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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數(shù)字化設計,軟件控制,性能穩(wěn)定、可靠。
3)大屏液晶界面,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數(shù)字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕松自如。
文中嘗試通過諧振電路改變傳感器的輸出信號,從信號源頭增大傳感器靈敏度。這種方法相當于對傳感器本身進行改進,使得它還可以與其他改進技術如:傳感器激勵源、輸出信號處理、計算機軟件補償?shù)燃嫒菀怨餐岣哒麄€系統(tǒng)的性能。1改進后電路的模型建立1.1半橋式改進電路如如果沒有C1和C2為普通半橋電路,虛線框中為電感傳感器的等效電路,傳感器測頭的位移帶動螺線管中鐵芯上下移動,從而改變上下兩個線圈的電感值。將兩線圈等效成純電阻和純電感的串聯(lián),如圖中R1和L1組成上線圈,R2和L2組成下線圈,輸出接在上線圈上。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發(fā)射機、接收機、充電器、直連線、地釬
2.2.2 選 件:大耦合鉗
稱重傳感器要防止任何沖擊、跌落等,輕拿輕放。同時安裝傳感器的底座要平整、清潔,有足夠的強度和剛性,無任何油膜,膠膜等存在。要避免超載給稱重傳感器帶來的損壞,即使稱重傳感器有一定的過載能力。電源線和控制線應絞合起來,合程度50轉/米,若傳感器信號線需要延長,則應采用特制的密封電纜接線盒。若信號電纜線很長,應考慮采用帶有中繼放大器的電纜補償電路。10、為了保證稱重的精度,應對單只傳感器安裝底座的安裝平面用水平儀調整水平。2.3 儀器參數(shù)
2.3.1 發(fā)射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分別是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小于6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界面:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節(jié),充放電500次。
8)待機時間:大于8小時,電量提示。
拉曼光譜技術在材料科學研究中的應用拉曼光譜在材料科學中是物質結構研究的有力工具,在相組成界面、晶界等課題中可以做很多工作。包括:薄膜結構材料拉曼研究:拉曼光譜已成CVD(化學氣相沉積法)制備薄膜的檢測和鑒定手段。拉曼可以研究單、多、微和非晶硅結構以及硼化非晶硅、氫化非晶硅、金剛石、類金剛石等層狀薄膜的結構。超晶格材料研究:可通過測量超晶格中的應變層的拉曼頻移計算出應變層的應力,根據(jù)拉曼峰的對稱性,知道晶格的完整性。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分別是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波谷法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界面:數(shù)字大小、光柵長短、聲音緩急三種界面同時提示信號強弱
4)顯示界面:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控制:手動調節(jié),動態(tài)范圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,范圍 000—250cm。
80%法測深度,范圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,范圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%在風口氣流分布不均勻的場合,間接法測量不再準確,與直接法測量結果差異大?,F(xiàn)場實測:在風機出風口處,分別適用風量罩和1mm大葉輪風速儀測量測量。使用風量罩完全罩住風口,得出風量值27m3/h.使用1mm大葉輪風速儀在風口做時間平均的風速測量,通過計算得出風量值18m3/h.結論解釋:風機出風口處氣流分布可近似為一致均勻狀態(tài),兩種方法測得結果近似一致。難題:風壓(風機壓力、管道壓力、部件阻力)該如何理解并測量?解答:風機壓力為風機出風口與回風口壓力之差,風機壓力為系統(tǒng)送風能力的衡量指標(可類比為血壓)。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據(jù),結合數(shù)字濾波 、無線接收、軟件控制而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發(fā)射機產生電、磁波并通過不同的發(fā)射連接方式將發(fā)送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波后,在地下金屬管線表面產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地面輻射出電磁波,這樣當?shù)叵鹿芫€探測儀接收機在地面探測時,就會在地下金屬管線正上方的地面接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判別地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現(xiàn)的條件:,要有能發(fā)出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。漏電檢測原理對電力系統(tǒng)回路進行漏電檢測的方法有很多,如絕緣監(jiān)測裝置,低頻探測法,變頻探測法,霍爾磁式平衡等。本設計采用了霍爾磁式平衡原理,為克服傳感器的剩磁所帶來的對系統(tǒng)檢測到的漏電大小的影響,采取了將零點設計為可以通過按鍵調整的系統(tǒng)。霍爾磁式平衡檢測的基本原理如所示。觀察直流系統(tǒng)任一支路,從電源正端流出的電流IL+,流經支路負載后,返回電源負端的支路電流為IL-,當該支路沒有接地電流時,IL+=IL-,穿過傳感器的電流大小相等,傳感器無輸出。