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这种测量的基本结构如图1。 有些单次瞬变过程的变化速度极快,全过程只有几微秒,而且需要着重研究的部分只有几纳秒,甚至亚纳秒。这要求波形获取装置具有获取、记录、存储高速信号的能力,又要具有对高速变化波形的响应能力(高的通频带),保证所录取信号的失真尽可能小,保存的信息尽可能多。写速和带宽是评定单次瞬变波形记录系统性能的两个重要指标。
示波器显示照相记录法 在示波器荧光屏显示单次波形,通过照相机透镜在感光胶片上记录,人工读取数据。由于荧光材料有足够的余辉时间,可以将纳秒信号暂存在荧光屏上达若干微秒甚至毫秒,以使感光材料曝光。这种方法曾是早期核试验和其他单次过程中获取数据的主要方法,也是现代实验室中常用的一种方法。这种方法在60年代中期达到了写速为 2×1012tw/秒(tw为示迹宽度)、带宽 1吉赫以上的能力。主要缺点是数据读取费时,效率低。 带有存储功能的荧光屏,曾被作为一种有希望的设备而加以研究,其技术水平达到了写速为6×1010tw/秒,带宽400兆赫。
微通道板示波器与扫描相机系统 微通道板示波管,是在一般示波管的荧光屏背后放置一块具有 104量级的电子倍增能力的微通道板电子倍增器,用以提高被单次纳秒脉冲所偏转的电子束的密度,以解决电子束密度低、示迹亮度不足这一根本问题。亮度问题的解决也促进了偏转灵敏度和带宽的提高,并使荧光屏上单次波形的数字化成为可能。70年代中期,出现了微通道板示波器与扫描相机系统,制成了示波器与计算机相结合的一种亚纳秒波形数字化系统,写速达1.75×1011tw/秒,带宽7吉赫。偏转灵敏度的提高,使放大器达到了直流至1吉赫的带宽和10毫伏每格的灵敏度。
瞬态波形数字化系统 这种系统以硅靶存储双枪扫描变换管为基础。硅靶存储双枪扫描变换管(图3)使单次波形直接数字化成为可能。在两个相对的电子枪中间,放置一个具有存储能力的硅靶,用写枪将高速模拟信号写在靶上,再由读枪依次将此信号以数字量形式读出,存储时间约100微秒。它能完成高速模拟量到慢数字量的转换。这种设备便于与计算机结合而构成完整的波形数字化系统。写速可达5×1011tw/秒,带宽1吉赫,而且可以多台设备联用,完成复杂的单次高速瞬变过程的测量。 数字波形存储示波器和波形存储器 这是一种以半导体器件为基础的波形数字化装置,其关键部件是模-数转换器。现代使用的仪器带宽在 100兆赫以下。这是一种很有发展前途的设备。
单次取样装置 将单次波形进行取样,而后复现,进行数字化处理。20路的取样器带宽达到1吉赫,并可将数据接到计算机上进行处理。
电荷耦合器件单次瞬变波形数字化装置 电荷耦合器件是一种新型半导体表面器件,可用于大容量存储、摄像和模拟延迟。其存储和模拟量的延迟功能,给单次瞬变波形测量提供了新的途径。80年代初,以电荷耦合器件为核心部件的存储示波器开始生产,其带宽达到60兆赫。以电荷耦合器件为核心的单次波形存储器在实验室已制成带宽200兆赫、1吉赫的实验装置。
你定义三个厚度的筏板 然后分别设置筏板变截面就可以了 如图
1、有些示波器有专门的电流探头;2、先转成电压再测。 另外可以找找看电流电路中有没有电阻?如果有电阻,直接测电阻上的电压。
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长输管道泄压阀水力瞬变分析及瞬变工况测试
介绍了长输管道泄压阀的结构及工作原理,分析了水击产生的原因,进行了水力瞬变分析编程计算,设计了泄压阀水力瞬变测试流程。通过试验验证泄压阀对管路水力状态的影响,为泄压阀控制水击提供了理论和试验依据。
水电站变顶高尾水洞瞬变流计算及体型设计
对水电站变顶高尾水洞内明满交替流计算方法及变顶高尾水洞体型设计进行了研究,介绍了变顶高尾水洞的工作特点.采用改进狭缝法模型,结合某大型水电站取消尾水调压室方案进行瞬变流计算,提出了明满交替流分界点的处理方法.分别针对具有不同顶坡、底坡和底宽的变顶高尾水洞体型在不利工况下的瞬变流计算成果进行比较分析,结果表明,变顶高尾水洞具有一定的尾水调压室作用,若适当地选取体型参数可不设尾水调压室;顶坡对整个尾水系统的影响非常大,底坡和底宽的影响相对较小.
本书在总结国内外研究成果的基础上,从生产实际中所涉及的瞬变流问题出发,结合作者多年的研究成果,着重讲述瞬变流的基本理论及其工程应用。主要内容包括瞬变流基本理论、泵及泵站分析、液柱分离和弥合水击、弥合水击数学模型及数值解法、管网系统分析、瞬变流在堵塞检测中的应用、瞬变流在泄漏检测中的应用、长距离输油管道的水力瞬变分析。
本书可供流体力学、油气储运工程等相关专业的本科、硕士、博士研究生学习使用,也可供从事液体管道瞬变流工作的科研、教学、设计人员参考。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
符合IEC61000-4-4 GB/T17626.4标准
1.1 电快速瞬变脉冲群的起因
电路中,诸如来自切换瞬态过程(切断感性负载、继电器触点弹掉等),通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。试验的要点是瞬变的高幅值、短上升时间、高重复率和低能量。
1.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验目的
为评估电气和电子设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(脉冲群)干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据。
1.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级
开路输出试验电压和脉冲的重复频率 | ||||
等级 | 在供电电源端口,保护接地(PE) | 在I/O(输入/输出)信号、数据和控制端口 | ||
电压峰值/kV | 重复频率/kHz | 电压峰值/kV | 重复频率/kHz | |
1 | 0.5 | 5或者100 | 0.25 | 5或者100 |
2 | 1 | 5或者100 | 0.5 | 5或者100 |
3 | 2 | 5或者100 | 1 | 5或者100 |
4 | 4 | 5或者100 | 2 | 5或者100 |
"X"开放等级级 | 特定 | 特定 | 特定 | 特定 |
注1:传统上用5 kHz的重复频率,然而,100 kHz更接近实际情况。 注2:对于某些产品,电源端口和I/O端口之间没有清晰的区别,在这种情况下,应由专业标准化技术委员会根据实验目的来确定如何进行。 |
1.4 试验配置:
接地参考平面应为一块最小厚度为0.25 mm的金属板(铜或铝),也可以使用其他的金属材料,但它们的最小厚度应为0.65 mm。 接地参考平面最小尺寸为1 m×1 m, 实际尺寸与受试品的大小有关,参考接地板的外围至少比被试品每边的几何投影尺寸大出0.1m。
注:参考接地板必须与保护接地相连。
在使用耦合夹时,除耦合夹下方的接地参考平面外,耦合板和所有其他导电性结构之间的最小距离0.5m。
除非其他产品标准或者产品类标准另有规定,耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应为0.5m±0.05m。
受试品应放置在接地参考平面上, 并用厚度为0.1m± 0.01的绝缘支座与之隔开,若被试设备为台式设备,则应位于接地平面上方0.8m± 0.08m处。
受试品和所有其它导电性结构(例如屏蔽室的墙壁)之间的最小距离大于0.5m。
如果制造商提供的与设备不可拆卸的电源电缆长度超过0.5m±0.05m,那么电缆超出长度的部分应折叠,以避免形成一个扁平的环形,并放置于接地参考平面上方0.1m处。
1.5 实验室的气候条件
应该在EUT和试验仪器各自的制造商规定的设备正常工作范围内,如果相对湿度很高,以至于在EUT和试验仪器上产生凝雾,则不应进行试验。
1.6 电快速瞬变群脉冲抗扰度实验结果:
a) 在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常
b) 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
c) 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
第一章 绪论
第一节 研究的目的及意义
第二节 研究现状和发展动态
第二章 瞬变流基本理论
第一节 瞬变流分析基本方程
第二节 瞬变流方程的数值解法
第三节 边界条件的建立和求解
第三章 泵及泵站分析
第一节 离心泵及其特性
第二节 泵站分析
第三节 泵站的运行控制
第四节 泵站的水力瞬变
第四章 液柱分离和弥合水锤
第一节 气体释放
第二节 液柱分离和断流空腔
第三节 断流空腔与弥合水锤升压的关系
第四节 完全断流型空腔弥合水锤的形成过程分析
第五节 断流空腔弥合水锤的防护措施
第六节 小结
第五章 断流空腔弥合水锤数学模型及数值解法
第一节 断流空腔弥合水锤数学模型
第二节 断流空腔弥合水锤的数值模拟
第三节 断流空腔弥合水锤工程实例分析
第六章 管网系统分析
第一节 管网的稳态流动分析
第二节 管网的瞬态流动分析
第七章 瞬变流在管道堵塞检测中的应用
第一节 基于瞬态压力信号分析的堵塞检测
第二节 基于小波变换的信号分析方法
第三节 基于小波变换的堵塞点识别技术
第四节 应用实例分析
第八章 瞬变流在泄漏检测中的应用
第一节 基于瞬态模型的泄漏检测方法
第二节 基于瞬态负压波的泄漏检测方法
第九章 长距离输油管道水力瞬变分析
第一节 水力瞬变分析软件介绍
第二节 基于SPS的原油管道停输再启动分析
第三节 基于TLNET的原油管道泄漏量分析
参考文献