裝有浸過醋酸鉛的固體顆粒。當含有硫化氫氣體的空氣通過檢測管時,空氣中硫化氫的含量越高,檢測管變黑的長度就越長,可以在檢測管上的刻度上讀取數據,計算硫化氫的含量。這種測量方法檢測精度高,成本低,但測量操作復雜,測量精度受檢驗人員熟練程度的影響。
2.2方案二:用電子探測儀測定硫化氫的存在和含量 電子探測儀主要應用到氣體檢測感測器和控制運算器中,其特點是測試方便,安全,便攜。一般電子探測儀都具有聲光報警和硫化氫含量顯示功能,有的還能實現遠距離控測。隨著科學技術的發展,電子探測儀的性能將得到進一步提高,這將進一步提高數字化影像的質量。
根據對比發現方案二更具實用價值,故選擇方案二。

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