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测深仪误差改正是根据每天现场比对的结果,进行误差改正,误差不大时,一般就在现场调节测深仪的零线至正确位置,使测深仪所测水深与水砣所测水深取得一致,这样在整理外业时不须再行改正。如必须改正时,按下述方法测深仪所测水深大于水砣所测水深时,测测深仪读数改正值的符号是负;测深仪所测水深小于水砣所测水深时,测深仪读数改正值的符号是 。例:测深仪所水深是8.5米,水砣所测水深是8.0米,求测深仪读数改正值,两者相差0.5米,测深仪水深大于水砣水深,改正值的符号是负,故而测深仪读数改正值是-0.5米。测深仪所测水深是7.8米,水砣所测水深是8.0米,两者相差0.2米,测深仪水深小于水砣水深,改正值的符号是 ,故而测测深仪读数改正值是 0.2米。
回声探测设备是最早的一类水下声学仪器,这种设备得到了广泛地应用。所有这样的设备都有一个共同的特点:它们都利用一组发射换能器在水下发射声波,使声波沿海水介质传播,直到碰到目标后再被反射回来,反射回来的声波被接收换能器接收。然后再由声纳员或计算机处理收到的信号,进而确定目标的参数和类型。
回声探测设备也是不尽相同的,所以他们也往往会使用不同的发射和接收换能器,因此,声信号的频率和波形也有所不同。其实,不同回声探测设备的不同差别最主要的差别主要是在对回波信号的不同处理方法上。这种原理已经被广泛地应用在以下水电设备中:回声测深仪、侧扫声纳、声学多普勒海流计和鱼探仪等。这些仪器设备的发明和使用为研究海洋、开发海洋、利用海洋做出了重要的贡献。
回声测深仪的问世,使海深测量技术发生了根本性的变革。目前已有升沉补偿测深仪、拖曳式测深仪、多波束测深仪等多种不同类型的测深仪器,这些都是由于海洋勘探的需要而发展起来的设备。人们根据工作深度的不同,设计...
定义:具有高低两种频率可进行精密水深测量的仪器。应用学科:测绘学(一级学科),测绘仪器(二级学科)
中等水平,主要是做的比较早,现在又很多家都做的,海鹰,华测,南方都有,可以比较一下。
测深仪在城市河道测绘中的应用
本文首先通过对测深仪工作原理的分析,进行了测深仪在城市河道测绘中的测绘技术要求的分析,并且分析了测深中的关键误差,为城市河道的测绘工作提供了支持。
GZCORS联合测深仪在水下地形测量中的应用
水利工程勘察、设计、建设的过程中需要进行水下地形测量工作。介绍了广州市连续运行参考站系统(GZCORS)与数字测深仪集成进行水下工程测量的方法,并以某工程为例,分析了使用CORS定位的无验潮水下定位测量的工作流程。GZCORS与数字测深仪优势互补,在水下地形测量中应用广泛。
以前人们采用各种各样的方式探测海深,但是效果都不理想,而且存在着误差。人们最常用的探测海深的设备就是回声测深仪。
那么,回声测深仪又是如何测量海深的呢"_blank" href="/item/发射换能器/4987707" data-lemmaid="4987707">发射换能器从海面向下发射声脉冲,声脉冲在水中向下传播,遇到密度不同的海底介质时发生反射,反射后的声脉冲在海水中向上传播,并被海面的接收换能器所接收。根据声脉冲在海水中往返的时间和它在海水中的声速,就能算出换能器至海底的直线距离,即水深。例如,在常温下,海水中声速的典型值为1500米/秒,如果测得声脉冲在水中往返的时间为3秒,则海水的深度为2250米。由于声波在海水中的传播速度随海水的温度、盐度和压力的变化而变化,所以,计算时还要作必要的修正。在特殊情况下,可通过测量水深来辨别船位。
在开辟新区或浅水航行时,可用于导航,以确保船舶航行。在航道及港口测量方面,它可提供准确的可靠的水深资料。
回声测深仪的发明为广大海洋工作者提供了一个强有力的水深测量手段,由于它可以在船只航行时快速而准确地测得水深的连续数据,所以很快便成为水深测量的主要仪器,它已广泛地应用于航道勘测、水底地形调查、海道测量、船只导航定位等方面。
对大洋地形地貌的全部了解和认识,都是回声测深仪的功劳。过去人们根据数量很少的一些海上锤测资料,曾经认为世界大洋底是一片平坦的大地。回声测深仪的出现,才使人们眼界大开。因为测量结果显示,洋底和陆地一样崎岖不平,既有崇山峻岭,也有深沟峡谷;既有恢宏高原,起伏的丘陵,也有辽阔的平原、阶地,形态万千,蔚为壮观。
零线有电流的原因
首先我们应该知道,正常情况下零线上应该是没有电流的,那么在什么情况下零线上会出现电流呢。
理论上讲,当三相负载的功率因数为1,如果三相负载相等,三相电流相等,则零线电流为零。当三相负荷极端不平衡时,也即,当仅有一项负荷时,零线的不平衡电流达到最大,等于相线电流。也就是说,正常负载的情况下,零线截面等于相线截面即可。但是,现在用电负荷中,有很多的功率电子器件,它使负荷电流畸变,产生大量的谐波电流。当用电负荷是要是单相负荷时,将产生大量的三次谐波电流。
零线电流大的原因是因为负载的大量电子设备里边的电源采用单相整流、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次电流谐波含有率80%左右、而三次电流谐波的相位角、矢量角完全相同、故不能相互抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而产生中性线(零线)过流现象。这也是为什么在三相平衡的情况下会出现零线过电流的原因。
那么我们该怎么区分零线上的电流是三次谐波引起的还是三相不平衡引起的呢?
虽然三相不平衡会使零线上的电流增大,但是这只是说在一定的范围内的,当三相不平衡时零线上的电流不会超过任意的一相。
而三次谐波引起的零线上有电流是因为,相线上产生了三次谐波,由于三相电的每相基波电流之间相位相差120°,因此3次谐波电流的相位相差360°(3×120° =360°),对于交流电而言,相位相差360°意味它们是同相位的。因此,3次谐波电流在零线上是算数叠加的 ,一般情况下零线电流是相线电流的1.732倍。
零线电流存在的安全隐患
零线上没有过流保护装置,因为电工规范中不允许在零线上安装保护装置。因此,即使零线电流超过相线电流,也不会出现保护,而是任凭零线发热。在相线上的过流保险还没有动作之前,零线已经发热严重,从而会导致火灾,或者零线被烧断的后果。零线断开时,会导致电网上的电器设备损坏。在一般建筑物中,零线的截面积不会超过相线的截面积,甚至小于相线的截面积。因此,如果零线上的电流超过相线电流,就会过热,零线上的电流超过相线电流是巨大的安全隐患。
治理方法
有源滤波器:有源滤波器是一种动态的谐波治理方式,他可以滤除2-51次的谐波电流,但是如果我们的系统中只出现了三次谐波的问题。那么我们不太建议安装有源滤波器。因为有源滤波器仅对其安装位置的上游有作用,对于下游没有任何效果。而且用有源滤波器来治理相线、零线上的三次谐波成本费用是非常大的。一般情况下要比三次谐波滤波器高2-3倍。
三次谐波滤波器: LB3NBF不仅是当前市场中能从源头上彻底治理3次谐波电流的独特产品,也是对三相四线制配电系统中相线和零线上的3次谐波电流能同时全面精确治理的专用滤波装置,该装置已经在消除3次谐波电流引发的零线电流异常增高、母排发热振荡、变压器过温异响等谐波危害方面得到了广泛的应用。
由于 LB3NBF 能够对安装位置下游的所有线路上的 3 次谐波电流起到抑制作用, 因此, 建议尽量在上游的位置安装 LB3NBF ,这样受益的范围是 3NBF 下游的所有线路。例如,如果在变压器的输出端安装 LB3NBF,则该变压器的下游所有线路都不会受到 3 次谐波电流的危害。
13年来北京领步始终专注于“谐波干扰危害治理”“高低压特殊无功补偿”两方面进行辛勤耕耘与技术积累,专注成就品质、质量铸就品牌,为各类谐波治理用户提供“24小时技术咨询”“免费检测分析”“方案设计与性价比评估”,了解更多<谐波的危害治理>方案,欢迎点击我们的在线客服进行咨询,或者直接拨打全国统一服务热线400-056-5258,我们期待您的来电!
回声测深仪的问世,使海深测量技术发生了根本性的变革。已有升沉补偿测深仪、拖曳式测深仪、多波束测深仪等多种不同类型的测深仪器,这些都是由于海洋勘探的需要而发展起来的设备。
人们根据工作深度的不同,设计制造了大小不同的测深仪器。小型测深仪的工作频率在100千赫兹左右,换能器尺寸较小,可在小艇上使用,用于测量几十米到几百米水深的海洋深度。而大型测深仪的工作频率为数千赫兹左右,换能器尺寸较大,可测量深达10000米的世界海洋最深处的水深。
此外,还有一种双频测深仪。所谓双频测深仪就是指能用高、低两种不同频率工作的测深仪器。这种测深仪适用于测量沉积有稀泥的航道,它能用较低的上作频孕探测较硬的真海底,或用较高的工作频率探测稀泥表面。
回声测深仪的显示、记录方式也有多种不同类型。近代测深仪除用放电或热敏纸记录器记录外,还有数字显示及存储,甚至可以和计算机结合起来而自动绘制海底地形图等多种不同方式。