按一次繞組對地運行狀態(tài)分一次繞組接地的電壓互感器:單相電壓互感器一次繞組的末端或三相電壓互感器一次繞組的中性點直接接地;一次繞組不接地的電壓互感器:單相電壓互感器一次繞組兩端子對地都是絕緣的;三相電壓互感器一次繞組的各部分,包括接線端子對地都是絕緣的,而且絕緣水平與額定絕緣水平一致。按磁路結(jié)構(gòu)分單級式電壓互感器:一次繞組和二次繞組 (根據(jù)需要可設(shè)多個二次繞組同繞在一個鐵芯上,鐵芯為地電位。我國在及以下電壓等級均用單級式;串級式電壓互感器:一次繞組分成幾個匝數(shù)相同的單元串接在相與地之間,每一單元有各自獨自的鐵芯,具有多個鐵芯,且鐵芯帶有高電壓,二次繞組(根據(jù)需要可設(shè)多個二次繞組處在較為末一個與地連接的單元。我國在電壓等級常用此種結(jié)構(gòu)型式;組合式互感器:由電壓互感器和電流互感器組合并形成一體的互感器稱為組合式互感器,也有把與組合電器配套生產(chǎn)的互感器稱為組合式互感器。 為展示IDS3010在測量短距離和長距離位移方面的優(yōu)勢。浦東新區(qū)激光干涉儀深度測量
“光伏效應(yīng)”。指光照使不均勻半導體或半導體與金屬結(jié)合的不同部位之間產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。它首先是由光子(光波)轉(zhuǎn)化為電子、光能量轉(zhuǎn)化為電能量的過程;其次,是形成電壓過程。有了電壓,就像筑高了大壩,如果兩者之間連通,就會形成電流的回路。光伏發(fā)電,其基本原理就是“光伏效應(yīng)”。太陽能**的任務(wù)就是要完成制造電壓的工作。因為要制造電壓,所以完成光電轉(zhuǎn)化的太陽能電池是陽光發(fā)電的關(guān)鍵。簡單來說就是在光作用下能使物體產(chǎn)生一定方向電動勢的現(xiàn)象?;谠撔?yīng)的器件有光電池和光敏二極管、三極管。浦東新區(qū)激光干涉儀深度測量LineCAL可實現(xiàn)亞微米精度的空間補償。
升降變差
1.能耐受機械力作用的儀表、儀表正面部分比較大尺寸小于75MM的可攜式儀表、正面比較大尺寸小于40MM的安裝式儀表、用直流進行檢驗的電磁系和鐵磁電動系儀表,其指示值的升降變差不應(yīng)超過表7規(guī)定值的1.5倍。其它儀表的升降變差不應(yīng)超過表的規(guī)定。
2.測定升降變差時,應(yīng)在極性不變(當用直流檢驗時)和指示器升降方向不變的前提下,首先使被檢表指示器從一個方向平穩(wěn)地移向標度尺某一個分度線,讀取標準表的讀數(shù);然后再從另一個方向平穩(wěn)地移向標度尺的同一個分度線,再次讀取標準表的讀數(shù),標準表兩次讀數(shù)之差即為升降變差。允許根據(jù)被檢表讀數(shù)之差測定升降變差,這時應(yīng)維持被測量之值不變。測定儀表升降變差時應(yīng)遵守規(guī)定,若被測之量連續(xù)可調(diào),可與測定基本誤差一同進行。
外觀檢查規(guī)定1表盤上或外殼上至少應(yīng)有下述標志符號:A.儀表名稱或被測之量的標志符號;B.型號;C.系別符號;D.準確度等級;E.廠名或廠標;F.制造標準號;G.制造年月或出廠編號;H.電流種類或相數(shù),三相儀表中測量機構(gòu)的元件數(shù)量;I.正常工作位置;J.互感器的變比(指與互感器聯(lián)用的儀表);K.定值導線值(或符號)和分流器額定電壓降值(對低量限電壓表的要求)。2儀表的端鈕和轉(zhuǎn)換開關(guān)上應(yīng)有用途標志;3從外表看,零部件完整,無松動,無裂縫,無明顯殘缺或污損。當傾斜或輕搖儀表時,內(nèi)部無撞擊聲;4向左右兩方向旋動機械調(diào)零器,指示器應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活,左右對稱;3軸:測量不穩(wěn)定的俯仰pitch和偏航運動yaw!
半導體應(yīng)變片:用于車輛等機械量測量的元件.半導體應(yīng)變片是將單晶硅錠切片、研磨、腐蝕壓焊引線,結(jié)尾粘貼在鋅酚醛樹脂或聚酰亞胺的襯底上制成的。是一種利用半導體單晶硅的壓阻效應(yīng)制成的一種敏感元件。利用半導體單晶硅的壓阻效應(yīng)制成的一種敏感元件,又稱半導體應(yīng)變片。壓阻效應(yīng)是半導體晶體材料在某一方向受力產(chǎn)生變形時材料的電阻率發(fā)生變化的現(xiàn)象(見壓阻式傳感器)。半導體應(yīng)變片需要粘貼在試件上測量試件應(yīng)變或粘貼在彈性敏感元件上間接地感受被測外力。超精密和非接觸式表面分析。浦東新區(qū)激光干涉儀深度測量
寄生(錯誤)運動將被確定。浦東新區(qū)激光干涉儀深度測量
用作高分辨率光譜儀。法布里-珀luogan涉儀等多光束干涉儀具有很尖銳的干涉極大,因而有極高的光譜分辨率,常用作光譜的精細結(jié)構(gòu)和超精細結(jié)構(gòu)分析。歷史上的作用。19世紀的波動論者認為光波或電磁波必須在彈性介質(zhì)中才得以傳播,這種假想的彈性介質(zhì)稱為以太。人們做了一系列實驗來驗證以太的存在并探求其屬性。以干涉原理為基礎(chǔ)的實驗極為精確,其中極有名的是菲佐實驗和邁克耳孫-莫雷實驗。1851年,A.H.L.菲佐用特別設(shè)計的干涉儀做了關(guān)于運動介質(zhì)中的光速的實驗,以驗明運動介質(zhì)是否曳引以太。1887年,A.A.邁克耳孫和E.W.莫雷合作利用邁克耳孫干涉儀試圖檢測地球相對juedui靜止的以太的運動。對以太的研究為A.愛因斯坦的狹義相對論提供了佐證。 浦東新區(qū)激光干涉儀深度測量