太阳能仪表的组成

发布者:WhisperingWind最新更新时间:2013-12-12 来源: ofweek关键字:太阳能仪表  探头  电磁阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   太阳能是现在生活领域运用得很广泛的一种能源,如今已经运用到了大部分领域。一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。但在化石燃料减少下,才有意把太阳能进一步发展。太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。太阳能发电一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能、化学能、水的势能等等。

      太阳能热水器仪表是用数字方式显示水温、水位;全自动水位控制,水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自动停止上水(水位的上限可由用户自行设定。设定参数具有断电保护,重新上电不需要用户再设定);水位界于高低水位之间时,可以通过触摸键手动上水、停水;当水压不足时,自动控制增压泵投入工作,避免因水压不足导致上水失败;全自动的温度控制,禁止高温空晒后进水,可以防止真空管因突然注入冷水而爆裂。有称太阳能控制仪表,或者微电脑控制仪表和控制器等。

      太阳能仪表组成

      太阳仪表由主机、探头和电磁阀三部组成。

      1、主机:又可分为半自动控制器、全自动控制器和全智能控制器。

      半自动控制器有干电池供电和220V市电供电两种,结构简单,价格便宜。主要功能:水温水位显示、缺水水满报警。需要手动开阀上水,手动关阀关水所以叫半自动。

      全自动控制仪由电磁阀、传感器和主机组成,主要功能包括半自动控制器功能以外,还有自动上水、手动上水、缺水上水、定时上水、低水压上水和管道保温的功能,一般仪表还有防跑水功能,太阳能上水完全自动,针对不同的地区,有些仪表还具增压上水,或伴热带解冻功能。

      全智能控制器由主机、传感器、电加热和电磁阀组成,不但包括以上功能,还有智能加热、定时加热、智能供水、定时供水、漏电保护、时间显示、停电记忆等功能,有的仪表还有恒水温、恒水位的功能。全智能仪表不但上水完全自动,而且能保证用户随时有足够用的热水。

      质量次的主机用的铜模厚度在30微米以下,无压敏电阻,容易被雷击,即电器里面线径平方数不够,容易漏电造成严重后果。次的变压器仪表升温过高,容易燃烧及爆炸。次的芯片会导致程序混乱,抗干扰差,容易出现死机。随着仪表的发展,目前市场上又出现更加科学的全智能控制器,可选择三种模式:智能模式、定时模式、手动模式,操作更方便,用户的选择性更强。

      2、探头:根据材质可分为不锈钢探头和硅胶探头。

      不锈钢探头由不锈钢外套热缩管和热敏电阻组成。一个探头质量的好坏主要看它用的热缩管的质量。太阳能热水器在每年的5~10月份,水温都在80℃~100℃,热缩管有管和胶组成,胶本身有挥发性,在高温下胶的挥发和管的质量是不锈钢探头寿命的根本,一旦胶或管出现漏水,热敏电阻损坏,探头报废,仪表出现失灵。最好的热敏电阻用精确度为百分之一的,自身材质决定寿命。硅胶传感器又分为软硅胶和硬硅胶传感器两种。硅胶传感器的外部是由硅胶和活性炭组成。硅胶传感器质量的好坏决定于硅胶和活性炭的粘和性。粘和性不好的传感器容易开裂,造成探头传输信号不准或失灵。一般不锈钢探头为四芯线,硅胶探头分为四芯线和两芯线。二芯线接线简单;四芯线传输信号稳定。目前市场上以四芯线为主。

      3、电磁阀:一般由仪表厂家代选,有止回带过滤网,里面线圈达标为好。

      市场上电磁阀品牌有:湘君、东达、沐源等。正规仪表厂家会在电磁阀上打上自己标志,如:西子-TMC、华韵-HLC等。电磁阀一般又分为有压阀和无压阀。有压阀通电后需要一定的水压打开,一般使用在装有自来水的地;无压阀(有称低压阀)需要的水压非常低,主要使用在水塔供水的地方(水塔高于太阳能水箱,水塔的水经过无压阀流到水箱里面)。

  • 关键字:太阳能仪表  探头  电磁阀 引用地址:太阳能仪表的组成

    上一篇:气相色谱和液相色谱微型化中的关键问题
    下一篇:基于光电隔离继电器的燃料电池堆单片电压检测系统的设计

    推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41

    示波器高压差分探头使用步骤及注意事项
    1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。 2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。 3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。 4. 在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高,一般10:1的探头是10MΩ,100:1的探头是100MΩ。 5
    [测试测量]
    示波器探头-高带宽探头挖潜效率和前端选择
    作为测量系统的一个组成部分,示波器探头是不言而喻的。即使在今天,一致性测试也已经成为实时示波器的主要应用领域,使用夹具和电缆的组合来拾取信号进行开路测试。因为像DDR和MIPI这样的总线都是测试的,所以探针还是要连接到被测电路上进行测试。   图1 DDR 和 MIPI-DPHY 测试连接典型图   关于这两种典型总线在测试时对示波器探头的要求,有很多文章和讨论,包括探头的带宽、阻抗容抗、衰减比、电路结构差异等。   随着 LPDDR4 标准推进到 4.2Gbps 和 DDR5 从4.8Gbps 起步,您是否发现前几年按照 3.2Gbps 速率购买的典型的 13 GHz 带宽的示波器和探头系统比如 DSAV13
    [测试测量]
    示波器<font color='red'>探头</font>-高带宽<font color='red'>探头</font>挖潜效率和前端选择
    电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头
      手机、智能手机等带有电池的小型便携设备,由于要降低消耗电流,希望延长使用时间。而对环境有益的电气产品、设备和汽车等方面,需要越来越高的节能使用效率来防止变暖。在此类产品和电子元件的开发中,需要观测动作电流的快速变化。为了满足这种需求,需要能够高精度的观测微小电流波形和宽频响应性的产品。      电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
    [测试测量]
    基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
      1. 前言   由于某型号电磁阀热真空试验需要出厂完成,在试验过程中需测试阀门响应特性,传统的测试设备体积无法满足运输需求,因此需要配备便于携带的电磁阀测试设备。   CompactPCI简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994提出来的一种总线接口标准。它将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,既保证了99.999%的高可靠度,又极大降低了硬件和软件开发成本。其整体机构紧凑,安装牢固,适应各种运输条件,可靠性高。各功能板采用CPCI总线的模块化结构,插拔十分安全方便,特别适合本系统的多种型号测试对象和多种测试工况的要求。   2.
    [嵌入式]
    神奇的示波器探头:成也是你,败也是你
    又是一个和探头,接地相关的真实调试案例!    有些电路本来没有问题,连接上探头就有问题了;有些电路本来有问题,接上探头又没有问题了。两种情况下的根源可能大不一样,但一定是有一个没有被挖出来的根源。    来自西门子公司的李工和R&S的李工一起,追根溯源,搞明白了原来问题出在晶振的"来料不良"上。这令笔者想起有位老采购说的:最容易出问题的物料就三样:电源,晶振和接插件。在发现问题的过程中,我们可以看到示波器作为"工程师的眼睛"的价值。    2014年7月份,我们启动了电能质量高端设备开发项目。这个项目的技术需求是采样点多,数据率高,算法复杂,数据存储量大,网络接口多,高级应用多等。面临这样的情况,我们通过大量分析和评
    [测试测量]
    正确使用10x无源探头的方法
    前言 10x无源探头是我们最常使用的探头,几乎每个示波器都标配这种探头,但是即使这样,我们对它的认识上还是存在很多误区,并且错误的使用,导致测试结果的不准确,本文将介绍如何避免常见错误,并最大程度地利用好无源探头。 10x无源探头的最佳用法 使用10x无源探头时,有五个重要的最佳测量准则要遵守,以获得10x探头的最佳性能并避免常见的错误:1. 使用示波器前面板上的校准参考信号来补偿探头。2. 始终尝试使用可最大程度地减小环路电感的前端,较小的弹簧接地线或使用同轴连接DUT,将减少振铃失真,并将探测带宽扩展到最高频率。3. 始终尝试使用同轴与DUT连接,以减少从本地环境拾取射频干扰(RF)4. 探测低阻抗源时,考虑增加一个200
    [测试测量]
    正确使用10x无源<font color='red'>探头</font>的方法
    如何选择合适的高压探头
    一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头? 我们将通过一个真实的示例来展示如何为您的应用选择合适的高压探头,该示例是选择用于全桥 GaN 半导体电路上进行开关损耗测试的探头。 选择正确高压探头实例 要测试的电路是一个全桥拓扑结构,使用四个宽禁带(在本例中为 GaN)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。需要测量的是确定 MOSFET 的开关损耗。有两个下侧MOSFET 和两个上测MOSFET,如下图所示。 根据以上信息: • 直
    [测试测量]
    如何选择合适的高压<font color='red'>探头</font>?
    用数字荧光示波器对功率损耗进行高精度分析
      随着许多行业对开关电源需求的不断增长,测量和分析下一代开关电源的功率损耗就显得至关重要,本文介绍了如何利用TDS500O系列数字荧光示波器,加上TDSPWR2功率测量软件进行功率损耗分析。   新型的开关电源(SMPS,SwitchModePowerSupply)需要给具有数据传输速度高和GHz级处理器提供较低的电压合很高的电流,这给电源设计人员在电源效率、功率密度、可靠性和成本几方面增加了无形的新压力。为了在设计中考虑到这些需求,设计人员采用了同步整流技术、有源功率因数校正和提高开关频率等新结构。这些技术也随之带来了某些更高的挑战,如:开关器件上较高的功率损耗和过度的EMI/EMC。   由于开关式电源耗散的功率决定了电
    [应用]
    小广播
    添点儿料...
    无论热点新闻、行业分析、技术干货……
    热门活动
    换一批
    更多
    最新测试测量文章
    更多每日新闻
    电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved