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井内流体电阻计
英文:borehole resistivity meter
释文:是沿井身测量井内泥浆电阻率的仪器。实际上它是一个尺寸很小的电极系,只是在结构上要注意使井壁的影响尽量减小。在原理和测量方法上同一般视电阻率法测井相同。泥浆电阻率对电测井结果有很大影响,因此解释电测井资料时需要泥浆电阻率数据。在解决某些水文地质问题,如确定涌水层或漏水层时,也常常需要测定井内流体电阻率。 2100433B
电线的导体电阻计算公式为:R=ρ×L/S其中,ρ为导体电阻率,L为导体长度,S为导体横截面积。计算导体的电阻,要知道其电阻率、截面积、长度,计算公式:电阻=长度×电阻率÷截面积。直流电路,纯电阻性负载...
第一组串30欧,半瓦,第二组串24欧半瓦,第三组不建议这么用。
没有接触过“日置交流微电阻计",打给厂家进行咨询。
电机绕组电阻计算
序号 名称 数值 单位 备注 1 线径 0.8000 mm 电阻率 0.0181 Ωmm2/m 2 电阻系数 35.1700 mΩ /m 3 并绕根数 21.0000 4 截面积 10.5554 mm2 5 匝数 3.0000 6 半匝长 333.0000 mm 7 单个线圈阻值 3.3462 mΩ 8 每路线圈数 8.0000 mΩ 9 并联路数 2.0000 10 1路阻值 26.7694 mΩ 11 线阻值 26.7694 mΩ 12 单个线圈阻值2 3.4299 mΩ 电阻率计算 15 1路阻值 27.4389 mΩ 电阻率计算 16 线阻值 27.4389 mΩ 电阻率计算
电线绝缘电阻及导体电阻检测
电线绝缘电阻及导体电阻检测 (广东产品质量监督检验研究院, 广州 510330) 摘 要:导体电阻及绝缘电阻是电线的电性能检测 重要项目之一,是考核导体、绝缘材料电气绝缘性能 的重要指标,通过测定绝缘电阻不仅可以发现生产过 程中的工艺缺陷,也能考核材料的好坏。同时根据实 验室要求,对测试绝缘电阻的不确定度进行研究。 关键词:电线绝缘电阻 ;绝缘电阻 ;测试不确定度 ; 导体电阻 0 引言 电线电缆是重要工业产品, 现代社会离不开电线 电缆的存在,电线电缆不仅用于电力的输送,同时也 能输送信号。电线的结构比较简单,主要是导体、绝 缘层、护套层、内衬层或隔离层以及铠装层构成,对 于电线来说,绝缘及护套质量的好坏,对于使用的寿 命及安全有至关重要的意义。 其中绝缘及护套材料的电气性能是重要的质量 指标,绝缘性能越好,电线能承受的电压则越高,越 不容易泄露电流。因此本文通过标准的检测方法,及 检验
电阻计,测量电阻的仪器,下面是厂销售的
日本日置HIOKI 3541电阻计.
HIOKI 3541电阻计是日本日置HIOKI生产的电阻计, HIOKI 3541电阻计是对元器件测量的电阻计,
HIOKI 3541电阻计宽量程、高分辨率、适用于系统测试的电阻计,HIOKI 3541电阻计广范围测量 最低0.1μΩ(20.00mΩ),最高110MΩ ,HIOKI 3541电阻计快速采样,最快可达0.6ms (*根据设定条件的不同,会有差异) ,HIOKI 3541电阻计补正偏置电压,用9451(Pt)/温度探头进行温度补正功能 ,HIOKI 3541电阻计运用4端子测量技术,测试线接触电阻可忽略不计 ,HIOKI 3541电阻计具备统计、演算功能。若再另配选件的9670,可达到印字功能。
日本日置hioki 3540微电阻计,hioki 3540微电阻计是测量很小的微电阻计仪器。
hioki 3540微电阻计提供可选手动测试或系统应用测试,hioki 3540微电阻计4端子方法测量mΩ电阻(快速100ms响应) ,hioki 3540微电阻计比较器功能最多存储7组表格 ,hioki 3540微电阻计温度补偿功能,测量温度并根据铜来计算20℃以下的对应值。
3540是没有外部控制接口的低价格版本,用于手动测试。 3540-01加入了BCD输出和外部控制,3540-02包含了打印机接口,3540-03包含了RS-232C接口。
3560交流微电阻计日本日置 HIOKI
交流微电阻计
测试种类从接触电阻至内阻和电池电压
3560型电阻计的特色同样是同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。本产品高度适用于电池检查流水线,是一个既能用作微电阻计仪又可以做DMM的仪器。
微电阻计,用于测量电阻的阻值,可根据不同用途选择版本。
微电阻计,主要用于测量电阻的阻值。微电阻计具有元件测试分类所必需的比较器功能。微电阻计可手动测试或系统应用测试,可16次/秒快速采样、温度补偿和自动选择量程,并可根据不同用途选择版本。
电力设备的接地引下线与地网的可靠连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。本产品是电力、电信、石化、铁路、冶金等行业的必备检测设备。
本书是关于换热器内流体诱导传热元件振动的专著.流体诱导振动是涉及流体力学、振动学、材料力学的一门新兴的边缘学科,它对换热器的设计与运行至关重要.
本书在总结国内外研究成果的基础上,系统地论述了换热器内流体诱导振动的机理,振动系统的固有频率和阻尼,振动的危害,振动的防止与有效利用.书中基本概念清晰,基础理论严谨,工程应用简明.
本书可供热能工程、化工、冶金、建材、轻工等领域的科技人员参考