帶抽頭的二次獨自繞組的不同變比和不同準確度等級,可以分別應用于電能計量、指示儀表、變送器、繼電保護等,以滿足各自不同的使用要求。
組合式電流電壓互感器。組合式互感器由電流互感器和電壓互感器組合而成,多安裝于高壓計量箱、柜,用作計量電能或用作用電設備繼電保護裝置的電源。組合式電流電壓互感器是將兩臺或三臺電流互感器的一次、二次繞組及鐵心和電壓互感器的一、二次繞組及鐵心,固定在鋼體構架上,浸入裝有變壓器油的箱體內,其一、二次繞組出線均引出,接在箱體外的高、低壓瓷瓶上,形成絕緣、封閉的整體。一次側與供電線路連接,二次側與計量裝置或繼電保護裝置連接。 傳感器頭適用于極端環(huán)境: ? 低溫和高溫(比較高450°C),UHV兼容性, ? 強輻射(高達10MGy)和高磁場。韶關皮米精度激光干涉儀
檢驗周期規(guī)定
A.控制盤和配電盤儀表的定期檢驗應與該儀表所連接的主要設備的大修日期一致,不應延誤。但主要設備主要線路的儀表應每年檢驗一次,其它盤的儀表每四年至少檢驗一次;
B.對運行中設備的控制盤儀表的指示發(fā)生疑問時,可用標準儀表在其工作點上用比較法進行核對;
C.可攜式儀表(包括臺表)的檢驗,每年至少一次,常用的儀表每半年至少一次。經兩次以上檢驗,證明質量好的儀表,可以延長檢驗期一倍。D.萬用電表、鉗形表每四年至少檢驗一次。兆歐表和接地電阻測定器每二年至少檢驗一次,但用于高壓電路使用的鉗形表和作吸收比用的兆歐表每年至少檢驗一次。 山東光電激光干涉儀探頭安裝 在線性導軌上,在一個軸上移動探頭,而線性導軌則集成在一個橋中。
引力波測量干涉儀也可以用于引力波探測(Saulson,1994)。激光干涉儀引力波探測器的概念是前蘇聯(lián)科學家Gertsenshtein和Pustovoit在1962年提出的(Gertsenshtein和Pustovoit 1962。1969年美國科學家Weiss和Forward則分別在1969年即于麻省理工和休斯實驗室建造初步的試驗系統(tǒng)(Weiss 1972)。截止jin ri,激光干涉儀引力波探測器已經發(fā)展了40余年。目前LIGO激光干涉儀實驗宣稱shou ci直接測量到了引力波 (LIGO collaboration 2016)。LIGO可以認為是兩路光線的干涉儀,而另外一類引力波探測實驗, 脈沖星測時陣列則可認為是多路光線干涉儀(Hellings和Downs,1983)。
光控制電器:光伏控制器利用光電管制成的光控制電器,可以用于自動控制,如自動計數(shù)、自動報警、自動跟蹤等等,右上圖是光控繼電器的示意圖,它的工作原理是:當光照在光電管上時,光電管電路中產生電光流,經過放大器放大,使電磁鐵M磁化,而把銜鐵N吸住,當光電管上沒有光照時,光電管電路中沒有電流,電磁鐵M就自動控制,利用光電效應還可測量一些轉動物體的轉速。
制造光電倍增管:算式與觀察不符時(即沒有射出電子或電子動能小于預期),可能是因為系統(tǒng)沒有完全的效率,某些能量變成熱能或輻射而失去了。 為展示IDS3010在測量短距離和長距離位移方面的優(yōu)勢。
精密機械技術
??拼髮W的專業(yè)課程
精密機械技術是一個大學專業(yè)課程,培養(yǎng)掌握精密機械與儀器的基礎理論和專業(yè)知識,事精密儀器與機械的設計制造,以及設備的測量控制和維護管理的高級技術應用性專門人才。
中樞能力:精密機械設計制造、信息處理、測量和控制的技能。
專業(yè)中樞課程與主要實踐環(huán)節(jié):機械設計基礎、電工與電子學、互換性和技術測量、微機原理與應用、傳感器、信號分析與處理、控制工程基礎、工程光學基礎、精密機械與儀器設計、精密機械制造工藝學、精密測量與控制、金工實習、電工電子實習、測試與檢測實習、精密機械課程設計、畢業(yè)實習(設計)等,以及各校的主要特色課程和實踐環(huán)節(jié)。 三軸機床和坐標測量機的21種可能運動誤差的校準,復雜 且實惠。電子激光干涉儀高精度測量
用于校準機床,例如 快速運行的主軸。韶關皮米精度激光干涉儀
干涉儀應用:幾何精度檢測可用于檢測直線度、垂直度、俯仰與偏擺、平面度、平行度等。位置精度的檢測及其自動補償可檢測數(shù)控機床定位精度、重復定位精度、微量位移精度等。利用雷尼紹ML10激光干涉儀不僅能自動測量機器的誤差,而且還能通過RS232接口自動對其線性誤差進行補償,比通常的補償方法節(jié)省了大量時間,并且避免了手工計算和手動數(shù)控鍵入而引起的操作者誤差,同時可比較大限度地選用被測軸上的補償點數(shù),使機床達到比較好精度,另外操作者無需具有機床參數(shù)及補償方法的知識。韶關皮米精度激光干涉儀