电测
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简述电测法概念及其优点
电测法是地球物理勘探中常用的一种方法,主要利用不同物质的电性质和电场特性来推测地下构造和地质特征。
在进行电测法勘探时,通过在地面或井下安装电极,利用人工或自然电源进行电磁场辐射,观测地电场或自然电场的分布和变化特征,从而推断地下的电性结构和物性参数。
优点:
1. 线性广、层析性强:电测法在地球物理测量中具有较好的线性特性,能够检测到具有高阻抗、高电阻率和低电导率的地质体,具有较强的层析能力。
2. 映像效果好:通过电测法,可以形成较为清晰的地下电学模型以及呈现出明显的电磁响应特征,具有较好的映像效果。
3. 适用范围广:电测法适用于不同地质构造的勘探和调查,特别是对于含水层、矿床、地下导体、卤水层、裂隙等地质体都具有测量能力。
4. 数据可靠:电测法测量获取的数据、图像和信息相对精确可靠,可以为后续的勘探和开发提供可靠的数据基础。
参考内容:
1. 姬振华.“电法地球物理学理论与方法”。
国土资源出版社,2012年。
2. 石卫东, 周佳麒, 邱佳佳. “电测法在地质勘探中的应用研究”. 江苏地质,2016年(4)。
3. 付涛,刘思宇,李章雨. “浅层电测法在环境与工程勘探中的应用”.道路工程,2017年(6)。
4. 朱超. “电测法在矿山勘探中的应用”. 河南煤炭科技,2020
年(2)。
5. 邓成, 郭光宇. “电测法勘探技术在某区矿山地质勘探中的应用”. 西部能源,2018年(6)。
电测法的基本原理一. 原理简介电测应力、应变实验方法(简称电测法),不仅用于验证材料力学的理论、测定材料的机械性能,而且作为一种重要的实验手段为解决工程问题及从事研究工作,提供良好的实验基础。
电测法就是将物理量、力学量、机械量等非电量,通过敏感元件感受下来并转换成电量,然后通过专门的应变测量设备(如电阻应变仪)进行测量的一种实验方法。
二.应变片原理敏感元件的种类很多,其中以电阻应变片(简称电阻片或应变片)最简单、应用最广泛。
1.电阻片的应变-电性能(图1、图2)电阻片分丝式和箔式两大类。
丝绕式电阻片是用0.003mm-0.01mm的合金丝绕成栅状制成的;箔式应变片则是用0.003mm-0.01mm厚的箔材经化学腐蚀制成栅状的,其主体敏感栅实际上是一个电阻。
金属丝的电阻随机械变形而发生变化的现象称为应变-电性能。
电阻片在感受构件的应变时(称做工作片),其电阻同时发生变化。
实验表明,构件被测量部位的应变Δl/l与电阻变化率ΔR/R成正比关系,即:比例系数Ks称为电阻片的灵敏系数。
由于电阻片的敏感栅不是一根直丝,所以Ks不能直接计算,需要在标准应变梁上通过抽样标定来确定。
Ks的数值一般约在2.0 左右。
2.温度补偿片温度改变时,金属丝的长度也会发生变化,从而引起电阻的变化。
因此在温度环境下进行测量,应变片的电阻变化由两部分组成即:ΔR = ΔRε+ΔRTΔRε-由构件机械变形引起的电阻变化。
ΔRT-由温度变化引起的电阻变化。
要准确地测量构件因变形引起的应变,就要排除温度对电阻变化的影响。
方法之一是,采用温度能够自己补偿的专用电阻片;另一种方法是,把普通应变片,贴在材质与构件相同、但不参与机械变形的一材料上,然后和工作片在同一温度条件下组桥。
电阻变化只与温度有关的电阻片称做温度补偿片。
利用电桥原理,让补偿片和工作片一起合理组桥,就可以消除温度给应力测量带来的影响。
3.应变花(图3)为同时测定一点几个方向的应变,常把几个不同方向的敏感栅固定在同一个基底上,这种应变片称做应变花。
电测员工岗位职责电测员是指在电力系统中负责对电力设备和电力线路进行检测、测量以及故障排除的专业技术人员。
他们的工作职责包括以下几个方面:1.电力设备的安装与调试:电测员需根据电力设备的安装图纸和技术要求,参与电力设备的安装与调试工作。
他们需要熟悉各种电力设备的安装过程和接线方法,确保设备安装正确且符合安全标准。
2.电力设备的检测与维护:电测员需要定期对电力设备进行检测和维护,以确保设备的正常运行。
他们会使用各种测试仪器和设备,如电压表、电流表、电阻表等,对设备进行电气参数的测量,并根据测量结果制定维护计划。
3.电力线路的巡检与维护:电测员会负责对电力线路进行巡检和维护。
他们会使用绝缘测试仪、地线电阻测试仪等仪器,对线路的绝缘电阻、接地电阻等进行测量,并及时发现和处理线路的故障和隐患。
4.电力故障排除与维修:电测员在发生电力故障时,需要迅速准确地判断故障原因,并采取相应的措施进行维修。
他们需要熟悉电力系统的运行原理和典型故障模式,具备快速分析和解决问题的能力。
5.工作报告与记录:电测员需要及时记录和汇报自己的工作情况,包括设备检测结果、故障处理过程和维护记录等。
这些工作报告和记录对于日后设备的维护、故障分析和技术总结具有重要的参考价值。
6.安全意识和应急处置:电测员需要具备较强的安全意识,遵守相关的安全操作规程和防护措施,确保工作过程中的人身安全和设备的安全。
同时,电测员还需要能够应对突发情况,采取正确的应急措施,保证事故的最小化和及时处理。
7.技术研究和学习:电测员需要持续学习和研究电力测试和测量技术的最新发展。
他们需要关注行业标准和技术规范的更新,了解最新的测量方法和仪器设备,并不断提升自己的专业水平和技术能力。
总结起来,电测员是电力系统中不可或缺的一环,他们通过对电力设备和电力线路的检测、测量和维护,确保了电力系统的可靠运行和安全稳定。
他们的工作不仅需要掌握电力测试和测量的相关知识和技能,还需要具备较强的工作责任心和安全意识。
电测法的原理及应用1. 电测法的概述电测法(Electrical Measurement)是一种用电流、电压或电阻等电学参数来对物体进行测量的技术方法。
它广泛应用于科学研究、工程技术和工业生产等领域,以实现对物体电性质、电特性和电参数的测量、分析和控制。
2. 电测法的原理电测法主要基于以下几个原理进行测量:2.1 电流测量原理电测法通过测量电流来了解物体的电性质。
电流测量可以通过感应法、位移法、霍尔元件和锁相放大器等方式进行。
2.2 电压测量原理电压测量是电测法中常用的测量方法之一。
电压测量可以通过电压表、差动放大器和信号调理电路等设备进行。
2.3 电阻测量原理电阻测量通过测量电阻来判断物体的电导率和电阻率等电学特性。
电阻测量可以通过电桥、电阻表和四引线阻抗测量等方法进行。
2.4 电导测量原理电导测量是衡量物体导电性能的常用方法之一。
电导测量可以通过电导计和电流源等设备进行。
3. 电测法的应用3.1 科学研究领域•在物理学领域,电测法用于测量材料的电导率、磁性和热性等特性。
•在化学科学领域,电测法用于测量化学反应在不同电位下的反应速率和电化学性质。
•在生物医学领域,电测法用于测量人体的生物电信号,如心电图、脑电图和肌电图等。
3.2 工程技术领域•在电力系统中,电测法用于测量电网电流和电压,以实现对电网的监测和控制。
•在电子电路领域,电测法用于测量电路的电压、电流和功率等电参数,以验证电路的性能和正确性。
•在通信领域,电测法用于测量信号的幅度、频率和相位等特性,以实现对通信设备的调试和维护。
3.3 工业生产领域•在能源行业,电测法用于测量石油、天然气和水的电导率和电阻率等参数,以实现对资源的开发和利用。
•在材料加工领域,电测法用于测量材料的电导率、电阻率和磁化率等特性,以实现对材料加工过程的监测和控制。
•在制造业中,电测法用于测量产品的电气性能和安全性能,以确保产品符合相关的标准和要求。
4. 总结电测法作为一种电学测量技术,具有广泛的应用领域和重要的意义。
电测工作总结
电测工作是指利用电子技术和测量仪器对电气设备和系统进行监测、检测和分
析的工作。
在电力系统中,电测工作是非常重要的,它能够确保电气设备的安全运行,提高电力系统的可靠性和稳定性。
在过去的一段时间里,我有幸参与了电测工作,并在这个过程中积累了一些经验和体会,现在我想对这些经验进行总结和分享。
首先,电测工作需要具备扎实的电气理论知识和丰富的实践经验。
只有理论与
实践相结合,才能够更好地开展电测工作。
在实际工作中,我们经常需要对电气设备进行参数测量、故障诊断和性能评估,这就需要我们熟悉各种测量仪器的使用方法和技巧,以及对电气设备的工作原理和特性有深入的了解。
其次,电测工作需要具备严谨的工作态度和细致的工作精神。
在电测工作中,
一丝不苟的态度和精益求精的精神是非常重要的。
任何一个细小的差错都可能导致设备运行异常甚至事故,因此我们必须对每一个细节都进行严格的把关和检查,确保测量数据的准确性和可靠性。
最后,电测工作需要具备团队合作的精神和沟通协调的能力。
在电测工作中,
我们往往需要与其他部门和单位进行合作,共同完成一些复杂的测量和测试任务。
因此,团队合作和良好的沟通协调能力是非常重要的,只有团结一致、密切配合,才能够顺利完成电测工作。
总的来说,电测工作是一项非常重要的工作,它关系到电力系统的安全稳定运行。
在今后的工作中,我将继续努力学习,不断提高自己的专业技能,为电力系统的安全运行贡献自己的力量。
电测操作规程1、接好电源后打开仪器开关,且开关内指示灯亮。
(注意:开关指示灯是否亮,2P和3P指示灯是否亮,百分表指针归“0”)2、转动电阻设定档,根据产品要求,选择相对应的电阻值。
(注意:导通电电阻值必须根据图纸要求进行设定。
)3、每天工作前(后)取插头线的良品和不良品进行点检,目的是检查测试仪是否正常。
首先将良品线插头碰接在测试板的A 、B 铜片上,如L 、N 指示灯同时亮,并发出“嘟”声长响,表示机器正常。
反之则NG 。
然后将不良插头线碰接A 、B 铜片上时若仪器无声,百分表读数不足100%时表示断路。
如仪器发出急促的断续声且NG 指示灯亮则表示短路。
若L 、N 指示灯时亮时不亮,并“嘟”声时断时续时表示INT 。
以上测试均表示仪器正常。
(注意:测试仪使用前必须进行点检,否则会影响机器的测试效果。
要做好点检记录。
)4、要先将调节旋钮顺时针方身旋转到底,取一条标准长度的插头线碰接在测试板的A 、B 铜怎上,将导通调节旋钮逆时方向钮动,当L 、N 指示灯同时亮,并发出“嘟”声长响,则表示合格。
(注意:检验同一批规格相同的插头线,第一条样线已调好长度设定后应保持调节旋钮不动,否则会影响测试结果。
同一批产品从第二条起不用再调节。
A B5、导通调节固定后,即可进行批量测试。
(注意:当线材插头碰接在测试板A 、B 铜片上,若L 或N 极开路(不通电)时仪器无声,百分表读数为“0”。
L 或N 极断路时仪器无声,百分表读数不足100%。
L-N 极电阻不合格或被测插头线绝缘电阻未达到设定阻值时,仪器发出急促的断续声,NG 指示灯亮。
L-N 极短路时仪器发出急促的断续声,NG 指示灯亮。
电阻表显示为“0”,百分表读数大于100%。
E 极开路或断路时:仪器无声音提示,L 、N 、E 批示灯不断地闪烁,百分表读者数不足100%, L —E 极,N —E 极电阻不合格时仪器发出急促的断续声,NG 指示灯亮,E 级灯亮。
电测实验实验报告电测实验实验报告引言:电测实验是电子学课程中的一项重要实践环节,通过实验可以加深对电路原理的理解,培养学生动手实践的能力。
本次实验旨在通过测量电路中的电压、电流和电阻等参数,验证基本电路定律,并掌握使用示波器等仪器的方法。
实验一:欧姆定律的验证欧姆定律是电学中最基本的定律之一,它描述了电流与电压、电阻之间的关系。
我们通过搭建一个简单的电阻电路,使用万用表测量电流和电压,验证欧姆定律的准确性。
实验二:串联电阻的等效电阻在实验一的基础上,我们进一步研究串联电路中电阻的等效电阻。
通过测量不同数量的串联电阻的电压和电流,计算出其等效电阻,并与理论值进行比较。
实验结果表明,串联电阻的等效电阻等于各个电阻之和。
实验三:并联电阻的等效电阻与实验二类似,我们研究并联电路中电阻的等效电阻。
通过测量不同数量的并联电阻的电压和电流,计算出其等效电阻,并与理论值进行比较。
实验结果表明,并联电阻的等效电阻等于各个电阻的倒数之和。
实验四:电感的测量电感是电路中常见的元件之一,其特性对于交流电路的分析至关重要。
我们使用示波器和信号发生器来测量电感的电压和电流,并根据测量结果计算出电感的值。
实验结果表明,电感与频率成正比,与电流的相位差有关。
实验五:电容的测量电容是电路中另一个重要的元件,它在滤波、存储能量等方面发挥着重要作用。
我们使用示波器和信号发生器来测量电容的电压和电流,并根据测量结果计算出电容的值。
实验结果表明,电容与频率成反比,与电压的相位差有关。
实验六:交流电路的相位差测量交流电路中,电压和电流的相位差对于电路的性质和行为有着重要的影响。
我们使用示波器来测量交流电路中电压和电流的相位差,并通过实验数据分析相位差与频率、电容、电感等因素之间的关系。
结论:通过本次电测实验,我们验证了欧姆定律的准确性,掌握了串联电阻和并联电阻的等效电阻计算方法,学会了使用示波器和信号发生器进行电感和电容的测量,以及交流电路相位差的测量方法。
电测实验报告电测实验报告引言电测实验是电子学领域中一项重要的实验,通过测量电路中的电压、电流、电阻等参数,可以验证电路理论,并探究电路中的各种现象和规律。
本次实验旨在通过实际操作,加深对电测仪器的了解,并通过测量实验,验证电路理论。
实验一:电压测量在电路中,电压是一个重要的物理量,它代表了电场的能量。
在本次实验中,我们使用万用表来测量电路中的电压。
实验步骤:1. 将万用表的选择旋钮调至电压测量档位,并选择合适的量程。
2. 将万用表的两个测量引线分别与电路中的两个测量点相连。
3. 读取万用表上的电压数值,并记录下来。
实验结果:通过多次测量,我们得到了电路中不同节点的电压数值。
这些数值与理论计算值相比较,误差较小,说明测量结果较为准确。
实验二:电流测量电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,它是电路中的重要参数之一。
在本次实验中,我们使用电流表来测量电路中的电流。
实验步骤:1. 将电流表的选择旋钮调至电流测量档位,并选择合适的量程。
2. 将电流表的两个测量引线分别与电路中的两个测量点相连,注意保持电流的流向一致。
3. 读取电流表上的电流数值,并记录下来。
实验结果:通过多次测量,我们得到了电路中不同部位的电流数值。
这些数值与理论计算值相比较,误差较小,说明测量结果较为准确。
实验三:电阻测量电阻是电路中的一个重要元件,它用来限制电流的流动。
在本次实验中,我们使用电阻表来测量电路中的电阻。
实验步骤:1. 将电阻表的选择旋钮调至电阻测量档位,并选择合适的量程。
2. 将电阻表的两个测量引线分别与电路中的两个测量点相连。
3. 读取电阻表上的电阻数值,并记录下来。
实验结果:通过多次测量,我们得到了电路中不同电阻元件的电阻数值。
这些数值与理论计算值相比较,误差较小,说明测量结果较为准确。
实验四:电感测量电感是电路中的一个重要元件,它用来存储电磁能量。
在本次实验中,我们使用电感表来测量电路中的电感。
实验步骤:1. 将电感表的选择旋钮调至电感测量档位,并选择合适的量程。
一、电子测量的基本知识1.什么是电子测量:电子测量是测量学的一个重要分支。
从广义上说,凡是利用电子技术进行测量的都可以说是电子测量;从狭义上说,电子测量是指在电子学中对有关电的量值的测量。
电子测量技术主要特点:1.测量速度快 2.测量频率范围宽和测试动态范围广3.测量准确度高4.易于实现遥控5.易于实现测量过程自动化和测量仪器的智能化2.满度相对误差与电工仪表准确度等级的关系:P83.误差的来源:1.仪器误差 2.方法误差 3.人身误差4.环境误差误差的分类:系统误差、粗大误差、随机误差(区别:误差产生原因不同)4.绝对误差,示值相对误差,实际相对误差的计算:(如:被测电压实际值为100V,用电压表测试时,指示值为95V,则实际相对误差为:绝对误差/实际值,示值相对误差:绝对误差/指示值,绝对误差:实际值-指示值)5.测量误差与仪器误差的区别:测量误差可能是观测者眼睛的误差或是环境因素。
仪器误差是仪器自身固有的误差值。
6.有效数字处理方法及位数确定:当需要对几个测量数据进行运算时,需按测量数据中精度最差的数据项保留有效数字。
舍五进一。
不足五时不进位。
等于五时,末尾为奇数时加一,为偶数不变。
二、电压表测量和电压表1.由电阻构成分压器和分流器的原理:分压器:当被测电压较高时,需用分压器较高的电压变成低电压。
特别是为了适应多量程测量,分压器常做成多档步进式。
分流器:分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
电阻的串联=分压电阻的并联=分流2.均值电压表特性:用正弦有效值刻度,只有测量正弦电压时,其有效值才是被测波形的真正有效值。
峰值电压表特性:用正弦波有效值刻度,只有测量正弦电压时,读数才正确,若测量非正弦电压,也要进行波形换算。
3.数字电压表的主要技术指标:1.测量范围 2.分辨率 3.测量速率4.输入特性5.抗干扰能力6.固有误差和工作误差4.数字电压表的固有误差表达式中每项的含义:△U= +_(α%·U X+β%·Um)α:误差的相对项系数β:误差的固定项系数U X:被测电压读数Um:该量程的满度值6.万用表测量二极管时,黑红表笔的正负区分:指针万用表:黑表笔正导通时:黑+ 红-数字万用表:红表笔正截止时:黑- 红+三、示波器测试及仪器1.阴极射线管 CRT 的组成:主要由电子枪,偏转系统和荧光屏三部分组成。
LabView信号的产生及仿真实际电压表电子信息二班闫梦霜201012301017
一.实验目的
1.熟悉LabView程序组成;
2.熟悉,掌握前面板设计和框图程序设计的基本方法;
3.学习和掌握波形图表的使用;
4.掌握交流电压测量的基本原理,分析几种典型电压表波形对不同检波特性电压表的响
应,以及他们之间的换算关系。
二.可供选择的仪器与设备
1. 微机一台
bView仿真软件环境
三.实验内容
设计一个能生成并显示信号波形并且能测量信号平均值,有效值和峰峰值的虚拟仪器,信号波形有正弦,三角和方波四种选择,信号幅度和频率可调,信号的采样频率采样点数可调。
四.实验步骤
1.启动LabView,打开一个空白的VI。
2.从函数模板上,找到Express VI“仿真信号”。
3.把Express VI“仿真信号”放置在空的程序框图窗口中,配置仿真信号对话框会自动打
开,不选中使用信号类型名,在信号名中输入XXX的信号”,配置Express VI“仿真信号”后点击确定。
4.在框图窗口的Express VI“仿真信号”图标上点击鼠标右键,弹出快捷菜单,选择打开
前面板,这时会弹出一个提示是否真的要把它转换为标准子VI,单击转换按钮之后打开它的前面板。
5.选中仿真信号前面板中与设计无关的软件并删除,要删除的控件是:噪声幅值,Seed
number,试验,error out,Reset Signal。
6.将框图程序中由于删除前面板控件所造成的所有错误连线全部删除。
7.更改框图程序中的常数Generate,Sampling rate(Hz),#of Samples为控件,并把它们移
放置适当的位置。
将常数更改为控件的方法是:在要更改的常数上单击鼠标右键,并从弹出的快捷菜单中选择“转换为输入控件”。
8.将常数改为控件后前面板会出现三个对应控件,将这三个控件的标签修改为中文,调整
各控件的位置使之尽可能紧凑。
设置前面板各控件参数,点击运行按钮,会在图形显示窗口中看到所产生的信号波形。
可设置的控件参数有:幅值,频率,偏移量,相位,占空比,采样频率,采样点数。
9.打开前面板放置三个量表,在框图上分别连接三个量表和“幅值和电平的测量”的均值,
峰峰值和有效值,并将“公式”连入框图。
具体连接电路图见下。
10.在“公式”中分别输入计算公式,并在前面板上点击运行按钮。
11.记录输出的信号波形及测得的数据。
正弦波
方波
三角波
仿真电路图。