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半导体电子级高纯管接头

新闻:南京3/8

新闻:南京3/8"VCR洁净接头价格

  • 类别:半导体电子级高纯管接头
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新闻:南京3/8"VCR洁净接头价格
新闻:南京3/8
从安全方面考虑,三个机柜都必须接大地,强电线路与信号线分开避免干扰这些都是要遵循的基本原则。实际机柜间位置较远,接地对于高频干扰改善不多,只作为安全措施。解决这种问题一般考虑是从干扰源、传播路径、敏感设备三方面着手。驱动器和PA是成型的设备,不便于改动,考虑从传播路径入手,使用多芯屏蔽电缆连接扭矩传感器到测控柜,传感器端屏蔽层连接到传感器外壳,也与电机平台连通,另一侧屏蔽层接到测控柜机壳。初的时候屏蔽层通过一根较长的线连接到测控柜,发现并没有改善,后使用铜片将整根线压到机柜,干扰得到很大衰减。
VCR接头工作原理及安装

1、安装步骤

      安装前要确保TUBE管连接端的表面没有缺陷(无凹陷、凸起或刮痕等),端面经切割和平口成90度,并且去除了管内外毛刺。

     VCR接头安装步骤:

      1)需要连接的VCR组件如图所示。

      2)分别将外螺纹螺母(Male Nut)和内螺纹螺母(Female Nut)套在接头(Gland)上,然后分别同需要连接的TUBE管自动焊接

      3)安装金属垫片:如果是带爪垫片,将垫片卡在Gland上(注意不要划伤Gland的密封面);如果是无爪垫片,将垫片放进Female Nut内。

      4)用手指拧紧内、外螺母(如图)。

      5)用记号笔在内、外螺母的六角头上划线做记号(如图6)。

      6)用一个扳手固定外螺纹螺母,另一个扳手向内拧紧内螺纹螺母1/4圈(即90度,如图7,详见说明1)。

 说明1:安装VCR接头时,先用手指拧紧,然后用扳手到底要拧多少圈才算到位呢?

1/4圈,这样比较,否则容易有泄漏隐患。因此建议施工时还是拧 1/4 圈。

2、安装后检查

    RVCR 接头如果没有拧到位,就有可能产生泄漏(有可能当时不漏,但会成为运行后的隐患)。现场管理人员可以通过如下两种方法进行检查.

     1)检查VCR接头上的标记,看是否拧了1/4圈;

  (2)通过内螺纹螺母上的泄漏测试孔(Test Port)进行测试。

      方法(1)简单易行,随时可以检查。但前提是工人施工时必须做好标记,否则没法检查。方法(2)虽然很可靠,但需要专门的仪器和设备,而且要更多的人力、物力,因此要根据项目的具体情况决定是否采用。

      通过内螺纹螺母上的泄漏测试孔还可以检查是否安装了垫片。
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使用CANScope测量CAN总线信号,在干扰很严重的情况下会出现CAN总线波形解码与CAN报文解码不一致的情况,具体表现为某些正确报文对应的波形解码却是错误的,或者收到的错误报文对应的波形解码却是正确的,如中,帧ID为0721的正确报文对应的波形解码却为CRC错误。本文将对这种现象产生的原因及其存在的意义进行详细的说明。.报文解码与波形解码不一致解码差异错误的主要原因CANScope对CAN信号的处理包含2部分:报文处理部分和波形处理部分。
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3、安装注意事项

      1)一定要用记号笔做记号。一来可以确定是否拧到位,二来便于管理人员检查。

      2)内螺纹螺母不要拧过头。如果拧过头,可能会损坏螺纹形成泄漏隐患。

      3)拧紧VCR接头时,切勿旋转外螺纹螺母(或本体),而应固定外螺纹螺母(或本体),旋转内螺纹螺母。扳手一定要向内拧,可以避免因接头或扳手突然松动,而打到了工人自己或周围的设备、管道。

      4)一定要用手指拧紧后,才能用扳手拧;切勿直接用扳手拧紧,否则会损坏螺纹。

      5)使用一头是螺纹连接的VCR接头(如 Male to Male NPTMale toFemale PT Connector)时要注意螺纹的类型(或标准),是NPT60度圆锥管螺纹,美标产品常用)、PT55度圆锥管螺纹,国内常用,日本也用得较多),还是其他类型。

      6)不要在管路有压力的情况下安装和紧固VCR接头。

      7)不要混用不同材质或不同品牌的VCR接头组件(本体、接头、螺母、垫片等)。

      8)必须保证VCR接头表面清洁(内包装塑料袋只有在安装时才能拆开);安装过程要避免划伤表面(特别是密封面),要随时将敞开的接头封起来(可以用自带的塑料帽或无尘胶带,参见图8)。

警告:密封面污染或划伤会造成泄漏隐患

      9)重新安装VCR接头时,必须更换新垫片。
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一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,11119等,变频器主要产生7次谐波。“谐波”一词起源于声学。有关谐波的数学分析在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础。傅里叶等人提出的谐波分析方法至今仍被广泛应用。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。