电位差

  • 基于地电仪器供电波形的地电阻率超差现象识别
    测量极间的供电电位差秒数据进行实时采集,通过分析供电波形形态特征,识别造成超差现象的原因,从而准确判断是观测系统还是观测场地周边其他干扰所致。该方法的使用缩短了超差现象的排查周期,提高了检测效率。1 地电阻率超差现象判定原理基于地电阻率、均方差、相对均方根误差计算公式,了解地电阻率观测系统供电电压波形变化过程,有利于快速分析并判断地电阻率超差成因。地电阻率ρs计算公式如下式中,K为装置系数为常数;I为供电电流,一般固定在2 A 左右;ΔV为供电电位差。由式

    地震地磁观测与研究 2023年4期2023-11-15

  • 能斯特方程式斜率变化对饲料添加剂磷酸二氢钙氟含量检测结果的影响
    在被测试液中,电位差可随溶液中氟离子活度变化而改变,其变化规律符合能斯特方程式[1],以此作为氟含量检测的定量依据。1 实验部分1.1 主要仪器与工作参数酸度计(PHS-3C,上海仪电科学仪器股份有限公司):配置多功能电极架,测量范围0~±1 999 mV,最小显示单位1 mV,电子单元基本误差±1 mV,电子单元输入电流不大于1×10-12A,电子单元重复性误差1 mV,环境温度(5~40)℃,相对湿度不大于85%。氟离子选择电极(PF-2-01,上海仪

    磷肥与复肥 2023年8期2023-10-20

  • 接地装置地表铺设复合高阻层对保护人身安全的影响
    有足够小的接触电位差和跨步电位差来保证人身安全[6-11]。随着城镇规模的不断发展,大量电气设施建设在人口密度集中地区,电气故障或雷击下的人身安全问题日益突出。国内外针对降低接触电位差和跨步电位差的问题做了大量研究工作。基于对人体耐受电流的研究[12-15],我国国家标准和IEEE 标准均规定了人体对接触电位差和跨步电位差的耐受限值[8,16]。文献[17-19]研究了接触电位差和跨步电位差与地电位升之间的密切关系,可以通过降低接地电阻来降低接触电位差和跨

    智慧电力 2022年12期2023-01-27

  • 伪随机流场法在黔中水利枢纽渗漏调查中的应用
    果解释与分析将电位差分布图投影到地形图上,并根据现场测试及以往经验,将电位差测区渗漏异常统计情况见表1:表1 伪随机流场法渗漏分析异常统计表续表1 伪随机流场法渗漏分析异常统计表本次探测共发现7个电位异常可疑渗漏区,将其编号分别为SL1、SL2、SL3、SL4、SL5、SL6和SL7,现对各渗漏异常区分析如下:1)SL1渗漏异常区:该异常区位于测区北岸坡西侧,水深较浅,从异常电位差值看,整体电位差值不是太高,多数在20~40mV,且比较分散,结合地质资料,

    黑龙江水利科技 2022年10期2022-11-23

  • 11111 000 kV特高压南昌站投切低压电抗器、电容器组过电压和过电流仿真计算
    组c相两端暂态电位差图6 110 kV串抗两端暂态电位差图7 110 kV 3号母线电容器组支路电流暂态值图3中可以看到,110 kV 3号母线电位三相最大暂态峰值达到了94 kV,经过一段暂态过程后达到了稳态值。图4中,110 kV电容器组三相最大暂态电位峰值达到了157.5 kV。可以看到,暂态过程比较剧烈。图5中,110 kV电容器组c相两端电位差暂态峰值达到了-160 kV,暂态峰值较高,经过十几个周期后达到稳态值。图6中,110 kV串抗三相最大

    江西电力 2022年8期2022-11-18

  • 高铁车站绝缘节击穿机理及解决方案研究
    了绝缘节两端的电位差,计算值均不高,在100 V以下。曹晓斌、唐逢光分析了不同类型机械绝缘节的暂态过电压,通过仿真计算回流断点处绝缘节在轮对通过时的暂态过电压可达46.6 kV,但没有进行实测。综上,国内学者对绝缘节电气故障的研究主要从电流拉弧烧损角度展开,从原理到解决方案进行了一系列研究。电压击穿类绝缘节故障因前期研究缺乏实测数据,动车组折返相对较少,动车组功率相对还不高,故障发生较少,表现形式比较隐蔽等诸多原因,导致很少开展研究。国外高铁因采用的闭塞原

    上海铁道增刊 2022年2期2022-10-31

  • 堤坝管涌渗漏研究及与电流场拟合的有效性分析
    密度矢量分布和电位差异常形态特点,以期为实际堤坝渗漏检测工作提供理论支撑。1 渗流场及电流场拟合理论研究物质的运动形式包括了水流和电场,这两种形式在物理表象方面存在差异,但在随机运动和随机分布方面存在相似之处。通过表1 的实验结果可以看出,在数学表达形式方面,电流场的电势U 和渗流场的流速势φ的微分控制方程是一致的,同时二者的边界条件方程和连续性方程的描述在数学形态方面也具有一致性。因此,控制二者的边界条件不变,则电流场和渗流场具有一致的数学分布。表1 定

    陕西水利 2022年8期2022-08-31

  • 变电站接地阻抗降阻措施评估方法
    过程造成的网内电位差问题,并缺少网内电位差的现场实际测量评估方面的研究[5].对于一次电力设备,其耐压较高,地电位差对其影响有限,但二次系统设备及电缆由于耐压能力较弱,当网内电位差较大时是需要重点分析评估的对象.因此本文以某220 kV典型高电阻率地区变电站为例,以变电站所处区域土壤电阻率为切入点,开展接地系统工频特性及其冲击暂态特性,即二次接地网检测评估测试[6],从多个维度对变电站接地系统的接地阻抗和各安全限值进行测试和分析,并通过进一步搭建接地网仿真

    沈阳工业大学学报 2022年1期2022-01-27

  • 高压变电站继电保护抗干扰技术
    以有效避免暂态电位差的出现,也可以将接地网建成低阻抗系统,降低变电站的电位差,从而减小接地系统阻抗对二次回路装置的影响,同时使继电保护装置的误差值最小[2]。(二)对电路进行电容串联处理在高频信道中,耦合作用的实现通常是通过高频变量来实现的。此时,电容器被连接在高频通道的电缆电路中,并串联起来。变电所所有高频电缆均采用两点同时接地的措施。如果变电所高压电网因故不能接地,将导致高频电缆的两个接地点之间的电位差和接地电流传输到地网时的纵向电位差,纵向电位差会对

    科学咨询 2021年35期2021-12-30

  • 核电厂埋地管防腐蚀层缺陷的定位与尺寸检测
    环境,研究地表电位差与防腐蚀层缺陷位置及尺寸的关系,通过测量地表电位差实现对埋地管防腐蚀层缺陷定位和尺寸检测,进而为建立非开挖或少开挖的防腐蚀层检测方法提供参考。1 试验1.1 试验原理如图1所示,A 为防腐蚀层缺陷的中心位置,M为A 正上方地表上的位置,B为地表上与M 点有电位差的点,R为等电位差的若干点围成的圆的半径,即地表等电位差线(以下简称等势线半径)。当防腐蚀层发生破损后,从阳极地床发出的阴极保护电流经土壤从防腐蚀层破损点流入埋地管,理论上形成一

    腐蚀与防护 2021年6期2021-12-17

  • 基于LabVIEW的电位差计虚拟实验系统
    了可用于模拟“电位差计测量电动势”实验的虚拟物理实验系统. 本系统的实验参数是根据我校目前使用的FB332型直流电位差计实验仪的使用体验进行计算和调节的,实践证明它较好的仿真了实际物理实验过程,对于预习本实验的同学理解实验原理和实验的设计思路以及了解实验步骤起到了很好的帮助作用.1 补偿法原理在电学实验中,如用电压表直接测量电动势,其实际测量结果是端电压[11],而不是电动势,因为回路电流导致具有内阻的待测电势本身消耗掉一部分电动势. 补偿法克服了这一缺点

    大学物理 2021年11期2021-11-06

  • 杨房沟水电站接地设计
    控制接触、跨步电位差,网内电位差满足二次设备的耐压要求,校验地电位升反击10kV避雷器时的安全性后可以提高GPR的允许值[3]。3 接触、跨步电位差及网内电位差校验由于散流的不均匀性,在边角网孔处的接触、跨步电位差最大,采取加密边角处导体的办法来降低最大接触、跨步电位差[4-5]。以开关站为例,校验接触电位差和跨步电位差。根据《水力发电厂接地设计技术导则》(NB/T 35050-2015),对于330kV和500kV发电厂,短路电流持续时间为断路器失灵保护

    四川水利 2021年4期2021-09-02

  • 各因素对储罐底板外壁阴极保护电位分布影响的数值模拟
    置条件下的最大电位差仅为1.3 mV,说明汇流点的位置对于储罐底板电位分布的影响不明显。图1 储罐底板三维几何模型及数值模拟计算过程Fig. 1 Three-dimensional geometric model of tank exterior bottom and simulation process对于汇流点来讲,其位置和数量变化主要影响底板金属内部电压差。金属内部电压差是由于电流在金属回路(罐底板外壁)中流动产生压降,与电流与底板金属内电阻成正比。

    腐蚀与防护 2021年4期2021-06-17

  • 以计时电位法优化盲孔电镀添加剂的配方
    取不同转速下的电位差,并发现电位差与填孔效果呈正相关的关系。有许多相关研究也表明,可以使用不同对流强度下的阴极电位差作为镀液性能的检测指标[10]。本文选用二丙烷二磺酸钠(SPS)作为加速剂,聚乙二醇(PEG10000)作为抑制剂,一种新型小分子有机物吡咯烷二硫代氨基甲酸铵盐(APTDC)为整平剂,由氯化钠(NaCl)提供氯离子。此外,测试时将工作电极的转速调至1 000 r/min来模拟强对流环境,以100 r/min模拟弱对流环境。运用计时电位法,测试

    电镀与涂饰 2021年3期2021-03-15

  • 智慧能源站的接地系统优化设计
    的地电位升及地电位差对信息通信设备造成破坏、威胁人身安全,高压输变电系统和信息通信系统采用的主要技术措施是两者相互远离[2-4]。但是对于智慧能源站,作为一个有机能源综合体,变电站和数据中心站采用合建方式。因此,变电站、数据中心站、储能站、光伏等各部分的地网采用紧密合建,还是相互独立,本节通过CDEGS软件仿真进行验证[5]。为使接地系统具备工程实际意义,本文基于湖南某智慧能源站开展相关研究。该智慧能源站包括变电站、数据中心、储能站、分布式光伏(布置在建筑

    电力勘测设计 2021年2期2021-03-10

  • 对插图“神经表面电位差的实验示意图”
    马斌[摘要]电位差的测量及电位差曲线的形成原因,测量过程中灵敏电流计偏转方向与电位差曲线之间的关系是高中生物《通过神经系统的调节》一节的难点,也是近几年高考生物试题涉及最多的高频考点。基于此,分析人教版生物教材中的插图“神经表面电位差的实验示意图”的知识背景、电位差图像成因、相关知识的拓展和深化等方面,以帮助学生拨开迷雾,突破难点,提高学习和备考效率。[关键词]插图;电位差;灵敏电流计;神经纤维[中图分类号] G633.91[文献标识码] A[文章编号]

    中学教学参考·理科版 2020年5期2020-07-16

  • 海洋泥沙掩埋对电场测量的影响
    。测量电极静态电位差受海水电导率、温度、含氧量等因素影响,难以通过理论计算进行求解,一般采用长期观测的方式分析其规律。而对于泥沙电导率的变化导致轴频电场传播衰减则可通过理论计算和实际测量的方式进行。所以针对海洋泥沙掩埋对电场测量的影响,本文采用理论计算和长期泥沙掩埋监测实验的方式展开研究。1 理论分析由于舰船轴频电场信号频率低,文献[6]通过理论研究和试验证明了其包络具有准静态电场特性,即工程上可利用水平直流电偶极子代替水平时谐电偶极子对轴频电场进行建模。

    探测与控制学报 2020年3期2020-07-13

  • 埋地燃气管道与钢质套管连接状态判定
    内管—参比电极电位差和套管—参比电极电位差。使用电压表分别测量套管和内管相对于参比电极(铜和饱和硫酸铜参比电极)的电位差,见图1,参比电极应埋设于套管一端、内管上方的土壤中,电压表的一端连接参比电极,另一端分别连接内管与套管的引出线。由于放散管与套管相互接触,套管的引出线可从放散管引出。图1 电位测试接线管道之间是否存在金属短路可以用套管和内管之间的电位差来说明,当电位差相差较大时,套管和内管之间未接触或者说未发生短路。当电位差小于100 mV时,则可能存

    煤气与热力 2020年6期2020-06-30

  • 物理打磨对玻碳电极性能影响的研究
    得循环伏安的峰电位差越接近理论值64 mV越好,通常电位差能达到80~90 mV之间就符合使用要求。2 结果与讨论2.1 直径为4 mm玻碳电极初次打磨活化后的循环伏安测试图1 4 mm玻碳电极活化后的CV曲线图中电位差的理论计算依据为:式中:Epa、Epc分别为阳极峰电位、阴极峰电位;R为气体常数;T为温度;F为阿伏伽德罗常数;n为电子转移数目,代入相应数值计算后可得电位差ΔΦ。图1为4 mm玻碳电极活化后在0.2 mol/L KCl溶液中记录1×10-

    广州化工 2020年9期2020-05-31

  • 倾斜坡面土工膜缺陷电学法探测的有限元模拟
    分布,通过异常电位差可判定缺陷位置。根据电场和渗流场相似原理,土工膜上介质中任一点电位U满足拉普拉斯方程,在圆柱坐标系(r,φ,z)中,该方程形式为[16](1)式中:r为任一点M距缺陷中心在覆盖层表面的投影长度;z为渗漏点距任一点M的高度;φ为方位角。对于高度为h的膜上介质,其上、下表面的电位满足如下边界条件:(2)式中:z= 0表示在土工膜表面;z=h表示离土工膜表面的距离为h。(3)式中:I0为通过土工膜缺陷的电流;ρ为膜上介质的电阻率。因此,土工膜

    水利水电科技进展 2020年2期2020-05-19

  • 不同因素对杆塔和接地网腐蚀特性的研究
    影响实验条件:电位差保持在DC 10 V,阴阳极面积比是70∶1,温度是25 ℃,加速腐蚀时间是24 h。采用中性土壤含水量依次是:10%、15%、20%、25%、30%。含水量和腐蚀数据如图4所示,其关系如图5所示。通过图4和图5可以知道,随着土壤含水量的提高,样品的腐蚀速度加快,采用y=ax+b函数进行含水量与电解加速腐蚀速度的拟合,可得指数拟合函数为y=3.156 8x-0.232 4,指数拟合系数R2=0.988 6,因此,材料的腐蚀速度和土壤含水

    湖北电力 2020年6期2020-03-22

  • 湖北省红安县石墨矿普查中的物探工作
    :自然电场法;电位差;石墨矿Abstract: as a geophysical exploration method, natural electric field has been widely used in ore prospecting. This paper introduces the working method and effect of the natural electric field method in the graphite

    科学与财富 2020年1期2020-03-02

  • 电解槽零点电位差的重要性及参数选定
    解槽设置有零点电位差检测装置,零点电位差作为电解槽的监测装置, 可快速判断出电解槽在运行时的异常情况,并设有高高、低低联锁调停电解槽程序, 可在发现异常情况下直接切停整流装置,避免发生生产事故,降低经济损失。 零点电压差装置对安全生产有重要的意义。1 电解槽零点电位差的重要性离子膜法烧碱电解工序电解反应是连续进行的,进槽盐水流量、循环碱液流量不正常等都会对电解槽离子膜带来损伤, 影响离子膜的使用寿命,严重时会导致氢气、氯气泄漏,引起爆炸。 在电解过程中,每

    中国氯碱 2019年11期2019-12-28

  • GIS隔离开关操作接地网电位差干扰抑制方法
    电磁干扰,产生电位差,如图1所示。由于二次电缆的双重接地,接地网电位差干扰信号可以通过屏蔽层耦合至二次电缆芯线的传输信号上,导致测量数据不准确,与故障信号产生混淆,影响继电保护装置的正确动作[2]。图1 GIS隔离开关操作接地网电位差干扰示意图对GIS隔离开关操作接地网电位差干扰信号常采用硬件滤波,在滤除干扰信号的同时,也会消除相同频域的部分故障信号,影响继电保护的准确度[3],而通过信号滤波算法可以对干扰信号和故障信号进行识别分类和差异化处理,急需开展G

    测控技术 2019年10期2019-10-25

  • 变电站接地电阻的设计及校验方法
    的情况校验接触电位差和跨步电位差。4 变电站接触电位差和跨步电位差的校验4.1 定义接触电位差定义:当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位差,在地面上离距设备水平距离0.8 m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离为1.8 m处两点间点电位差。跨步电位差定义:地面上水平距离为0.8 m的两点间的电位差。4.2 远景规模最大接触电位差和跨步电位差计算发生接地故障时,接地装置的电位:Ew=I入×R=9.61×0.237×1000=2277.57

    中国新技术新产品 2019年2期2019-04-12

  • 弧形双悬臂梁试样裂纹扩展电测接线点布局研究
    试样特定位置的电位差变化来确定裂纹长度变化量[18]。DCPD法不存在ACPD法的集肤效应,是裂纹扩展试验中实时测量试样裂纹动态扩展长度的主要手段[19]。裂纹长度与电位差的关系与试样形状有关,Johnson研究了无限长有限宽板中心裂纹试样的电位场,并给出了均匀电流密度条件下电位差与裂纹长度关系的解析解[20],陈篪用解析法研究了3点弯曲试样的电位场和无销钉孔紧凑拉伸试样的电位场[21]。对于各种实际试样的理论标定,一般使用有限元方法给出电位场数值解,并回

    西安科技大学学报 2019年2期2019-04-04

  • 高密度电法勘探中负电位差的产生原因及其可利用性分析
    因此,文中对负电位差产生的原因以及具体利用进行研究,以期能更好促进电法勘探运用。1 地电场理论概述根据有关研究资料,在大陆地区,大地磁场的平均梯度在20mV/km,且大地磁场会随着时间以及方向的变化而改变;局部较小范围内形成的自然电磁场较为稳定,异常地带的电磁场与其他区域内的电磁场强度变化幅度一般在几十或者几百mV,特别是当受到某些矿产影响时,电磁场的负自电异常值可以达到-800mV甚至更高,同时由于高密度电法勘探技术建立的电磁场电位值在几十mV,因此,对

    世界有色金属 2018年21期2019-01-24

  • 变电站二次电缆双端接地的安全性能分析
    导体间存在较大电位差[7-8]。由于电缆两端电位不相等,因此将有电流流过电缆屏蔽层,并在电缆芯线与屏蔽层之间产生电位差。该电位差通过地网耦合进入二次系统后,过大的芯皮电位差可能在电缆中产生干扰信号甚至危害到二次系统绝缘,因此有必要对双端接地电缆的安全性能进行分析。笔者研究了带有双端接地电缆的地网不等电位参数计算模型,通过matlab编制程序对电缆芯线-屏蔽层电位差进行仿真分析,并提出保护电缆及二次设备的措施。由于芯线-屏蔽层结构较为复杂,因此,建模时,将电

    电瓷避雷器 2018年6期2018-12-14

  • 浅论110kV变电站接地网的优化设计
    而有效降低接触电位差和跨步电位差,对人身及设备的安全更具有保障性作用。根据工程的具体情况,电力系统如果为安全运行状态下,能够有效减少接地网工程费用和造价,因此,对变电站接地网设计时运用的接地网设计方案更为经济、合理。此次以某地区110kV变电站作为研究主要内容,将系统最大入地短路电流、土壤电阻率值等方面作为依据,对此变电站接地网的设计进行了最大优化,并且校核了接地网的接触电位及跨步电位的差,另外,针对各个布设方式的经济性实施了比较,总结出最为合理的优化设计

    电气技术与经济 2018年5期2018-11-05

  • 取消人工接地体在±800 kV哈郑直流工程中的适用范围分析
    流所引起的接触电位差和跨步电位差在人身安全限值范围内。目前我国有避雷线的高压架空输电线路杆塔一般都设置有专门的人工接地体,由方框形或方框带射线形导体组成。同时规程中指出[1],对于土壤电阻率很低的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆的基础自然接地,基础自然接地体和人工接地体共同作用进一步减小杆塔接地电阻。特高压输电线路杆塔高,杆塔基础具有尺寸大、埋设深、钢筋多等特点,杆塔基础钢筋的散流能力较强,基础本身的接地电阻相对较小,基础接地体存在独立接地的可能,取消人

    电瓷避雷器 2018年5期2018-10-24

  • 带分流系数的变电站接地网测试评估方法探讨
    条件(例如接触电位差、跨步电位差符合要求)下,可以提高至5 kV[7]。必要时,采取的措施可确保人身和设备安全可靠时,接地网地电位升高还可进一步提高[8]。对于不同变电站,最大入地短路电流是不同的,计算得到的不同变电站的接地阻抗允许值也是不同的,但不同变电站的地电位升允许值是相同的。由此可以通过测量计算得到变电站的地电位升,与国家相关标准允许值对比,进而确定变电站接地网的接地电阻是否符合要求。笔者将通过对广州某大型变电站接地网进行实测,以完成对其接地网状态

    电瓷避雷器 2018年5期2018-10-24

  • 防雷检测新方法与电路
    ,只是让设备雷电位差减少到一定程度之下,雷电位差越小防雷效果越好。如何测试雷电位差?雷电一闪而过很快消失,而测试点还有许多,我们不能同时进行这些测试点的雷电位差测试;我们也不知道雷电什么时候产生,所以测试设备上的雷电位是很困难的。解决的方法是模拟雷电的产生,用模拟雷电对需要防雷的设备进行雷电位差检测。为此需要一个产生模拟雷电流,检测设备模拟雷电位差的电路,以便预见防雷系统的防雷效果。2 技术说明防雷电位测试电路包括雷电流模拟发生电路与电位差波形捕捉显示电路

    视听 2018年4期2018-05-09

  • 季节性冻土地区牵引变电所接地方案研究
    准确计算、跨步电位差以及接触电位差的合理验算才是接地设计的关键,另外除尽可能满足接地电阻的限值之外,应根据不同的地质条件制定出不同的地网布置方案,并且考虑所内接触电位差和跨步电位差的要求,以达到均衡接地的目的[1-2]。在校验接触电位差和跨步电位差满足设计要求之后,适当提高变电所要求的接地电阻值,进而再采取不同降阻措施,即可在确保设备及人身安全的前提下节约工程投资[3-4]。目前,国内外应用于工程中接地参数解析计算的方法都是建立在均匀土壤[5-6],或有条

    铁道标准设计 2018年4期2018-04-16

  • 鉴相鉴幅漏电保护器的应用
    器;电磁感应;电位差;接地;谐波一、农电输配电线路鉴相鉴幅漏电保护装置的概况目前,农电输配电线路鉴相鉴幅漏电保护器以JD6型鉴相鉴幅漏电保护器为主,以加强用电安全保护。其具有;1. 鉴相功能2. 鉴幅功能3.二次重合闸速跳闸功能4.三相供电中有两相或一相漏电,保护器必跳闸5.全相位360度保护。JD6型鉴相鉴幅漏电保护器的核心是零序互感器。JD6鉴相鉴幅漏电保护器的核心是零序互感器,零序互感器用于检测配电回路上的漏电电流(亦称不平衡电流),电流自10Kv高

    科学与财富 2017年27期2017-10-17

  • 交流缺相保护器的实际应用
    性点;零电位;电位差;风机;缺相保护器;不对称度一、引言我们陕西电视台九号发射台安装有北京同方吉兆科技有限公司、成都凯腾四方数字广播电视设备公司两个厂家共三部电视发射机。这三部发射机都采用风冷设备来降温,以此来保证发射机的正常运行,所以风冷设备的保护也就至关重要。三相交流风机因风力足、降温效果好,是发射机的主要制冷设备,而三相交流风机会因缺相、相序不正确,过压、欠压等引起损坏,所以发射机厂家都采用了交流缺相保护器来保证风机的安全,也就是保证了发射机的安全。

    科学与财富 2017年27期2017-10-17

  • 十一线电位差计实验改进 ——测多种规格电源的电动势和内阻
    000)十一线电位差计实验改进 ——测多种规格电源的电动势和内阻潘梅梅,陈雄,宋晓晨,张小丽*(安康学院 电子与信息工程系,陕西 安康 725000)通过改变原有实验电路的部分结构,仍利用补偿法原理,就可以用十一线电位差计测量不论高于或低于工作电源电动势的多种规格电源的电动势和内阻,使该实验《直流电位差计的原理及应用》的可测量范围更加广泛。十一线电位差计;多种规格电源;电动势;内阻;补偿法1 引言十一线电位差计是利用补偿法原理测量电动势和内阻的实验装置,它

    安康学院学报 2016年6期2016-12-22

  • 激发极化测井在矿产资源勘查中的应用
    N测量电极间的电位差变化如图1所示,在接通供电AB电路的瞬间,MN电极间的电位差ΔVMN立即上升到图1所示的a点(假设预先补偿掉MN电极间的自然电位差);之后,随着供电时间的延长,ΔVMN上升的速度越来越小,一般经过几分钟后,ΔVMN即趋于一定的饱和值,这是充电过程。在切断供电电路的瞬间,ΔVMN急剧下降。之后,随着断电后时间的增长,ΔVMN衰减的速度逾来逾慢,最后趋于零,这是放电过程。由于介质激发极化效应的建立有一个过程,因此,在刚接通AB电路的瞬间,可

    地球 2016年5期2016-10-10

  • 基于高速铁路典型车站牵引供电系统仿真模型的降低绝缘节两端电位差方案
    节两端出现高的电位差。高速列车轮对通过牵引电流切断点时,由于绝缘节两端存在显著的电位差,易造成拉弧现象,进而对绝缘节以及钢轨造成损害[10]。电弧其实是一种放电形式,与电极间的距离和电压等因素有关。一般在较小的间隙间产生电弧的门限条件很低,通常当电位差达到约20 V时,只要有电流即可产生电弧,并且电弧中的温度可以在瞬间达到4 000 K以上,因此可能导致绝缘节的隔离胶质甚至钢轨严重烧损,对其危害程度和产生原因已有系统性的分析[11-13]。模拟现场环境的实

    中国铁道科学 2016年2期2016-03-30

  • 有关电位差计测表头内阻的探讨
    2010)有关电位差计测表头内阻的探讨谢英英,罗晓琴(西南科技大学,四川绵阳 62010)介绍应用电位差计测量表头内阻的电路,在不同实验条件下采集相关实验数据,通过计算测量结果和不确定度,从不同角度分析论证了电位差计测量表头内阻的可行性和优越性。电位差计;表头;电阻;精度在电磁学实验中,一般都有类似《电表改装》这样的实验,要求学生通过所学知识,将小量程的表头改装成大量程的电流表、电压表或欧姆表,那么在改装之前一定要已知表头的内阻,或测得表头的内阻。而常用来

    大学物理实验 2015年2期2015-10-22

  • 无线电通信设备中的接地故障探讨
    备;接地故障;电位差;防雷设计中图分类号:TM862.3 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.17.093无线电通信设备主要由终端设备、馈线、天线、收信机、发信机等设备组成,其利用无线电波进行信息传输,具有较高的应用价值。结合无线电通信设备接地故障,有针对性地采取接地保护和防雷措施,提高无线电通信设备的安全性。1 无线电通信设备接地故障特征1.1 电弧接地无线电通信设备电弧接地或者流过高电阻时,其中一相不完全接地,

    科技与创新 2015年17期2015-09-11

  • 高层建筑防雷工程常见问题及应对措施
    雷工程;云层;电位差中图分类号:TU895              文献标识码:A               DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.14.1581  高层建筑防雷工程概述根据常识可知,雷电出现是因云层间、云层内和云地间的电位差到达某一种程度时的放电现象,该现象属于自然现象,具有强电流、强电磁辐射、强冲击波和高电压等特点。由于该自然现象有上述特质,所以,在进行建筑设计时,应将避雷措施纳入考量范围,防止雷击造成严重后

    科技与创新 2015年14期2015-08-27

  • 电阻箱组装电位差计直流电路测量电动势与电阻
    09)0 引言电位差计是运用补偿法原理来测量电动势和电势差的一种精密的电学测量仪器,为了让学生了解电位差计的原理与使用,大学实验室一般是用11米线电位差计板组装直流电位差计,让学生测量电池电动势等电学量。惠斯登电桥法测量电阻是测量中值电阻准确度较高的一种方法,而大学实验室在教学中也是用滑线式惠斯登电桥板来组装电路。无论是11米线电位差计板还是滑线式惠斯登电桥板,这些仪器都有其局限性,一般只在各自实验中使用。本文中使用实验室常见仪器——电阻箱代替11米线电位

    科技视界 2015年31期2015-04-24

  • 基于电磁场理论的变电站控制电缆安全性分析
    算控制电缆芯皮电位差,同时计算各个参数对控制电缆芯皮电位差的影响,测量出控制电缆耐受电压和计算出GPR的限值。1 控制电缆芯皮电位差计算1.1 水平多层土壤接地导体的电磁场模型根据多层土壤的边界条件,针对控制电缆相连的每一根接地导体的点源在每一个电磁场点处产生的电位,分别传递推理该电磁场点处的格林函数[1]数值序列,应用数学计算方法拟合该点处的格林函数,得到接地导体在电磁场处的点电位,最终测量出控制电缆的芯皮电位差。置于多层水平土壤接地导体的模型如图1所示

    黑龙江电力 2015年3期2015-03-06

  • 模块化教学在电位差计实验中的应用
    提升的目的。以电位差计这个实验仪器为核心,充分展示了实验模块化教学方法之一:同一物理实验仪器测量多个物理量的实验模块教学思路与优势[3]。1 电位差计的工作原理1.1 补偿法测电压的原理补偿法测电压的基本原理如图1所示[4]。图中Ex是待测电压,E0是可调的已知电压。调节E0使回路中检流计G的示数为零,这时表明回路中两电源的电动势方向相反,大小相等。故数值上有:Ex=E0。这时,我们称电路得到补偿。在补偿条件下,因回路中无电流,即使Ex有较大的内阻,也不会

    大学物理实验 2014年5期2014-12-24

  • 简易式毫伏级待测电动势实验仪的设计及其稳定性的研究
    150040)电位差计实验是大学物理实验中最基本的实验项目之一,实验所需要的待测电动势要求为毫伏级,灵敏度高,大小可调节,能够可重复性测量等特点[1-2]。目前多数高校在电位差计实验教学及测量时,所用的待测电动势一般有两种:一种是用酒精灯加热热电偶的方法来产生待测电动势,通过热电偶的温度改变来实现[3-4]。另一种方法是通过光电转换来实现的,利用小灯泡或者LED发出的光照在光电二极管上,产生光电流,将光电二极管与电位器相连,在光电二极管输出端产生毫伏级电动

    大学物理实验 2014年6期2014-12-24

  • 映秀湾电站接地网系统短路电流实用计算
    值,并验证接触电位差和跨步电位差是否在合格范围之内。因此,计算接地网系统短路电流,是判断映秀电站接地网的有效性和安全性的先决条件。2 接地阻抗计算2.1 映秀湾电站接地网条件映秀湾电站接地网为长孔方形水平接地网,并铺设有垂直接地极。接地网面积约为3 000 m2。2.2 映秀湾电站运行概况映秀湾电站装机3×45.5 MW, 1号主变型号 SSP8-50000/110,2、3号主变型号SSP7-45 000/220。正常运行时,10 kVⅠ、Ⅱ段母线并联运行

    四川水力发电 2014年5期2014-08-29

  • 箱式电位差计实验模块化教学设计探讨
    0003)箱式电位差计实验模块化教学设计探讨周 娴,潘华锦,张庆海,张 丽(军械工程学院 基础部理化教研室,石家庄 050003)以培养学生的创新意识和实验设计能力为教学目标,探讨了箱式电位差计测电动势实验的模块化教学模式。针对如何在该实验中提炼实验思想和方法,以及培养和锻炼学生独立思考和自主设计能力,分析和阐述了教学内容和教学方法的设计方案。实验思想;创新能力;模块化教学;教学设计在实验物理学的发展史中,涌现出了许多有重要里程碑作用的著名实验,它们构思巧

    实验科学与技术 2014年1期2014-06-07

  • 一种快速判断测试端钮之间电位差的方法
    装置的端钮之间电位差时,很难判断出当时所测量的结果是否合格,只有将测量结果通过计算,然后才知是否合格,由于装置的电压输出端钮比较多(最多的为三组),如果被检定的装置为多台,那计算起来就更麻烦了。这样一来不仅浪费了时间,更重要的是不能及时发现问题和解决问题,使计量工作不能正常开展。因此,根据以上现象,本文提出了一种快速判断测试端钮之间电位差的方法,只要将测量结果与表1、表2和表3中的电压值进行分别对照,就能当时判断出该项测试内容是否合格,这样不仅节约了测试时

    计量技术 2014年6期2014-03-22

  • 优化绕组接线改善巨型水轮发电机绕组端部电晕
    绕组端部线棒间电位差本文提出了一种通过优化绕组接线降低绕组端部线棒间电位差的方法,其基本原则是尽量将高电位线棒布置在相带中间,而把低电位线棒布置在相带两侧,通过优化排列,通常可使绕组任意相邻线棒间电位差低于电机相电压,即低于0.58Un(Un为电机额定线电压)。为实现上述目标,一般需电机每极每相槽数q不小于3。因此,本方法仅适用于高速大容量发电机。2 应用示例现以白鹤滩、乌东德发电机绕组接线为例分述如下。2.1 白鹤滩1000MW空冷发电机绕组主要参数如表

    大电机技术 2014年6期2014-01-22

  • 一种新型十一线电位差计的特点研究
    01)利用板式电位差计测量电源电动势和内阻是普通物理实验的一个基本实验项目。近年来,随着电子工业的发展,高精度数字电压表已逐步取代电位差计。但板式十一线电位差计完全敞开的结构、极清晰的原理显示,使其仍然是学生学习常用的一种科研方法——补偿法不易被取代的典型训练[1][2]。我们在多年的实验教学实践中发现老式板式电位差计存在的严重的阻值不相符和不稳定问题,已显著地影响到实验效果[3]。为了解决这一问题,我们与企业合作研制了新型十一线电位差计,大幅度提高了仪器

    合肥师范学院学报 2013年3期2013-12-04

  • 高酸低铜酸性镀铜溶液中添加剂对微盲孔填充效果的影响
    铜液阴极电位及电位差的测定,研究了通过电位差的大小来指导微盲孔填充的方法,发现电位差可以作为衡量镀液填充能力的一种指标,当其电位差大于某一数值时,均可实现对于 d为100μm,深度为50μm的微盲孔的完全填充[5]。为了满足在高密度互连(HDI)印制线路板(PCB)中对于微盲孔的宽度和深度提出的更高要求,本文在电镀铜填充微盲孔的高酸、低铜溶液中,更深入的研究了在该体系中通过电位差的大小来指导高深径比的微盲孔填充的方法。1 实验1.1 电镀前处理实验所使用的

    电镀与精饰 2013年8期2013-09-26

  • 发电厂和变电站接地设计安全判据的探讨
    地电位升、接触电位差和跨步电位差的升高,以保证人身和设备的安全。2 现有设计标准分析2.1 现有设计标准的安全判据现有的国内标准和国际标准均制订了接地系统设计的安全判据:(1)国内标准首先是侧重接地电阻。“有效接地系统和低电阻接地系统,应符合下列要求:接地网的接地电阻宜符合下式的要求,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压应采用TN系统,低压电气装置应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统R≤2000/IG,式中R为考虑季节变化的最大接地电阻(Ω

    电力勘测设计 2013年3期2013-03-20

  • 海水凝汽器海优管与AL-6XN管板的电偶腐蚀
    行偶接试验:将电位差较大的2个测自然电位的打磨态的海优和AL-6XN电极接入电位计和零电阻电流计,同时测量电偶电流和各自电位的变化.另外,在试验前后,将2对测电偶腐蚀电流的电极和2条供货态的测自然电位的电极洗净、干燥至恒重后,用读数精度为0.1 mg的电子分析天平称重,并用失重法测量其总腐蚀量.2 试验结果与讨论2.1 电化学方法试验电偶腐蚀最重要的参数是电偶腐蚀电流,它反映了电偶腐蚀是否发生以及电偶腐蚀的程度和速度[4].面积比分别为2∶2和2∶80的2

    上海电力大学学报 2013年2期2013-02-27

  • IEEE接地设计标准与我国接地设计标准的异同分析
    接地系统中接触电位差和跨步电位差要求值(限值)的计算方法比较3.1 IEEE标准中有效接地系统接触电位差和跨步电位差限值的计算方法考虑人体电阻为RB=1 000 Ω。(1)对于50 kg的人,人体可承受的接触电位差及跨步电位差限值分别为式中:Cs为在土壤的表层,为提高接触和跨步电位差的阀值而敷设了高阻材料,考虑其影响效果的衰减折扣系数[9]。但如果没有表面防护层,则 Cs=1,ρs=ρ。(2)对于70 kg的人,人体可承受的接触电位差及跨步电位差限值分别为

    电力建设 2013年2期2013-02-13

  • 金属导体电阻温度系数测定实验的研究
    再用双臂电桥和电位差计的方法分别测量了金属铜线的电阻,设计了实验测量的装置图,对测量结果进行了分析。金属电阻温度系数;温度控制;电位差计一般情况下,我们不考虑金属的线膨胀系数,金属的电阻与它的温度有以下关系:其中R0为金属材料在0℃时的电阻值,Rt为t℃时的电阻值,α就是金属的温度系数。在金属导体电阻温度系数测量实验中,通常使用的方法是用非平衡电桥来进行实验,数据的测试点不多,处理数据的方法是用作图,实验比较简单,学生收获不大。我们设计了新的实验方法,让学

    当代教育理论与实践 2012年4期2012-11-07

  • 新立变电站接地系统安全性能研究
    跨步电压和网内电位差等接地参数,并能给出地表面的电位分布。二次电缆的屏蔽层双端接地,此时接地系统相当于含有内阻的电压源。计算没有电缆时电缆屏蔽层的两个接地点之间的电位差(即接地网的网内电位差),并在电缆的一个接地点向接地网注入单位电流,同时在电缆的另一个接地点从接地网抽出单位电流,计算电缆的两个接地点之间的电位差,由该电位差除以单位电流便可得到接地网等效阻抗。再由屏蔽层的阻抗就可以计算屏蔽层流过的电流。图2 二次电缆的分布参数计算模型1.2 二次电缆芯皮电

    东北电力大学学报 2012年6期2012-07-09

  • 浅谈电气安全中的等电位联结
    重要原因是存在电位差,消除电位差的主要方法是进行等电位联结,可靠的等电位联结是实现建筑工程用电安全的有效途径。关键词:电气安全;接地;电位差;等电位联结Abstract: electric shock accidents caused by the potential difference is an important reason for existence, eliminate the main method for magnetic is pote

    城市建设理论研究 2012年13期2012-06-04

  • 大源渡电站接触电位差和跨步电位差计算与校验
    置的电位、接触电位差和跨步电位差计算1)接地装置的电位可以按下式计算2)接地网地表面最大接触电位差可以按下式计算式中,Ktmax为最大接触电位差系数,有式中,Kd、KL、Kn和Ks为系数,对30×30m2≤S≤500×500m2接地网可以按式(6)计算。结合大源渡电站的接地网情况,其中3)接地网地表面最大跨步电位差可以按下式计算式中,Ksmax为最大跨步电位差系数,正方形接地网的最大跨步电位差系数可按下式计算大源渡接地网为矩形地网,其中有S=L1×L2=9

    电气技术 2011年8期2011-03-19

  • 浅谈高土壤电阻率区变电站防雷接地网的改造
    使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等有较高的要求。1 技术参数要求1)变电站接地网的工频接地电阻不大于0.5Ω,独立避雷针的冲击接地电阻不大于10Ω;2)变电站接地装置的使用寿命50 年。环境条件(以XX 变电站为例):历年极端最高气温为+39.9℃,历年极端最低气温为-6.4℃,年均气温为18.8℃;雷暴日:60 日每年,属于多雷区;土质:砂质风化石,土层较薄;变电站左侧是鱼塘、右侧及后面是山坡地、水田。拟解决的关键问题:直击雷的防护问题、高

    科技传播 2010年24期2010-04-11