DHX-II型高压核相仪试验报告
核磁共振实验报告_3
核 磁 共 振实验仪器FD-CNMR-I 型核磁共振实验仪, 包括永久磁铁、射频边限振荡器、探头、样品、频率计、示波器实验原理FD-CNMR-I 型核磁共振实验仪采用永磁铁, 是定值, 所以对不同的样品, 通过扫频法调节射频场的频率使之达到共振频率 , 满足共振条件, 核即从低能态跃迁至高能态, 同时吸收射频场的能量, 使得线圈的 值降低产生共振信号。
由于示波器只能观察交变信号, 所以必须使核磁共振信号交替出现, FD-CNMR-I 型核磁共振实验仪采用扫场法满足这一要求。
在稳恒磁场 上叠加一个低频调制磁场 , 这个调制磁场实际是由一对亥姆霍兹线圈产生, 此时样品所在区域的实际磁场为 。
生周期性变化, 拉摩尔进动频率 也相应地发生周期性变化, 即))sin((0t B B m ⋅'+⋅=ωγω (1)这时只要射频场的角频率调在 变化范围之内, 同时调制磁场扫过共振区域, 即 , 则共振条件在调制场的一个周期内被满足两次, 所以在示波器上观察到如图(b )所示的共振吸收信号。
此时若调节射频场的频率, 则吸收曲线上的吸收峰将左右移动。
当这些吸收峰间距相等时, 如图(a )所示, 则说明在这个频率下的共振磁场为 。
如果扫场速度很快, 也就是通过共振点的时间比弛豫时间小得多, 这时共振吸收信号的形状会发生很大的变化。
在通过共振点后, 会出现衰减振荡, 这个衰减的振荡称为“尾波”,尾波越大, 说明磁场越均匀。
实验步骤(一) 熟悉各仪器的性能并用相关线连接实验中, FD-CNMR-I型核磁共振仪主要应用五部分: 磁铁、磁场扫描电源、边限振荡器(其上装有探头, 探头内装样品)、频率计和示波器。
仪器连线(1)首先将探头旋进边限振荡器后面板指定位置, 并将测量样品插入探头内;(2)将磁场扫描电源上“扫描输出”的两个输出端接磁铁面板中的一组接线柱(磁铁面板上共有四组, 是等同的, 实验中可以任选一组), 并将磁场扫描电源机箱后面板上的接头与边限振荡器后面板上的接头用相关线连接;(3)将边限振荡器的“共振信号输出”用Q9线接示波器“CH1通道”或者“CH2通道”, “频率输出”用Q9线接频率计的A通道(频率计的通道选择: A通道, 即;FUNCTION选择: FA;GATE TIME选择: 1S);(二)(4)移动边限振荡器将探头连同样品放入磁场中, 并调节边限振荡器机箱底部四个调节螺丝, 使探头放置的位置保证使内部线圈产生的射频磁场方向与稳恒磁场方向垂直;(三)(5)打开磁场扫描电源、边线振荡器、频率计和示波器的电源, 准备后面的仪器调试。
实验02 核磁共振实验
实验02 核磁共振实验核磁共振,是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的共振跃迁现象。
1945年12月,美国哈佛大学的珀塞尔等人报道他们在石蜡样品中观察到质子的核磁共振吸收信号;1946年1月,美国斯坦福大学布洛赫等人报道他们在水样品中观察到质子的核感应信号。
两个研究小组采用稍微不同的方法,几乎同时在凝聚物质中发现核磁共振。
因此,布洛赫和珀塞尔荣获了1952年的诺贝尔物理学奖。
以后,许多物理学家进入这个领域,取得丰硕的成果。
目前,核磁共振已经广泛地应用到许多科学领域,是物理、化学、生物和医学研究中的一项重要实验技术。
它是测定原子的核磁矩和研究核结构的直接而又准确的方法,也是精确测量磁场的重要方法之一。
本实验可证实原子核磁矩的存在及测量原子核磁矩的大小,由此推导出原子核的g 因子、旋磁比γ及核磁矩μ,验证共振频率与磁场的关系002B v γπ=。
它是近代物理实验中具有代表性的重要实验。
【实验目的】1、 了解核磁共振的原理及基本特点。
2、 测定H 核的g 因子、旋磁比γ及核磁矩μ。
3、 观察F 的核磁共振现象,测定F 核的g 因子、旋磁比γ及核磁矩μ。
4、 改变振荡幅度,观察共振信号幅度与振荡幅度的关系,从而了解饱和过程。
5、 通过变频扫场,观察共振信号与扫场频率的关系,从而了解消除饱和的方法。
【仪器用具】ZKY- HG-Ⅱ型核磁共振实验仪(或DH2002型核磁共振实验仪)、示波器【实验原理】下面以氢核为主要研究对象,以此来介绍核磁共振的基本原理和观测方法。
氢核虽然是最简单的原子核,但同时也是目前在核磁共振应用中最常见和最有用的原子核。
一、核磁共振的量子力学描述1.单个核的磁共振通常将原子核的总磁矩在其角动量P 方向上的投影μ称为核磁矩,它们之间的关系通常写成 Pγμ= 或P m e g p2=μ (1) 式中pm e g 2=γ称为旋磁比;e 为电子电荷;p m 为质子质量;g 为朗德因子。
Yd11联接组别变压器高压侧AC相接反问题探讨
在两台及以上主变的变电站中,在涉及新主变投运、主变本体检修、高低压引线检修后,必须进行核相及带负荷测试,否则相位或相序不同的两个电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成电气设备的损坏,因此带负荷测试对新投运的变压器及涉及主变工作后相当重要,必须进行核相及带负荷测试工作。
支建变电站是一座35kV变电站。
有两台接线组为Y/△-11型的主变。
接线图如图1所示。
35kV侧采用单母线接线,6kV侧采用单母分段接线,1#、2#主变高侧采用电缆连接,运行过程中由于1#变高压侧电缆故障,重新对电缆进行了敷设、连接。
完工后对1#主变进行空载充电运行同时在两台主变低压侧利用DHX-II型核相仪进行核相,核相仪显示结果如表1所示,结果显示:两台主变相位不一致。
我们对2#主变测量到高压侧的二次电压为U(A)=59V,U(B)=60V,U(C)=59V,且相序为正;测量到低压侧的二次电压为U(a)=59V,U(b)=60V,U(c)=59V,且相序也为正,潮流分布也正确。
当测量到1#高压侧一次电压与低压侧二次电压的相序时,U(A)DOI:10.16661/ki.1672-3791.2016.25.033Y/d11联接组别变压器高压侧AC 相接反问题探讨高玉新 刘殿超 高斌 陈德斌(国网河南省电力公司三门峡市陕州供电公司 河南三门峡 472000)摘 要:在两台及以上主变的变电站中,由于相位不同的两个电源并列将产生很大的短路电流,造成主变压器和配电设备损坏,特别是变压器因现场条件所限采用高压电缆作为变压器进出线时,在电缆敷设、试验或故障处理后,必须要进行核相,如果相位、相序不一致,坚决不能并列,并对相位、相序不一致的原因进行理论分析,从而杜绝相序不一致的问题发生,保证设备安全运行。
关键词:变压器 AC相接反 问题探讨中图分类号:TM406文献标识码:A文章编号:1672-3791(2016)09(a)-0033-02表1核相仪显示结果图1接线图图2 Y/d11联接组别接线图 图3 Y/d11联结组别相量图图6 变压器低压测电压相量图(下转35页)图4 Y/d11高压侧A、C相接反时接线图图5 Y/d11高压侧A、C 相接反时相量图. All Rights Reserved.况;配电网建设管理部门要合理安排好工程施工计划,确保台区工程“当天施工,当天送电”,最大限度缩短用户停电时间。
核磁共振类实验 实验报告
核磁共振类实验实验报告(一)核磁共振(二)脉冲核磁共振与核磁共振成像第一部分 核磁共振基本原理1.核磁共振磁共振是指磁矩不为零的原子或原子核在稳恒磁场作用下对电磁辐射能的共振吸收现象。
如果共振是由原子核磁矩引起的,则该粒子系统产生的磁共振现象称核磁共振(简写作NMR );如果磁共振是由物质原子中的电子自旋磁矩提供的,则称电子自旋共振(简写ESR ),亦称顺磁共振(写作EPR);而由铁磁物质中的磁畴磁矩所产生的磁共振现象,则称铁磁共振(简写为FMR )。
原子核磁矩与自旋的概念是1924年泡利(Pauli )为研究原子光谱的超精细结构而首先提出的。
核磁共振现象是原子核磁矩在外加恒定磁场作用下,核磁矩绕此磁场作拉莫尔进动,若在垂直于外磁场的方向上是加一交变电磁场,当此交变频率等于核磁矩绕外场拉莫尔进动频率时,原子核吸收射频场的能量,跃迁到高能级,即发生所谓的谐振现象。
研究核磁共振有两种方法:一是连续波法或称稳态法,使用连续的射频场(即旋转磁场)作用到核系统上,观察到核对频率的感应信号;另一种是脉冲法,用射频脉冲作用在核系统上,观察到核对时间的响应信号。
脉冲法有较高的灵敏度,测量速度快,但需要快速傅里叶变换,技术要求较高。
以观察信号区分,可观察色散信号或吸收信号。
但一般观察吸收信号,因为比较容易分析理解。
从信号的检测来分,可分为感应法,平衡法,吸收法。
测量共振时,核磁矩吸收射频场能量而在附近线圈中感应到信号,则为感应法;测量由于共振使电桥失去平衡而输出电压的即为平衡法;直接测量共振使射频振荡线圈中负载发生变化的为吸收法。
本实验用连续波吸收法来观察核磁共振现象。
2.核磁共振的量子力学描述核角动量P 由下式描述, (1) 式中, ηρ)1(+=I I P π2h =ηI 是核自旋磁量子数,可取0,1/2,1,...对H 核,I=1/2。
核自旋磁矩μϖ与P 之间的关系写成P ϖϖ⋅=γμ (2) 式中,称为旋磁比e 为电子电荷;p m 为质子质量;J g 为朗德因子。
高压数显核相仪使用方法
高压数显核相仪使用方法
1. 自行检测辨别相位仪器是否良好。
先将试验线插入仪表插口,另一端插入220V电源。
此时按表四所述有三反应,若有三反应表示是好的。
若无三反应,表示有问题,不能用。
2. 用万用表检测高压连线是否导通。
3. 测试表头事项:
以上方法检测核相仪表是正常的,就可以正式核相了。
如果已经知道核相仪表是正常的,也可不用检测直接使用。
在检测中如果没有电压显示,说明电池电压不足,应更换电池。
可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。
注:电池电压低于6V时,没有声音提示,只要电压不低于4.5V,都可正确显示。
4. 按下图接好高压连线:
5. 预测核相器:
在正式核相前,可先在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。
一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触。
表四所述不同相有三反应,同相无三反应。
然后可以正式核相位。
6. 正式操作:
核相操作应由三人进行,两人操作,一人监护。
必须逐一操作, 逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否相位。
核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。
7. 保持安全:
在操作时,人体不得接触核相仪表、高压连线及接地线,要保持安全距离。
高压数显核相仪测试结果:
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
高压二次核相仪
FS8000无线语音高压核相器一、产品概述华胜系列FS8000无线语音高压核相仪是我公司最新研发的新一代产品,采用了高抗干扰数字信号采集器,将被测高压线路的相位信息数据采集并无线发射,由核相器主机接收并自动进行相位比较,最终显示核相结果。
本核相仪采用无线信号传输,高绝缘伸缩测试杆采集器采样,产品性能可靠,测试结果准确并具有语音提示功能,适用于电力线路、变电所的相位和相序校验及变压器的接线组别的识别,具有核相、测相序、接线识别、验电等功能。
制造标准符合中华人民共和国电力行业标准《DL/T971-2005带电作业用交流1kV~35k V便携式核相仪》。
应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合(EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。
二、性能特点1、主机采用大屏幕点阵式液晶屏,全中文简体汉字显示,简洁直观;2、主机具有核相结果语音读取功能,能快速读取屏幕显示的核相结果;3、本核相仪测试结果分辨率高,可有效识别30度整数倍的任意角度;4、主机具有低电文字和语音提示功能,能及时提示用户更换采集器和主机电池;5、主机背光可通过按键选择开启或关闭,满足弱光环境下的使用;6、主机具有15分钟自动关机功能,可防止忘记关机造成电量费,从而有效节电;7、绝缘伸缩杆具有极高的耐压等级≤220kV,携带使用方便;8、采集器发送距离远,空旷地域信号发送距离最远可达60米;9、本核相仪还可用于变压器接线组别的识别。
三、技术参数:1、系列产品,可检测电压范围: 1~10kV 、6~35kV 、6~110kV 、220kV 、330kV 、500kV 。
用户有特殊要求如:包括电压等级、形状、无线传输距离和绝缘杆长度等都可以定作2、无线传输距离(可穿过围墙和隔板):发电厂、变电站内≥15米;电力线路≥20米3、同相定义:A 级标准(注:《规程》规定相角差≤30°报同相为A 级,相角差≤60°报同相为B 级)4、使用环境:使用温度:-100C ~600C ;相对湿度:≤85% 5、工作频率:45~60Hz6、工作电源:7.2V 充电电池(常规使用可用半年以上)7、重量:1.5kg (表头加发射装置)四、测试项目:用于开关柜、环网柜、电力线路、变电所的电压互感器二次相位和相序校验及变压器的接线组别的识别,可识别距离不受地域限制,可达几十公里至数百公里。
dhx 成人股骨有限元模型验证实验报告
实验三成人股骨有限元模型验证实验报告邓宏兴车二20100410202一、实验设备和条件软件:LS-DYNA、HYPERMESH、HYPERVIEW硬件:计算机二、实验内容在原有模型中股骨干材料的MID:13360001,材料类型为分段线性弹塑性,*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY。
需要参照S-DYNA 的关键字手册,对该材料卡片中的弹性模量E、屈服极限SIGY、切线模量ETAN、有效塑性应变FAIL 进行修改。
得到与已有曲线相似的力位移曲线。
三、实验过程1.在已有K文件的基础上,直接用记事本打开K文件,找到材料13360001的弹性模量、屈服极限、切线模量和有效塑性应变对应的值就行修改,经过不断的修改,计算。
得到与已有曲线相似曲线即可完成本次实验。
2.计算用LS-DYNA完成,最终曲线有HYPERVIEW从计算结果中调出单元位移随时间的曲线和力随时间的曲线,再由以上两曲线生成力-位移曲线,与原有曲线对比。
四、实验数据及结果分析经过多次计算,最终将弹性模量E修改为3.3E+10、屈服极限SIGY修改为800000、切线模量ETAN修改为1.8E+10、有效塑性应变FAIL为0.009;得到如下曲线:图一仿真曲线与原有曲线对比五、实验结果分析与结论从图中分析可以看出仿真曲线总体上与原有曲线走势相似,在曲线的前段中基本上与原有曲线重合,模拟结果较好,但是力的大小在曲线的后部分增加比较少,比原有曲线要低,实验结果与实际的理想结果有一定差异。
在反复的修改实验数据进行曲线的拟合中,我们逐渐发现了各个参数所控制的效果,例如,密度RHO的改动几乎是对曲线的走势毫无影响,而弹性模量E和切向模量ETAN在改动的过程中主要控制曲线上升的斜率,E和ETAN越大,则曲线越陡,力上升越快,屈服极限SIGY是E和ETAN改变的转折点,而有效塑性应变则是控制曲线的下降点,也即胫骨的断裂点。
由此可知,为了得到与原有曲线更为接近的曲线,我们应该将E再增大,但是根据对尸体进行试验所获得的表格数据,实验中的弹性模量E不宜过大,故本次实验保留上面曲线的结果,即以上面的实验数据为所获得的最终结果。
核磁共振实验报告_数据分析_实验讨论_误差分析
核磁共振实验报告学院数理学院班级学号姓名同组人实验日期20200929一、实验目的与实验仪器NM-Ⅱ型核磁共振实验装置、掺有硫酸铜的水样品、聚四氟乙烯样品二、实验原理(要求与提示:限400字以内,实验原理图须用手绘后贴图的方式)核磁共振指磁矩不为零的原子核处于恒定磁场中,由射频或微波电磁场引起塞曼能级之间的共振跃迁现象。
原子核的自旋角动量的数值是量子化的,在数值上可以表示为I为核自旋量子数,氢核、氟核的I=1/2。
核的磁矩和角动量存在如下线性关系修正后,引入核磁单位定义磁矩和角动量之比为回磁比定义为回旋频率,氢核的回旋频率为42.577MHz/T;为朗德因子。
核磁矩处于恒定外磁场中时,核在外磁场方向的最大核磁矩分量为通常将此最大分量作为核的磁矩。
核磁矩在外磁场中具有磁位能( 为磁量子数,)则不加磁场时的一个能级将在磁场的作用下分裂为2I+1个分立能级,对于氢核、氟核,I=1/2,在外磁场作用下分裂为两个次能级,相邻能级的能量差:若在与外磁场垂直的方向再施加一个高频磁场(射频场),那么当射频场频率满足一定条件时,会引起原子核在上下能级之间的跃迁(共振跃迁,简称共振)。
发生共振时射频场需要满足的条件即为共振条件:三、实验步骤(要求与提示:限400字以内)1、连接仪器。
2、移动边缘振荡器连同探头,使探头前端样品探测线圈放置在磁场大致中心位置。
3、打开主机,预热。
4、将磁场扫描电源的“幅度调节”旋钮逆时针调节最小,然后再顺时针旋转一圈左右。
5、先后调节边缘振荡器的“频率粗调”旋钮,捕捉共振信号。
6、调处大致共振信号后,移动边缘振荡器仔细调节样品在磁场中的空间位置以得到尾波最多的共振信号,再稍微改变“扫描幅度”使得共振信号最大。
7、调节“频率细调”至信号等宽。
8、记录频率于表格中。
9、调节频率,使共振先后发生在扫场的波峰()和谷底(),示波器上的信号相邻的峰逐渐重合,峰数减半。
10、记录数据。
11、更换聚四氟乙烯样品,重复上述4-10步骤。
高压核相器项目可行性研究报告(提纲)-PPT文档资料
第 7页
可研目录
第十一章 高压核相器项目投资估算 第一节 投资估算依据 第二节 高压核相器项目总投资估算 一、固定资产建设投资估算 二、流动资金估算 三、高压核相器项目总投资 四、高压核相器项目投入总资金 第三节 资金筹措 一、资金来源与出资方式 二、高压核相器项目筹资方案 第四节 投资使用计划 一、固定资产建设投资使用计划 二、流动资金使用计划 第五节 借款偿还计划 第十二章 高压核相器项目财务评价 第一节 计算依据及相关说明 一、高压核相器项目测算参考依据 二、高压核相器项目测算基本设定 第 8页
让投资更安全
经营更稳健
本报告用于发改委立项
政府批地
银行融资
高压核相器项目可行性研究报告 (提纲)
核心提示: 高压核相器商业计划书 高压核相器项目可行性研究报告 高压核相器项目资金申请报告 高压核相器项目节能评估报告 高压核相器行业市场研究报告 高压核相器项目投资价值分析报告 高压核相器项目投资风险分析报告 高压核相器行业发展预测分析报告
可研目录
第 6页
可研目录
第二节 人力资源配置 一、生产作业班次 二、高压核相器项目劳动定员 三、职工工资福利 四、员工来源及招聘方案 五、员工培训 第十章 高压核相器项目实施进度 第一节 高压核相器项目实施的各阶段 第二节 高压核相器项目实施进度表 一、横道图 二、网络图 第三节 高压核相器项目实施费用 一、建设单位管理费 二、生产筹备费 三、生产职工培训费 四、办公和生活家具购置费 五、勘察设计费 六、其他应支出的费用
第 4页
可研目录
二、设计原则 三、节能方案 四、节能措施 第二节 能耗指标分析 一、资源利用及用能标准 二、能耗计算 第三节 高压核相器项目节水措施 一、节水措施 二、水耗指标分析 第七章 高压核相器项目环境影响评价 第一节 场址环境条件 第二节 高压核相器项目建设和生产对环境的影响 一、高压核相器项目建设对环境的影响 二、高压核相器项目生产对环境的影响 第三节 环境保护措施方案 一、设计依据 二、环保措施 第四节 环境影响评价
高压无线核相仪性能特点与适用情况
高压无线核相仪性能特点与适用情况高压无线核相仪用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。
在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。
仪器适合0.22-220KV 输电线路带电核相作业,同时具有验电功能。
无线高压核相仪由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。
参数特点:1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、本产品所测电压等级为0.22-220KV。
4、发射器和接收主机的传输距离大于130米。
5、结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。
6、真人语音提示,男声“同相”、女声“异相请注意”。
7、屏幕同时显示两线路相位差、频率、波形和失量图。
8、主机显示电池电量,半小时无操作自动关机。
9、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。
10、具有高压验电和核定相序的功能。
11、高压测量时泄漏电流<10uA。
12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
13、主机锂电池容量约为2200mAH,发射器电池容量约为350mAH。
14、若仪器1年使用10次,每次30分钟,则充电周期约为1年。
15、工作环境:-35℃---+45℃湿度≤95%RH16、储存环境:-40℃---+55℃湿度≤95%RH17、整机重量:约4.5KG。
18、仪器包装尺寸:长71cm*宽26cmm*高11cm监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
无线高压核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、上海日行电气有限公司测相序特点、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。
WHX-Ⅱ无线核相仪
TAG-5000A无线核相仪!安全警告1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求。
2、使用前必须对仪器自检,发射器、接收器电池必须充足,否则影响发射及接收灵敏度。
3、使用过程中不能大于有效接收距离,发射器尽量置于开阔处。
4、使用过程中避免无线电发射装置使用,以免干扰接收器无法判别。
5、在试验时,试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域。
工作原理和使用接线图一、规格技术1、自检a. 使用之前必须将发射器NO.1和发射器NO.2,接收器电池充足将自检线一端接入220V电源,另一端插入发射器NO.1和发射器NO.2,打开发射器电源开关。
发射器必须置于离地30cm以上,否则影响接收灵敏度。
b. 打开接收器电源开关,按测试按钮,接收器进入10秒倒计时,计时完毕即显示“同相”起始波形,在同一位置并有灯光、文字、声音提示,表示仪器可正常使用。
2、现场使用a. 使用前必须遵守《电力安全工具预防性试验规程》工作要求。
b. 将发射器NO.1和发射器NO.2连接绝缘杆,(绝缘杆必须将二节接合使用)打开电源开关,发射器指示灯显示绿色。
c. 打开接收器电源开关,按测试键,接收器进入10秒倒计时,倒计时完毕将发射器NO.1和发射器NO.2分别同原始端和测试端接触。
发射器指示灯由绿色变成红色。
3.、接收器“同相”时显示如下:a.波形在同一起始位置。
b.相位角角差显示“0”或“360”。
c.文字指示“同相”。
d.同相指示灯亮(电源指示灯、发射器NO.1和发射器NO.2指示灯都亮)。
e.声音提示。
二、技术参数及部件功能说明:1. 技术参数:使用范围:6~35kV试品状态:线路或设备带电部分离地高度:小于10米发射器之间最大距离:小于20米设备工作频率:1.2GHZ2. 发射器:*发射器N0.1和发射器N0.2 外型尺寸Φ60×120mm 电源8.4V(镍氢充电电池)3、接收器:外型尺寸:235×130×43mm电源电池:12V镍氢充电电池4、绝缘杆2根共4节使用时将二节接合使用适用范围:6~35kV绝缘杆由环氧树脂构成,长度每根2米(每根由二节组成),绝缘杆指定专业生产厂家,长度及试验电压符合国际电工委员会IEC60855和国际GB113398-92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》。
核磁共振实验报告
核磁共振实验报告地点:农业大学专业(班级):应用化工201402:学号:指导教师:实验日期:2016年5月31 日核磁共振测有机物结构一、实验目的:1.学习核磁共振波谱的原理;2.学习1H核磁共振谱图的解析方法;3.了解核磁共振谱仪的工作原理及基本操作方法;二、实验原理:核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的进动。
根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数决定,实验结果显示,不同类型的原子核自旋量子数也不同:质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0 ;质量数为奇数的原子核,自旋量子数为半整数;质量数为偶数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数。
迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用,经常为人们所利用的原子核有:1H、11B、13C、17O、19F、31P由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会由自旋产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。
将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。
进动具有能量也具有一定的频率。
原子核进动的频率由外加磁场的强度和原子核本身的性质决定,也就是说,对于某一特定原子,在一定强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。
原子核发生进动的能量与磁场、原子核磁矩、以及磁矩与磁场的夹角相关,根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。
当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。
这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。
为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。
【免费下载】核磁共振实验报告及数据
而使系统的总能量增加这相当于系统从射频场中吸收了能 量。 a B0 bB 0 图 1 我们把 hv△E 时引起的上述跃迁称为 共振跃迁简称为共振。显然共振要求 hv△E 从而要求射频 场频率满足共振条件 E-μ·B-μzB-γpzB-γm B 5 如果 用圆频率 2πν 表示共振条件可写成 ωγB 6 如果频率的 单位用 Hz 磁场的单位用 T 特斯拉 1 特斯拉 10000 高斯对裸 露的质子而言经过测量得到 /2π42.577469 MHz/T 但是对 于原子或分子中处于不同的基团的质子由于不同质子所处 的化学环境不同受到周围电子屏蔽的情况不同 的数值将略 有差别这种差别称为化学位移对于温度为 25 摄式度球形容 器中水样品的质子 42.576375 MHz/T 本实验可采用这个数 值作为很好的近似值通过测量质子在磁场 B 中的共振频率 可实现对磁场的校准即 7 反之若 B 已经校准通过测量未知 原子核的共振频率 v 便可求出待测原子核 值通常用 值表 征或 g 因子 8 9 其中 7.6225914 MHz/T 通过上述讨论要 发生共振必须满足 v ·B 为了观察到共振现象通常有两种 方法一种是固定 B 连续改变射场的频率这种方法称为扫频 方法另一种方法也就是本实验采用的方法即固定射场的频 率连续改变磁场的大小这种方法称为扫场方法如果磁场的 变化不是太快而是缓慢通过与频率 v 对应的磁场时用一定 的方法可以检测到系统对射场的吸收信号如图 2a 所示称为 吸收曲线这种曲线具有洛伦兹型曲线的特征但是如果扫场
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电,力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资,配料不置试仅技卷可术要以是求解指,决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资,配料而置试且时卷可,调保需控障要试各在验类最;管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下,安与要全过加,度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高;试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中,核资或对料者定试对值卷某,弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试,.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置,弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误,试高要方中求案资技,料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高,术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术,管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高,案中为;资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资,管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装,工置合作调理并试利且技用进术管行,线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确:指灵在导活分。。线对对盒于于处调差,试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷,术调应问试采题技用,术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔,变开需压处要器理在组;事在同前发一掌生线握内槽图部内 纸故,资障强料时电、,回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资,料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而,与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检,卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
核容实验报告
一、实验目的1. 了解核容实验的基本原理和方法;2. 掌握核容实验的操作技能;3. 通过实验,验证核容实验的准确性;4. 分析实验数据,得出结论。
二、实验原理核容实验是一种用于测定材料或结构在核辐射环境下的容量和损伤程度的实验方法。
实验原理基于核辐射对材料或结构的辐射损伤效应,通过测量材料或结构在辐射环境下的力学性能、化学性能、物理性能等指标,评估其在核辐射环境下的耐久性和安全性。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:核辐射源、辐射剂量计、力学试验机、化学分析仪器、物理性能测试仪器等;2. 实验材料:待测材料或结构,如金属、陶瓷、复合材料等。
四、实验步骤1. 准备工作:确定实验材料、实验条件,检查实验仪器设备是否正常;2. 放置材料:将待测材料或结构放置在辐射源周围,确保辐射均匀;3. 辐射照射:启动核辐射源,对材料或结构进行辐射照射,照射剂量根据实验要求确定;4. 数据采集:在辐射照射过程中,使用辐射剂量计实时监测辐射剂量,记录实验数据;5. 性能测试:在辐射照射完成后,对材料或结构进行力学性能、化学性能、物理性能等测试;6. 数据分析:对实验数据进行整理、分析和处理,得出结论。
五、实验结果与分析1. 实验结果(1)辐射剂量:实验过程中,辐射剂量计监测到的辐射剂量为X Gy;(2)力学性能:实验前后,材料或结构的力学性能指标变化如下:- 弹性模量:从Y MPa降低到Z MPa;- 抗拉强度:从A MPa降低到B MPa;- 剪切强度:从C MPa降低到D MPa;(3)化学性能:实验前后,材料或结构的化学性能指标变化如下:- 氧化率:从E %降低到F %;- 溶解度:从G %降低到H %;(4)物理性能:实验前后,材料或结构的物理性能指标变化如下:- 导电率:从I S/m降低到J S/m;- 热导率:从K W/m·K降低到L W/m·K。
2. 结果分析(1)辐射剂量对材料或结构的影响:随着辐射剂量的增加,材料或结构的力学性能、化学性能、物理性能均有所下降,说明辐射剂量对材料或结构产生了损伤;(2)辐射损伤机理:辐射剂量作用下,材料或结构内部的原子、分子发生电离和激发,导致材料或结构的结构、性能发生变化;(3)核容实验结果验证:实验结果与理论分析基本一致,说明核容实验方法具有较高的准确性。
无线高压核相仪的原理与使用注意事项如何及维护和修理保养
无线高压核相仪的原理与使用注意事项如何及维护和修理保养无线高压核相仪的原理与使用注意事项如何?核相,也就是在实际电力的运行中,对相位差的测量。
新建、改建、扩建后的变电所和输电线路,以及在线路检修完毕、向用户送电前,都必需进行三相电路核相试验,以确保输电线路相序与用户三相负载所需求的相序一致。
核相是针对二路电源而言的。
二路电源需要向同一个用电设备供电时,在投入时,要在并列点进行核相。
若二路电源需要并列倒电时,若不核相,由于安装接线错误,可能显现相序(相位)不一致,引起短路事故,影响正常供电。
若二路电源需要停电倒电时,若不核相,可能由于相序不一致,引起三相设备的非正常运行,如电机的反转。
因此,在第二路电源投入时,确定要与第一路电源进行核相。
为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
核相的方法对0.4KV系统,一般用万用表进行核相;对3—35KV中性点非接地系统,一般用专用高压定相杆进行核相;对110KV及以上中性点直接接地系统,一般用PT进行核相;电力变压器在下列情况下应进行核相1)新装或大修后投入,或易地安装;2)变动过内、外接线或接线组别;3)电缆线路或电缆接线变动,或架空线走向发生变化。
对于新投产的线路或更改后的线路,必需进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。
若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。
为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
高压核相仪原理高压无线核相仪由两个在电气上互不相连的发射器和接收器构成,两个装置上均装有电极,电极可与被测导线相连(或接触),一只红色的发射器其电极的形状为钩形以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器,其电极的形状为丫形便于接触导线。
这些电极均作为发射与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与配套的绝缘操作杆相接。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
DHX-II型高压核相仪试验报告
上海怡珠电气有限公司生产的DHX-II型高压核相仪,适用于高压电力线路的相位核定工作,我们受该公司的委托于1990年9月6日~7日会同上海市供电局对该产品进行了电气性能方面的试验,现将试验结果整理如下:
一、工作原理
图一中,RA=RA’为固定高电阻核相棒。
固定电阻Ra=Ra’可调电阻r与r’和微安表Ig组装成一只核相表。
根据广义交流电桥原理。
当UA=UA’时,调前r和r’可使电桥平衡,即Xg=0,此时,被测两端电压幅值和相位相同。
如果两端电压相位相同,而幅值不完全相等,调节r和r’仍能使电桥平衡。
只有当两端相位不相同时,调节r和r’不能使电桥平衡即Ig≠0。
此时,被测两端电压不是同相位。
二、测试结果
1.单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1
2.单根核相棒工频耐压试验结果见表2
3.单根核相棒、电流元件发热试验结果见表3
4.核相仪整体试验
(1)试验室测试接线见图二
(2)测试结果见表4
5.现场实测
根据上海供电局现场实测10、35和110KV系统的核相结果见表5。