多因子试验箱2018-0

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银离子抗菌敷料结合外用生长因子应用于烧伤患者中的效果

银离子抗菌敷料结合外用生长因子应用于烧伤患者中的效果

实用中西医结合临床2021年2月第21卷第4期•81•银离子抗菌敷料结合外用生长因子应用于烧伤患者中的效果李萍I,2,3靳三丁123邵婉1,2,3(1郑州大学附属儿童医院河南郑州450018;2河南省儿童医院郑州450018;3河南省郑州儿童医院郑州450018)摘要:目的:分析外用生长因子联合银离子抗菌敷料提升烧伤创面愈合率及愈合时间的效果。

方法:将2018年1月~2020年2月收洽的109例烧伤患者依据洽疗方法的不同分为对照组54例及观察组55例,对照&患者给予银离子抗菌敷料洽疗,观察组患者应用外用生长因子联合银离子抗菌敷料洽疗,观察两组患者临床疗效及不同时间段创面愈合程度。

结果:观察组愈合时间、感染率及细菌检出率均低于对照组,洽疗7d、14d及21d后创面愈合程度均高于对照组,P V0.05。

结论:采用外用生长因子联合银离子抗菌敷料洽疗烧伤的效果确切,可有效缩短愈合时间,降低感染率,提高创面愈合程度。

关键词:烧伤;外用生长因子;银离子抗菌敷料;愈合率;愈合时间中图分类号:R644文献标识码:B doi:10.13638/j.issn.1671-4040.2021.04.038由热力对机体组织造成的损害,临床上称之为烧伤,皮肤及黏膜是最为常见的损伤部位,当烧伤程度较为严重时,会对机体其他组织造成伤害,加重患者的痛苦叫临床上治疗烧伤的主要原则为减少感染,加快愈合时间,但由于种种原因,多是偏向于减少感染或者促进创面愈合某一方面,并不能两者兼顾,临床疗效并不理想叫本研究采用外用生长因子联合银离子抗菌敷料治疗烧伤患者,有效减少了感染发生率,提升了创面愈合时间,效果显著。

现报道如下:1资料与方法1.1一般资料选取我院2018年1月〜2020年2月收治的109例烧伤患者的临床资料进行研究。

纳入标准:结合临床症状、实验室检查确诊,符合烧伤的诊断标准叫均为烧伤后24h内入院;采用三度四分法将烧伤深度划分为II度;患者及家属知情同意,并签署知情同意书。

电化学基础第2章

电化学基础第2章

新型转硫、降氮环保催化材料 制备与评价 绿色环保缓蚀剂制备与评价
环境断裂研究室
• 室主任:乔利杰 • 成员:
– 肖纪美院士 – 宿彦京教授 – 李金许教授 – 岩雨 讲师 – 白洋副教授
教授
长江学者
研究方向
• 结构材料的应力腐蚀与氢脆 • 功能材料制备与功能退化研究 • 纳米力学 • 材料的多场耦合效应 • 耐环境断裂材料开发
• 获得国家科技进步奖、省部科技进步奖多项
• 中国腐蚀与防护学会挂靠在中心(是本校唯一 一级学会,组织了北京第16届世界腐蚀大会 等)
• 目前人员30人,院士1名,教授/博导11名.
腐蚀与防护中心的研究室
1. 腐蚀控制系统工程 2. 电化学工程与材料 3. 环境损伤与评估
4. 材料表面化学与技术
学 5. 环境断裂
主要研究领域
腐蚀模拟试验
腐蚀产物膜研究
API-X65
野外挂片试验
管道安全评估
Polarization Potential/(mV)
腐蚀电化学研究
1.0
0.1MPa
0.5
0.5MPa
1.0MPa
1.3MPa
0.0
1.5MPa
-0.5
-1.0
-8
-7
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-4
-3
-2
I 4000
3000 2000
0.1MPa 0.5MPa 1.0MPa 1.3MPa 1.5MPa
孟惠民 教授/博导 腐蚀中心 副主任
王旭东 副教授
俞宏英 副教授
硕士导师
硕士导师 北京市科技新星
樊自拴 高工 硕士导师
• 博士后、博士、硕士研究生 41人

德祥科技KBF720恒温恒湿试验箱3Q验证试验方案

德祥科技KBF720恒温恒湿试验箱3Q验证试验方案

德祥科技KBF720气候箱验证试验方案安装验证(IQ)操作验证(OQ)性能验证(PQ)KBF720气侯箱安装验证方案1、仪器描述KBF气候箱采用微处理器控制温度、湿度和除湿系统德祥科技5、仪器负责人姓名:部门:签名:6、操作书有操作书有□无□保管人德祥科技7、安装*说明:指标所指电导率是在10-15℃下测得的,电导率会随水温变化而改变,KBF可在电导率50-800Ms/ cm2的条件下工作,但性能会变德祥科技到影响。

此时温度要按OQ方案进行测试。

10、电源12、服务用户技术服务热线:++49(0)7462/9473-99用户技术服务传真:++49(0)7462/9473-98用户技术服务邮箱:service@13、IQ结果如果所有测试均为符合或不考虑,则保证安装是符合厂家要求的。

KBF此时已可使用。

说明:BINDER GmbH技术服务部德祥科技KBF720气侯箱操作验证方案1、仪器描述KBF气候箱采用微处理器控制温度、湿度和除湿系统。

4.1基本功能测试德祥科技做好操作准备说明 调节显示切换德祥科技语言设定设定时钟德祥科技德祥科技德祥科技德祥科技在此测试中,湿度系统可以打开或关闭以下测试为检查超温(操作手册11节)控制功能德祥科技说明:此节目的是要检查MBI温度、湿度控制器通过RS422端口进行双向数据传输功能。

在“Instrument data”菜单下检查控制器的地址(见操作手册9.4节)comtest测试软件有三张软盘,包含在认证文件中。

计算机与KBF气候箱通过转换器(Art.Nr 8012-0162)和RS422连接线如果所有测试都符合或不考虑,则证明气候箱的端口正常说明:德祥科技5、操作条件用户通常使用的操作条件环境条件6.1-6.5为第一次校正和重新校正提供文件第一次校正时填写从中选其一6.1温度和湿度校正步骤(控制器的调节)单点温度校正:如温度需要作重新校正,可进行单点温度校正。

选择气候箱操作温度范围内的中间值作为校正点或如果有特点的工作温度,则选择此值为校正点。

自然老化试验和荧光紫外曝晒试验的对比:UVA-340灯管曝晒试验结果

自然老化试验和荧光紫外曝晒试验的对比:UVA-340灯管曝晒试验结果

自然老化试验和荧光紫外曝晒试验的对比:UVA-340灯管曝晒试验结果Gregory R. Fedor【摘要】将不同聚合物材料样品在美国佛罗里达、亚利桑那和俄亥俄州进行了2 a 户外曝晒.将相同样品在实验室加速老化试验箱内分别用两种辐照度和两种湿度进行循环试验.然后对比人工加速老化和自然曝晒样品,除了出现霉菌外,材料在有湿度循环的实验室加速老化与户外老化的降解模式类似.在测试的15种材料中,有9种材料在人工老化试验箱中的降解速度因辐照度增加而加快.此外,研究还确认了加速因子与材料自身特性的关联程度很大.【期刊名称】《上海涂料》【年(卷),期】2018(056)006【总页数】7页(P37-43)【关键词】老化;人工加速老化;耐候性测试;塑料;油漆和涂料【作者】Gregory R. Fedor【作者单位】Q-Lab公司,美国俄亥俄州【正文语种】中文【中图分类】TQ630.7+20 引言长期以来,实验室加速老化和自然老化测试结果之间的相关性一直是人们争议的焦点。

通常情况下,行业用户都希望更快地得到加速老化的测试结果,同时也希望实验室的模拟结果和真实的户外曝晒结果之间有很好的相关性。

但这一诉求似乎很难得到满足。

这是因为加速老化的3种主要方法(即温度比正常曝晒温度更高、光谱波长比自然光更短及辐照度比正常辐照度更高)都会降低这种相关性。

但业内似乎达成了某种程度的共识,即如果人工加速老化设备使用的光源能真实地模拟测试材料敏感光谱区域太阳光光谱的能量分布,则人工加速老化通常会给出与户外曝晒更接近的结果。

过滤后的氙灯能够很好地模拟太阳光光谱的大部分波段,特别是可见光和波长较长的紫外线[1]。

UVA-340荧光紫外灯管能够很好地模拟太阳光谱中的短波紫外线(<365 nm)部分。

如图1所示,UVA-340灯管很好地模拟了360 nm以下波长的太阳光[2]。

因为UVA-340灯管可模拟破坏大多数聚合物的光谱区的太阳光,所以至少在理论上可以期望它能够获得与户外曝晒结果有合理关联的结果。

《价格在5万元及以上设备》

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2016-6-8
吴琼

ESI-JCR-INCITES 2018-12更新

ESI-JCR-INCITES 2018-12更新

ESI的22个学科中,数学共有文章40.4万,这些文的总引达到168.6万,平均每篇文章引用4.17次
篇均被 引次数
论文的全球平均水平:
工程学科,2008年发表的论文,到现在(2018.2.28)引 用达到13.13,即达到全球平均水平
论文进入全球前X%:
生物生化学科,2008年发表的论文,到现在(2018.2.28) 引用达到2085次,即达到全球前万分之一
Q6
东北师范大学ESI学科预测?
来自Incites 来自ESI
机构ESI各学科总引次数 / ESI机构阈值 (注意统计周期尽量一致)
Q6
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以数学学科为例:3856 / 3841 = 1.089 > 1 越接近1,说明该学科越接近进入ESI学科,超过1为进入 因ESI、Incites的数据会的下载时间差异,更新时间和统计周期 都有差异,一般Incites数据略多,即使有时比值超过1,实际 并非ESI学科(具体见PPT后说明)
立项 计量分析 做综述
全局把握学科态势 寻找研究的新方向
ESI
Essential Science Indicators
/ ESI大学科下的粗略分析 研究前沿
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需注册
InCites
/#/analytics “研究方向”的多维度 、细节分析 学科、国家、机构、作者等科研产出、影响力等分析
重新设置筛选条件可以先点clear清除之 前设置
数据指标
来自公司文件
ESI期刊列表免费下载 /incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html

细胞因子的种类和功能

细胞因子的种类和功能

细胞因子的种类和功能引言细胞因子是一类由多种细胞产生的蛋白质,它们在细胞间传递信号,并调节免疫系统的功能。

细胞因子在机体的生理和病理过程中起着重要的调控作用。

本文将介绍几种常见的细胞因子,包括它们的种类和功能。

细胞因子的分类根据其作用机制和结构特点,细胞因子可以分为多个不同的类别。

以下是几种常见的分类方式:1.干扰素(Interferon):干扰素是一类能够抑制病毒复制和增强免疫系统效应的细胞因子。

根据其作用靶标,干扰素又可以分为α、β、γ三个亚型。

2.白介素(Interleukin):白介素是一类由淋巴细胞、巨噬细胞等免疫系统相关细胞产生的蛋白质。

它们在免疫应答过程中起到信号传递和调节作用。

3.肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor):肿瘤坏死因子是一类具有细胞毒性活性的细胞因子。

它们参与调节免疫应答、抗炎反应和细胞凋亡等过程。

4.生长因子(Growth Factor):生长因子是一类能够促进细胞增殖、分化和存活的细胞因子。

它们在组织修复、再生和发育过程中起重要作用。

细胞因子的功能不同类型的细胞因子具有不同的功能,下面将详细介绍几种常见的细胞因子及其功能:干扰素干扰素是一类抗病毒蛋白质,主要分为三个亚型:α、β、γ。

它们在机体感染病毒后被释放,并通过多种机制发挥抗病毒作用。

具体功能包括:•抑制病毒复制:干扰素可以抑制病毒在感染细胞内的复制和转录过程,从而阻止病毒扩散。

•增强免疫效应:干扰素能够增强天然免疫和适应性免疫的效应,促进免疫细胞的杀伤作用和抗体产生。

白介素白介素是一类由免疫系统相关细胞产生的蛋白质,它们在免疫应答过程中起到信号传递和调节作用。

不同的白介素具有不同的功能,以下是几个常见的白介素及其功能:•白介素-1(Interleukin-1):白介素-1参与调节发炎反应和免疫应答,促进T细胞活化和增殖。

•白介素-2(Interleukin-2):白介素-2是一种重要的T细胞生长因子,能够促进T细胞增殖和活化。

面向家族制模具多异型腔不平衡充填的快速优化设计

面向家族制模具多异型腔不平衡充填的快速优化设计

面向家族制模具多异型腔不平衡充填的快速优化设计李光明;郑丽璇;要小鹏【摘要】由于家族制模具多异型腔结构的不平衡性,极易在注射成型过程中产生局部充填不满、迟滞效应等缺陷,很大程度上制约着制品的品质.在对塑料熔体流动分析的基础上,发现流道截面半径和长度是影响熔体体积流量和压力分布的重要因素.针对指示灯柱产品多异型腔组合结构的注射成型特征,提出将不同型腔间充填末端的最大平均压力差作为不平衡因子,集成一种基于均匀设计多维结构变量的快速优化机制,结合遗传算法全局优化获得指标最优的流道方案.模拟验证结果表明,结构参数改进后的流道系统充填平衡效果明显优于初始结果.【期刊名称】《中国塑料》【年(卷),期】2018(032)010【总页数】6页(P87-92)【关键词】家族制模具;多异型腔;充填不平衡;快速优化机制【作者】李光明;郑丽璇;要小鹏【作者单位】西南科技大学制造学院,四川绵阳 621010;西南科技大学制造学院,四川绵阳 621010;西南医科大学医学信息与工程学院,四川泸州 646000【正文语种】中文【中图分类】TQ320.66+20 前言注射成型作为重要的工业之一,为全球消费市场提供了约35 %的非标产品[1]。

产品的小批量和结构多样性要求尽可能地缩短整个生产周期,提高效率,降低成本。

因此,采用一模多腔的家族制模具生产不同体积、形状的塑件逐渐成为了研究热点。

然而,由于家族制模具往往具有型腔尺寸不一致、浇注系统布置非平衡的结构特点,使得熔体很难均衡充满型腔,从而导致局部模腔充填时间过长、充填不满、过保压等缺陷[2],甚至会造成迟滞效应等,在很大程度上制约了制品的品质。

家族制模具的平衡充填仅依靠工艺参数的调整很难实现,大多数模具设计者通常采用结构修正的方式改善浇注系统的尺寸和布局[3],即首先根据经验或一些设计公式估算流道和浇口的尺寸,然后通过不断试模来调整流道和浇口的尺寸,直到满足制品成型的基本要求。

铝和铝合金的大气腐蚀机理

铝和铝合金的大气腐蚀机理

精心整理1铝和铝合金的大气腐蚀机理铝和铝合金的表面氧化膜是铝合金具有耐大气腐蚀性的主要原因.铝的氧化膜(γ-Al2O3)在室温的大气中就可以生成,而且非常迅速和致密,厚度为25~30?.也就是说,氧化膜在大气环境中具有自修复功能.若有水存在或者暴露在大气中几个月以后,最初形成的γ-Al2O3的外层转变为一薄层γ-AlOOH.然后,在γ-AlOOH上又会覆盖上一层Al(OH)3(也可写成Al2O3·3H2O).从铝-水体系的电位-pH图可知,Al(OH)3在较大的pH范围内都会保持稳定.Al(OH)3从pH=4开始溶解;当pH=2.4时,认为Al(OH)3会完全溶解(事实上,即使pH=2.0时,铝表面的腐蚀类型仍然是孔蚀.).大部分的降雨、差不多所有的雾、表面蒸发浓缩的液层和铝表面小孔内的电解质都会使铝处于腐蚀状态.环境因素对铝的大气腐蚀的影响和其它金属相似,与环境大气的相对湿度、温度、大气中SO2的浓度、Cl-的含量以及降水的数量、酸度相关性较大,同时也受到O3,NOx及CO2等污染组分的轻微影响.大气污染物通过干湿沉降,使得金属表面存在着和大气中同样丰富的化学组分.暴露在大气中的铝合金表面可分为三层:铝合金及其氧化膜、腐蚀产物层和大气污染物形成的污染层或薄液膜.根据大气化学组分对铝和铝合金化学、电化学反应的不同及形成的腐蚀产物的性质不同,存在着不同的腐蚀机制. 1.氯离子的存在是引起铝和铝合金大气腐蚀的重要原因.由于铝的氯化物具有可溶性,在户外暴露的铝表面上并没有大量的氯化物层存在,只有少量的氯离子进入到腐蚀产物层.Cl-通过竟争吸附,逐渐取代Al(OH)3表面上的OH-生成AlCl3,如方程式(1)~(3)所示:Al(OH)3+Cl-→Al(OH)2Cl+OH-(1)Al(OH)2Cl+Cl-→Al(OH)Cl2+OH-(2)Al(OH)Cl2+Cl-→AlCl3+OH-(3)2.空气中的CO2能有效地阻碍NaCl引发的铝的大气腐蚀.铝在不含CO2潮湿空气中的腐蚀速率,和在正常CO2水平的空气中的腐蚀速率相比,约是后者的20倍.有人认为,CO2中和了在铝表面阴极区氧还原产生的氢氧根离子,降低了液层pH值,从而使得铝的溶解速率下降.3.一般认为:O3是潜在的加速剂,通过氧化H2S、SO2和NOx而影响金属的大气腐蚀.O3还能够通过自身的去极化反应,引起铝腐蚀.实验表明,铝暴露在不同大气污染物(10ppm的SO2,NOx,O3,取样大气)的气体(25e和98%相对湿度)四个星期以后,O3引起的腐蚀失重最大,其次是SO2,NO2,取样大气,NO.氧化膜的完整性及成分还受到铝合金的化学组分和微观结构的影响.为了提高铝合金的力学性能,往往要加入一些合金元素,并进行一定的热处理(固溶、淬火、时效等).一些杂质元素如Fe、Mn、Si也常以FeAl3、AAlMnSi、SiO2等形式出现在铝合金当中.这些合金元素对铝合金微观结构的影响是不同的,要根据它们是存在于固溶体中,还是作为第二相分散在铝基体或者偏聚在晶界上.当合金元素形成的化合物颗粒存在于金属表面时,它们表面的氧化膜往往很薄,甚至不存在.传统的铝和铝合金大气腐蚀试验传统的大气腐蚀一般通过大气暴露实验、室内模拟加速试验进行研究.大气暴露试验能够反应材料在自然环境中的实际腐蚀情况,所得数据直观、可靠,虽然试验周期长、速度慢、费用高,但它是铝和铝合金大气腐蚀研究的重要方法.室内模拟加速试验可以显着减少试验时间,快速地对材料的大气腐蚀行为进行评价和预测,不能完全地取代大气暴露试验.铝合金的腐蚀速率表征既采用普遍使用的年失重量多少,也使用孔蚀坑的深度及数量分布和力学性能(抗拉强度、屈服强度)损失量.观察腐蚀形貌和分析腐蚀产物时,使用一些物理化学分析手段,如光学微镜、扫描电镜、X射线衍射分析、X射线光电子能谱等.室内模拟加速试验常见的大气腐蚀的室内加速试验有湿热试验、盐雾试验、干湿周浸循环试验以及多因子复合试验,一般认为干湿交替的周浸循环试验比较能够反映大气腐蚀的特点.干湿交替的周浸循环试验的最初提出是为了评价耐候钢的性能,适用于有钝化膜的金属及合金.这种研究方法从电化学的角度来说,也是合理的.对于铝合金,可以采用此方法进行大气腐蚀试验,评价铝合金的耐蚀性.采用pH=3.0的5%NaCl+015%(NH4)2SO4(用醋酸调节pH值)作加速剂,对LY12和LC4两种高强铝合金进行了间歇盐雾和周期轮浸腐蚀试验,与广州,琼海十年的实地暴露试验结果对比.他认为两种铝合金加速方法之间有类似的腐蚀动力学规律,其中前者相对于大气腐蚀有较好的模拟性和加速性.也有人采用简易方法模拟湿热大气腐蚀试验,在工业纯铝ZL10和ZL109合金表面诱发腐蚀,观察和分析了铸铝合金中第二相和腐蚀产物的微观形貌及化学成分.在吸附了水分和侵蚀性氯离子微观孔隙周围,由第二相粒子和铝基体构成腐蚀微电池发生电化学反应,电位较负的铝首先发生溶解,导致局部点状腐蚀,腐蚀产物主要为铝的不溶性氢氧化物,还含有少量的氧化铝等.用室内加速试验评价结构铝合金的耐大气腐蚀性时,除测量失重和孔蚀深度外,应包括金相分析和力学试验.室内模拟加速试验从单因子控制到多因子控制,从简单的电位测量到交流阻抗技术等多种测量技术的应用,在过去的几十年里得到一定程度的发展.但是在大气腐蚀机理研究和准确地重现大气暴露试验结果方面,仍有较大的差距.室内模拟加速试验的重复性还需要提高.一部分研究者做了室内气体腐蚀试验,通过对一种或几种腐蚀性气体组分浓度、相对湿度、温度及暴露时间条件控制,观察金属的腐蚀并通过多种手段分析腐蚀产物,给出腐蚀过程的动力学规律和腐蚀机理.不过,这些实验仅仅局限于纯铝材料,研究工作处于起步阶段.Oesch用气体试验箱分析了各腐蚀性气体成分对纯铝大气腐蚀的影响.他认为臭氧对铝的大气腐蚀的影响要强于SO2和NO2.Bl?cher通过控制空气中CO2的浓度,研究了CO2阻碍NaCl引发铝的大气腐蚀机制.综上所述,传统的大气腐蚀试验得到的数据是一段时间内金属的宏观的、统计的腐蚀行为和规律,对大气腐蚀过程中的关键反应和中间过程缺乏清楚的描述.随着仪器制造技术的进步,人们越来越趋向于对金属的大气腐蚀过程进行连续、原位的研究,从微观上,甚至于原子尺度上认识其腐蚀规律.实验结论(1)微合金化后的耐腐蚀性与合金中各相的电极电位有很大的关系.若基体相为阴极相,第二相为阳极相,合金一般有较高的耐蚀性;反之,若基体相为阳极相,第二相为阴极相,则第二相数量越多,电位越高,合金腐蚀越严重.(2)Al-7%Si合金的腐蚀从硅相及晶间处优先开始,以点蚀为主.加入Cu元素,实验合金有明显的晶间腐蚀倾向.其它元素影响相对较小.(3)电化学实验结果表明,所有实验合金均较快进入钝态,随着各合金元素的加入,实验合金的自腐蚀电位向负向移动,腐蚀电流密度增加.合金元素和杂质元素的影响合金元素对铝和铝合金耐蚀性的影响是一个复杂的问题。

2018年9月量化金融分析师(AQF)全国统一考试模拟卷(试题+答案)[1]

2018年9月量化金融分析师(AQF)全国统一考试模拟卷(试题+答案)[1]

量化金融分析师(AQF®)全国统一考试模拟题适用场次:2018年9月使用本模拟题,您应该遵守:1.本模拟题仅提供给参加2018年9月份AQF全国统一考试的考生,考生仅可以出于准备个人考试的目的查阅和打印本模拟题;2.严禁出于任何目的的复制、网络发布和传播、抄袭本模考题内容,如有违反,可能导致违纪或违法行为;©版权所有,侵权必究。

量化金融标准委员会Standard Committee of Quantitative Finance量化金融分析师(AQF®)全国统一考试模拟题说明:本场考试中的代码都应采用Python 3.X版本作答。

1.单选题(每题1分,本部分共20分):只有一个正确答案,选对得1分,选错或不选得0分。

1.1李明正在研究多因子交易策略。

目前,他已经得到了经过处理的因子池数据,以下哪个选项所描述的情景是他不愿意看到的()?A. 数据不包含离群值B. 因子间相关系数较低C. 部分样本有重复现象D. 缺失值已经被有效填补和处理参考答案:C解析:数据使用前一般要进行清洗,主要处理缺失值、重复值、异常值等。

1.2 在量化交易策略的回测过程中,有很多需要考虑的方面,以下说法不正确的是()?A. 滑点一般是指下单价格和实际成交价格之间的价差B. 冲击成本是交易本身影响市场价格而产生的成本C. 交易手续费等成本相对资产价格来说微不足道,其影响可以忽略不计D. 使用历史数据进行回测时,可能存在幸存者偏差,需要仔细分析参考答案:C解析:交易成本包括印花税、证管费、证券交易经手费、佣金、过户费等。

在回测时,不考虑交易成本往往会造成回测收益率虚高,从而影响投资判断和决策。

1.3 以下哪个代码不属于Python中的关键字()?A. fromB. staticC. returnD. pass参考答案:B解析:查看Python关键字的方法,调用help()函数后,输入keywords可以查看所有Python 关键字。

EMC实验室建设所需设备种类及其性能要求

EMC实验室建设所需设备种类及其性能要求

此报告之依据为两方面(或称两大组)标准,即:(1) 与CISPR 16系列标准对应的5项基础国标:《GB6113.101-2008无线电骚扰和抗扰度测量设备测量设备》《GB6113.102-2008无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备传导骚扰》《GB6113.103-2008无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备骚扰功率》《GB6113.104-2008无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备辐射骚扰》《GB6113.105-2008无线电骚扰和抗扰度测量设备30MHz~1000MHz 天线校准用试验场地》。

(2) IEC测试产品常用的16项标准,见表1。

表1常用的16项EMC测试标准对应的国标IEC标准对应的国标中文名称CISPR11 GB4824 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法CISPR14 GB4343.1 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求CISPR15 GB17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法CISPR22 GB9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法IEC61000-3-2 GB17625.1 电磁兼容第3部分:限值第2章:谐波电流发射限值(设备每相输入电流16≤A)IEC61000-3-3 GB17625.2 电磁兼容限值对每相额定电流16≤A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制IEC61000-4-2 GB17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验IEC61000-4-4 GB17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC61000-4-5 GB17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验IEC61000-4-12 GB17626.12 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验IEC61000-4-6 GB17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度IEC61000-4-3 GB17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验IEC61000-4-9 GB17626.9 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验IEC61000-4-10 GB17626.10 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验IEC61000-4-8 GB17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验IEC61000-4-11 GB17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验对于上述两组共21项标准,下面逐一针对各项标准中涉及“测试设备”的部分进行摘录和整理。

多因子永磁发电机加速寿命试验方法研究

多因子永磁发电机加速寿命试验方法研究

Zhuangbei Yingyong yu Yanjiu ♦装备应用与研究多因子永磁发电机加速寿命试验方法研究张登平^毛可意^张永胜^吴传文^(1.贵州航天林泉电机有限公司,贵州贵阳550081:2.国家微特电机工程技术中心,贵州贵阳550081)摘要:寿命是衡量产品时间性能的一项重要指标,采用加速寿命试验可以缩短寿命试验周期,降低试验费用,提前暴露产品的缺 陷。

现提出一种考虑多种加速因子的试验方法,采用此方法对分装式发电机进行加速寿命试验,证明了该方法在工程上的实用性。

关键词:多因子发电机;加速寿命试验;验证0引言高速电机由于具有功率密度大、尺寸小、可靠性高等优点,在压缩机、真空泵、汽轮机、飞轮储能及高速机床中得到了 越来越广泛的应用[1]。

为发动机数字控制系统研制的发电机具 有较长的使用寿命,多则要求上万小时的寿命时间。

采用传统 的寿命试验方法具有试验周期长、试验费用高的缺陷,不能满 足研制任务要求。

本文以某分装式永磁发电机为研究对象,对加速寿命试 验进行了简单介绍,通过提高环境温度和增加转速的途径对 发电机进行加速寿命试验,对比分析了采用加速寿命试验后 所需的试验周期和传统的寿命试验时间,验证了加速寿命试 验方案大大缩短了试验周期,具有很好的实用性。

1加速寿命试验加速寿命试验,是指在进行合理工程及统计假设的基础上,利用与物理失效规律相关的统计模型对在超出正常应力 水平的加速环境下获得的可靠性信息进行转换,得到试件在 额定应力水平下可靠性特征的可复现的数值估计的一种试验 方法加速寿命试验采用加速应力对试件进行寿命试验,从 而缩短了试验周期,其研宄使髙可靠长寿命产品的可靠性评 定成为可能。

1.1恒定应力加速试验按照试验应力的加载方式,加速寿命试验通常分为恒定 应力试验、步进应力试验和序进应力试验三种基本类型。

本文 采用恒定应力试验方法进行加速寿命试验,其特点是对产品 施加的“负荷”水平保持不变,高于产品在正常条件下所接受 的“负荷”水平。

因子分析中的方差贡献率与累计贡献率解释(八)

因子分析中的方差贡献率与累计贡献率解释(八)

因子分析是一种多变量统计分析方法,用于发现观测变量之间的潜在结构和关系。

在因子分析中,方差贡献率和累计贡献率是两个重要的指标,用来解释因子分析结果的可信度和解释力度。

本文将从方差贡献率和累计贡献率两个方面进行解释和讨论。

方差贡献率是指每个因子解释的方差占总方差的比例,它反映了每个因子对原始变量的影响程度。

在因子分析中,我们通常希望选择能够解释较大方差的因子,因为这些因子可以更好地反映原始变量之间的关系。

方差贡献率越高的因子,说明其对原始变量的解释能力越强,对研究对象的影响也越大。

在实际应用中,我们可以通过观察每个因子的方差贡献率来确定哪些因子是显著的,从而可以筛选出对研究对象影响最大的因子。

对于某些因子贡献率较低的情况,我们可以考虑将其排除在因子分析模型之外,以提高模型的解释力度和可信度。

因此,方差贡献率在因子分析中具有重要的指导意义。

累计贡献率是指在因子分析中,前n个因子对总方差的累计贡献率。

累计贡献率可以帮助我们判断选择多少个因子能够解释原始变量的大部分方差。

一般来说,我们希望累计贡献率能够达到60%以上,以保证因子分析结果的可信度和解释力度。

如果累计贡献率较低,说明选择的因子个数较少,可能无法很好地反映原始变量的关系,需要进一步调整模型。

在实际应用中,我们可以通过绘制累积贡献率曲线来帮助判断选择多少个因子可以达到所需的累积贡献率。

通过观察曲线的拐点和斜率变化,可以辅助确定最佳的因子个数。

在因子分析中,选择合适的因子个数对后续数据解释和应用具有重要的影响,因此累积贡献率是一个关键的指标。

综上所述,方差贡献率和累计贡献率是因子分析中重要的指标,它们可以帮助我们判断因子的解释能力和选择合适的因子个数。

通过对方差贡献率和累计贡献率的分析,可以更好地理解因子分析结果,提高模型的解释力度和可信度。

因此,对于进行因子分析的研究者来说,熟练掌握和合理运用这两个指标是非常重要的。

DIN EN 60068-2-30-2006_Ch译文 (1)

DIN EN 60068-2-30-2006_Ch译文 (1)

德国标准 2006年6月DIN EN 60068-2-30ICS 19.040代替DIN EN 60068-2-30:2000-02 另见开始生效部分环境影响 –第2 – 30 部分:测试方法 –Db 试验:湿热、循环测试(12 + 12小时) (IEC 60068-2-30:2005); 德文版EN 60068-2-30:2005Environmental testing – Part 2 - 30 : Tests –Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (IEC 60068-2-30:2005); German version EN 60068-2-30:2005Essais d’environnement – Partie 2-30: Essais –Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h) (CEI 60068-2-30:2005);Version allemande EN 60068-2-30:2005共15页德国标准化研究所(DIN)和德国电工协会(VDE)中的电工委员会(DKE)© DIN 德国标准化研究所- 未经柏林德国标准化研究所(DIN)批准不得进行任何形式的复制,包括摘录。

Beuth出版有限公司(Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin)拥有这些标准的独家销售权。

价格组11www.din.dewww.beuth.de 9719807DIN EN 60068-2-30:2006-06开始生效由欧洲电工标准化委员会(CENELEC)于2005年11月1日收录的EN 60068-2-30从2006年6月1日起作为DIN标准。

除此之外,截至2008年11月1日,仍可使用标准DIN EN 60068-2-30:2000-02。

DOE必学基础知识-20181128

DOE必学基础知识-20181128

1.实验设计
1.2实验设计四项基本原则
① 随机化原则:以完全随机的方式安排各次试验的顺序或所用试验单元。 ② 重复原则:包括独立重复试验和重复测量等; ③ 对照原则:对照是比较的基础,分为空白对照、标准对照等; ④ 区组原则:人为划分的时间、空间、设备等实验条件称为区组,将其纳入实验中
作为实验因素。
1.1实验设计术语
① 响应Y:即实验指标,衡量实验结果好坏程度的指标。 ② 可控因子X:影响响应的变量。不可控因子u:环境、操作员、材料批次等。 ③ 水平 :因子的不同的取值。 ④ 中心点:因子水平的平均值。
⑤ 代码化:因子低水平设定的代码为-1,高水平为1,中心点为0 。 x1 y1 望目特性:越接近目标值越好
R2缺点:当自变量个数增加时,不管增加的这个自变量效应是否显 著, R2都会增加一些,为此引入 。
n:观察总个数,p为回归方程中的总项数。
:扣除了回归方程中所受到的包含项数的影响的相关系数,因而 可以更加准确的反映模型好坏。 总比R2稍小,二者之差越小说明模型越好!
3.实验结果分析-回归分析
3.3怎样分析评估回归的总效果
3.实验结果分析
3.2 怎样判断因素水平间是否显著(方差分析)
① 原假设:用H0表:用H1表示,是原假设被拒绝后替换的假设。 ③ P值:指的就是当原假设Ho成立时,出现目前状况的概率。 P-value<0.05,拒绝原假设,接受备择假设,则判断效果显著。 P-value>0.05,接受原假设,则判断效果不显著。 P-value≤0.01,改因素高度显著,非常重要。 • 判断我们建立的模型是否有效? H0:模型无效; H1:模型有效
1.实验设计
1.3 实验设计的类型
全因子实验设计:是指将所研究的试验因素的所有水平逐一组合进行试验。 适用范围:因子数目在1-5个,水平数2个。

高低温循环加速老化实验对器件可靠性的研究

高低温循环加速老化实验对器件可靠性的研究

高低温循环加速老化实验对器件可靠性的研究摘要:本文对高低温循环加速老化实验对器件可靠性进行分析,探讨通过采用相应的基层技术实现对器件加速老化实验的完成,对此,需要通过不同方式进行对器件高低温循环加速老化实验进行比较,才能获得有效的实验方法,这为实验的可靠性提供有价值参考。

关键词:高低温循环加速;老化实验;器件;可靠性一、高低温循环加速老化实验的基本内涵高低温试验需要在高低温循环应用环境下进行应用,以此实现对电子元器件的老化实验。

该过程需要将电子元器件放置在要求温度下进行保存,以此确保老化实验工作能够有效运行。

该实验需要在确定高低温时间的变化下进行实验比较,比如在温差白天与黑天较大的区域,对此,需要确保该项实验能够有效满足高低温实验需求,试验箱内温度应在24h内从-55℃升至+85℃,在此期间,相对湿度为99%-100%进行循环,这样才能满足该项实验标准需求。

需要注意的是,该项实验温度需求,需要结合客户的实际对材料的需求,并对其进行灵活调整。

与此同时,还需要满足该项实验测试的标准需求,能够有效对电子元器件、部件进行老化实验,需要进行严格操作,来加强实验的可靠性,在进行老化实验后出现的损坏问题,可能是因为以下原因造成的结果。

老化实验材料由于膨胀系统有所不同,导致材料出现粘连;材料在出现性能下降时,同时也会导致电子元器件性能出现问题。

根据GJB360B-2009.2电子及电气元件试验方法,需要分析高低温循环加速老化实验中的基准标准大气条件,根据温度以及气压变化来分析实验变化规律,思考在规定条件下的测量参数值调整,计算校正基准值。

二、高低温循环加速老化实验对器件的价值分析相关研究人员需要对器件进行高低温循环加速老化实验工作,并通过采用相应的实验方法,对不同器件的寿命以及性能进行有效分析,由于传统实验方法时间较长,对于电子元器件来说,会遇到散热的问题,尤其是多芯片的电子元器件,会加速热量产生,导致器件芯片温度过高,严重影响器件应用效率。

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多因子试验箱技术文件型号:BR-DYZ-175一.技术指标设备遵循的主要现行标准1.总体规格及功能配置1.1多因子综合环境试验箱是用于对变压器及其他复合材料绝缘件在人工模拟环境条件下的寿命进行试验的设备。

1.2具有独立或联合调节箱体内部温度、湿度、日光(氙灯)辐射强度、淋雨强度、盐雾沉降量、臭氧发生、紫外线产生、覆冰、扬尘功能。

1.3具有完善的时间设定控制,温度、湿度调节系统、淋雨及雨量调节系统、盐雾发生、振动、覆冰、扬尘.1.4可以按照单功能设定试验程序,也可以按照组合试验设定运行模式。

1.5具有按设备试验程序图可循环、跳段、保持等操作功能,即时直观显示运行曲线,并能输出试验曲线。

1.6控制系统:试验室控制器采用KUNLUN大屏幕(10吋)LCD液晶显示触摸控制屏,自带控制软件。

1.7多因子综合环境试验箱内部净尺寸:2500(宽)×3500(深)×2000(高)mm;1.8箱体选材要求:箱体内板采用SUS316L不锈钢,满足实验环境下长期运行的要求;外壁选用不锈钢板外表面静电喷粉,内表面作防腐处理。

1.9配备一扇大门:双开门,尺寸:1000mm(宽)×2000mm(高)1.10试验箱配备观察窗1个(400mm×800mm),多层中空玻璃,防辐射玻璃窗内侧具有清洗装置(喷水及雨刮),多层保温,防止观察窗凝露。

1.11试验电压:试验交流电压(试验电压100kV),通过侧面高压套管外引电压入内。

绝缘要求:箱体内在温度、湿度、淋雨、盐雾、高压等综合试验状态下样品对箱体应能承受100kV 电压,不会出现击穿或闪络。

1.12防腐功能:试验箱内各种设施均具备防腐蚀功能。

1.13配置1立方盐水罐和淡水罐各1个。

1.14照明灯:2个,具防潮、防爆功能,安装于箱内,60W。

1.15底部加固,承重:1000kg/m2。

2.组成及技术参数2.1高低温模拟控制系统系统功能通过加热器组件和制冷压缩机,可实现试验箱内的温度在-40℃~+110℃之间自由调节,以模拟极端条件下电气设备运行的温度环境。

主要技术参数温度控制范围:-40℃~+110℃控制精度:±0.5℃温度控制:采用强制循环风,平衡调温调湿法(BTHC),由压缩机制冷系统与加热器组件共同执行;加热器组件:采用镍铬合金不锈钢翅片加热管和不锈钢支架分组组成大功率加热组件,经久耐用,更换方便。

无触点方式控制加热。

压缩机制冷系统:详细见:3.12.6 [制冷系统介绍]系统主要配置2.2湿度模拟控制系统系统功能通过加湿器组件和制冷压缩机,可实现试验箱内的相对湿度在25~95%RH之间自由调节,以模拟极端条件下电气设备运行的湿热环境。

主要技术参数湿度控制范围:25~ 95%RH;控制精度:+2~-3%RH湿度控制:采用强制循环风,平衡调温调湿法(BTHC),由制冷与加湿组件共同执行;加湿器组件:采用不锈加湿管和不锈钢组件组成大功率加湿组件,经久耐用,更换方便。

压缩机制冷系统:详细见:3.12.6 [制冷系统介绍]系统主要配置2.3盐雾发生系统系统功能介绍满足标准GB10587-89、GB2423.17-93、GB2423.18-2000,GB6460-86以及IEC68-2-52等要求。

用NaCl配制盐水(可加入微量酸液模拟酸雾),用具有恒定喷射能力的喷雾装置将盐水喷成雾状,并使其充满整个雾室,喷嘴不能将雾直接喷向试品。

盐雾颗粒大小:5~10μm、盐水中含NaCl量:2.5~10kg/m3。

系统特点喷盐雾在箱体中由一定数量的盐雾喷嘴产生,装有盐液过滤系统、无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,盐液收集装置,吸液管处装配水质过滤器,防止喷嘴阻塞终止试验,盐液预热,不致盐液温度过低影响试验温度。

装有盐液过滤系统,设备配置排雾装置,盐雾试验后自动去雾。

风道、温度和湿度功能在盐雾试验时关闭,并实时监测显示。

吸液管处装配水质过滤器,防止喷嘴阻塞终止试验。

盐液可预热,不致盐液温度过低影响试验温度。

喷雾方式可连续和周期喷雾。

盐雾喷嘴满足长期试验要求。

主要技术参数盐雾沉降量:1~2ml/80cm2•h可调;水流速率:0.4±0.1kg/m3•h;喷雾方式:可连续、周期喷雾任选。

盐水中含有NaCl量:2.5~10 kg/m3;集雾器:安装在试验室内,可以方便地观察盐雾的沉降量。

系统主要配置2.4喷淋与覆冰系统系统介绍:喷淋系统:满足标准GB/T2423.18-2000,GB/T 2423.38-90标准实验要求。

覆冰系统:配置可调节式喷淋排,喷淋水经过喷嘴的节流雾化作用形成水滴,喷射至变压器等试品上,四周对喷形式。

为防止低温下出现冰堵,加装电热装置消除冰堵。

管路中安装有流量计、压力表、压力调节器和过滤器,流量和压力面板显示,并可供外部数采装置实时采集;系统构成:本系统有喷淋系统、覆冰系统、水处理装置、加压系统等结构组成。

主要技术参数:喷嘴可调整喷淋状态及喷淋角度;喷淋管路:喷嘴能在低温下正常工作,保证设备在低温冰冻、覆冰试验环境下正常试验;喷淋方式:可连续或间隔进行喷淋,时间可编程进行控制;降雨强度可选择:10±5 mm/h~100±20 mm/h;系统主要配置2.5扬尘发生系统系统介绍:本系统通过高压气体,使喷砂器内的沙尘强制性喷射到工作区域,以完成对被测试样品的外壳防尘等级的测试。

系统构成:空气调节管路、循环往复继电器、加砂容器、喷砂器等。

系统主要配置2.6震动试验系统:大型物件之耐振动程度或产品包装后模拟运输振动容许试件重约100kg,震动方向上下或左右任选一种,震幅25mm机械震动2.7风源吹扫试验:在试验仓1/3~1/2体积范围内有8m/s以下的风速。

2.8安装35kV穿墙套管6套引入室内。

穿墙套管:耐压35KV,电流为 200m A;2.9电气控制柜:分为高压试验装置综合控制柜和试验箱综合电气控制柜电气控制柜特点:A.电气控制柜布局合理,美观大方,操作方便;B.电气线路安装规范:不同负荷使用对应的线径——以防线路过载发热而引起火灾;所有电线接头均采用相应压线端子——确保接触良好;所有电线端子均采专用号码管——方便按图施工及维修查询;C.设备所有电气元件均采用国际知名品牌确保性能稳定;D.综合保护功能齐全,确保设备完全可靠运行;系统主要配置:2.10供水系统:系统介绍:本系统采用自来水供水,分别供应给淡水箱、盐水箱。

再由水箱供应给加湿系统、制冷系统、盐雾系统、喷淋系统、覆冰系统等。

水箱的容量满足一次连续试验的需水要求。

构成分类:储水箱:淡水箱和盐水箱各1个, 1吨/个;水压:不小于2Kg/cm2,[自来水供水]水泵用途:增加压泵、循环泵、喷淋水泵、排水泵、加湿补水泵;主要配置清单:2.11供气系统:系统构成:本系统由空压机、过滤器、阀门、调压阀、压控等组成。

系统主要配置:2.123库体及地板:部件构成:箱体库板:由四周及顶板五个面以及地面承重保温板组合而成,采用分体式组合方式安装构成。

在设备用户指定现场进行拼接组合完成安装,方便运输和搬运。

箱体库板材料及构成:库板选用耐腐蚀材料,并表面进行防腐处理,满足实验环境下长期运行的要求;库板:内板采用SUS316L不锈钢,外壁选用太钢冷板进行外表面静电喷塑处理;地板:是预留的场地地槽中预埋槽钢支架作为承重结构,在现场进行发泡保温处理,地平面铺设防滑不锈钢板,构成库体的底板。

地板承重:1000kg/m2,底部加固。

观察窗:采用多层中空玻璃,防辐射玻璃窗,左右侧门各一块(400mm×800mm),内侧具有清洗装置(喷水及雨刮),多层保温,防止观察窗凝露。

2.13软件及综合控制系统:系统介绍:本系统由本公司自主研发设计,根据多因子试验室的实际控制配合要求,结合以前的技术经验,综合优化设计后开发而成。

软件为全中文操作界面[其它外文可以定制],触摸式操作,菜单化显示,多种功能优化组合,对一些关键互斥性功能从软件底层指令起步进行安全连锁保护,以确保设备在多种因素下安全长期有效地运行。

软件功能介绍:用户操作界面中涵盖了功能:多种试验参数的设定[运行模式、温度、湿度、辐照强度、淋雨强度、臭氧浓度、运行时间、循环次数等],实际测量值实时显示监控、试验功能选择可以程序模式或单项模式[恒温、湿热、光照、降雨、盐雾、扬尘、臭氧、制冷、覆冰、高压等功能]、运行数据自动记录保存、数据曲线显示、报警事件文字界面提示+声光提示、运行状态实时并可远程监控等。

可以按照单功能设定试验程序,也可以按照程序组合试验设定运行模式。

具有按设备试验程序图可循环、跳段、保持等操作功能,即时直观显示运行曲线,并能输出试验曲线。

系统具有自检功能(即运行程序组合自控自锁,当有错误指令信息时会底层指令起步进行拒绝执行)、超限报警功能、故障信息文字界面显示功能;技术创新性:本系统综合考虑了设备的互斥性试验功能[例如:做扬尘试验时,不能开启喷淋试验;做盐雾试验时,不能开启循环风机;覆冰试验时不能开加热等功能性的限制],增加了多重安全连锁功能,确保试验的连续性和操作的便捷性。

可扩展性点:本套系统具有充分的可扩展余量以便满足不同实际应用条件的功能扩展需要。

系统主要配置:2.14制冷系统:系统构成:本系统由半封闭制冷机机组、优质制冷配件进行制冷及冷缺水循环系统组成组成水冷复叠式制冷系统。

冷缺水循环系统:由大功率循环水泵、冷却水塔、水管及换热器组件构成。

功能作用:可方便有效地对室内环境进行降温、除湿、冷凝、冷冻及深低温保持等功用。

功效介绍:安全可靠经济实用,安装及维修方便,可长时间循环运行,运行维护成本相对低廉[与液氮制冷相比]。

系统主要配置:2.15电动推车装置:功能介绍:可以手动操作,让电动推车拖动变压器等试验部件进出试验工作区域内。

方便省力,操作简单。

有效拖动负载为1吨。

底部加固,地面承重:1000kg/m2。

架设入地导轨,上置电动推车。

导轨与推车可承受试品重量,进入箱体部分满足试验环境下长期使用的要求。

系统主要配置:三.其它辅助装置或工艺1.排水及防渗处理:为了确保在试验过程中产生的各种积水能够有效排除,并不影响试验,设备在所有可能部位均设计有有效排水系统,并进行防堵防渗水处理;2.防漏冷及保温处理:设备在门接缝、观察窗、地脚等部位安装密封条进行保温和密封,并在接合部进行预埋发热元件,以防在低温时漏冷。

3.防爆照明装置:舱内安装有防爆照明灯:2个,方便试验人员在观察室内的情况。

其开关控制可以通过本地触摸屏或远程桌面的监控软件,在全部工况条件下自由开启或关闭。

外壳防护等级为IPX44。

具用防潮、防爆、防水、低温下正常开启等性能,安装于舱内,功率60W/只。

4.综合报警保护系统:功能介绍:1、电压电流显示、电源缺相保护、过载保护、缺水保护、声光报警提示;2、制冷机过载保护、高低压保护、缺油保护;3、加热、加湿器超温保护;4、氙灯冷却系统保护;5、试验箱门方便开启配电器连锁功能;6、安全接地保护;7、高压区域安全保护、开门危险提示;8、装置有声讯、报警、停机功能。

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