选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
张明、沈安国、应全红、王霓、王毅、邓国勇、钟宣平、谢泓丘、李建超。
本标准规定了基于法拉第电磁感应原理的永磁体磁偏角线圈法测量方法2100433B
中国电子科技集团第九研究所、绵阳西磁磁业有限公司、绵阳市产品质量监督检验所、绵阳军民融合磁性材料标准创新中心、绵阳西磁科技有限公司、绵阳市恒信磁材有限公司、绵阳德华磁材有限公司
加足够强的反向电磁场虽可将原极性的磁场消掉,但同时也给永磁体充了顺电感线圈的磁性,也即是说把原磁体磁性反转了.给永磁体消磁的方法必须使用交流电磁场,而且还要将交流电磁场从最强慢慢转化为弱,直至消失.这...
磁铁可分为“永久性磁铁”与“非永久性磁铁”。 永久性磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(最强的磁铁是钕铁硼磁铁),即能永久性保持磁性的磁铁。 非永久性磁铁加热到一定的温度会突然失去...
磁铁本身并不能传导磁力线,也就是不导磁.因为磁铁的特性就决定了磁力线总是包围在磁铁周围的一定空间内.最明显的实例就是用磁铁做铁芯的发电线圈并不能发出电来.用铁芯做电感线圈的芯,电感量和空芯时一样,也没...
基于线圈电感量推导公式的电感器测量方法探析
电感器与电容器、电阻器合称三大被动元件,在电子产品的设计与实验中应用广泛,对于保证电流稳定性起着不可替代的作用,但并没有专业厂家批量生产,使用者多自制来满足实验使用需求。本文将着重介绍关于电感器的简单测量,着重介绍关于电感器的测量方法,使之符合大规模批量专业生产的需求。
消弧线圈联机运行电容电流测量方法
在如今电力系统迅速发展时期,为了保证正常的供电投入大量的变压器,因此变压器的安全问题就显得无比重,而配电网规模的不断扩大,配电网电容电流的大小也在不断增大,电容电流的大小决定是否装设消弧线圈、如何进行消弧线圈调谐和怎样确定消弧线圈容量的重依据。因此能否准确的计算消弧线圈联机运行中电容电量的计算方法就成了我们首解决的难题,为给对电网消弧线圈联机运行系统提供一种简单准确的对地电容电流跟踪计算方法,我们应该做深刻的研究,提出一种新的检测中性点经消弧线圈接地系统对电容电流的方法,即脉冲注入检测法。争取尽快解决了消弧线圈联机运行系统电容难以计算的问题,保证计算方法的准确性和可靠性,能为现场变压器运行提供安全的保障。
【实验目的】:
1.观察亥姆霍兹线圈中间磁场的均匀性,验证磁场叠加原理。
2.了解一种得到均匀磁场的实验室方法。
【实验仪器】:亥姆霍兹线圈演示仪
【实验原理】:
亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
给霍尔元件通以恒定电流时,它在磁场中会感应出霍尔电压,霍尔电压的高低与霍尔元件所在处的磁感应强度成正比,因而可以用霍耳元件测量磁场。本实验中电子屏显示的就是放大后霍尔电压的数值,它的变化规律与所在处磁场的变化规律一致。
【实验步骤】:
1.打开数码显示屏后面板的开关,先对LED显示屏调零;
2.打开稳压电源(已调好),同方向闭合两电键(使两线圈通以相同方向电流),转动小手柄,使位于线圈轴线上的霍尔元件由导轨的一端缓慢移向另一端,观察两同向载流圆线圈磁场合成后的分布。 (显示屏示数由小变大,中间一段基本不变,最后又由大变小);
3.改变其中一个线圈的电流方向,重复3的操作,观察两反向载流圆线圈磁场合成后的分布。(显示屏示数由小变大,由大变小,又由小变大,由大变小)。把霍耳元件移动到两个线圈的中部,可找到合磁场为零的位置;
4.断开一个线圈的电流,重复3的操作,? 观察一个载流圆线圈磁场的分布。(显示屏示数由小变大,又由大变小);
5.实验结束,打开电键,关闭显示屏和线圈电源。
【注意事项】:
1.在线圈没有接通时,将显示器调零;
2.转动手柄时需缓慢;
3.线圈通电电流不能过大,时间不能太长,以免烧毁线圈;
4.线圈通电时,不要触及电键,以确保安全。
如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴,通以同方向电流,当线圈间距等于线圈半 径时,两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的较大范围内是均匀的。故在生产和科研中有较大的实用价值,也常用于弱磁场的计量标准。这对线圈称为亥姆霍兹线圈。
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生指定体积比较大、均匀度比较高,但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。其主要应用:地球磁场的抵消、判定磁屏蔽效应、电子设备的磁化系数、磁通门计和航海设备的校准、生物磁场的研究及与磁通计配合使用检测永磁体特性。
海岛礁磁偏角测量
磁偏角作为重要的海洋地理环境要素,已广泛应用于船载磁罗经、海流计、水下机器人(AUV)、自航式水雷等,是诸多海洋仪器正常发挥效能的基础信息。由于地磁导航具有简便、廉价、可靠、最不易受干扰等特点,是人类应用最早最普遍的定位定向系统,在早期航海史上发挥了极其重要的作用。即使在卫星导航定位技术高度发达的现代,世界各国航空航海领域一直把地磁导航作为必备的导航方法。当前军民航海图上,磁偏角是不可或缺的基本要素,但是,磁偏角测量是我国海洋环境探测领域一项技术空白,军民航海图上标注的磁偏角均不是实地测量值,而是通过低分辨率的外版地磁图转绘生成的。
磁偏角测量主要采用两种方式:一是固定地磁台站的长期连续跟踪观测,二是野外流动测点的不定期测量。由于固定地磁台站选址和基建标准很高,不适宜建设太多,所以少量地磁台站和大量野外测点相结合,是地磁场测量的最佳模式。我国有100多个地磁台,包括30多个仪器配置齐全、观测条件和环境较好的基准地磁观测台站,具有测震、地磁、地电、GPS、重力、形变、井下观测等多种地球物理观测手段。其他台站是以地震预报为主要服务对象的区域性地磁观测台站。由国际地磁学与高空物理学协会(IAGA)主持运行的国际地磁观测台网(INTERMAGNET)包括约133个地磁台站,其中包括我国的北京站、长春站、肇庆站、兰州站、乌鲁木齐站共5个固定台站。海岛礁附近的地磁场由于受海底地形、海底岩石性质、海底地质构造和洋流等影响,往往与正常的地磁场存在较大差异,如何准确高效测定海岛礁附近的磁偏角,是非常重要的基础性海洋测绘工作。
地磁要素中,磁偏角的观测历史是最早的。磁偏角测量仪器不同,其测量原理也不同。最初的磁偏角测量仪器是指南针。通过指南针确定真北方向和磁北方向的位置,计算二者之间的夹角,就是磁偏角。现代磁偏角测量一般采用地磁经纬仪,其测量原理见图1,首先需要在实地勘选两个相互通视的点,组成观测基线,其中一点用于架设观测仪器,称为观测点,另外一点用于标定方向,称为方位点。测点勘选和标石埋设完成后,首先采用GNSS或者天文观测方法,测定观测基线的真方位角α,然后采用专门的磁偏角测量仪器测定观测基线的磁方位角,二者相减可得观测基线的磁偏角,即:
作为专门的磁偏角测量仪器,地磁经纬仪的构成主要包括三部分:
(1)光学经纬仪:采用无磁材料制造的光学经纬仪,用于基线方向瞄准和磁方位角的读取;
(2)磁通门磁力仪探头:加装光学望远镜上,要求其轴向与光学望眼镜轴向严格平行,用于确定磁子午面的位置;
(3)检零器:与磁通门探头连接,用于检测磁通门探头的输出电压,当检零器上的输出电压值为零时,标志磁通门探头轴线垂直于地磁场方向,据此确定地磁场方向的位置。
采用地磁经纬仪进行磁偏角测量时,也能同时测定磁倾角。另外为完整了解测点附近的地磁场矢量,一般还需采用总强度磁力仪测定地磁场总强度的标量值。磁偏角D和磁倾角I的计量单位是(°、'、″),总强度的计量单位为纳特(nT)。海岛礁磁偏角测量设备在国内外均能生产,其中国产MDI型地磁经纬仪的度盘最小刻划为1',工作温度-10℃~40℃,G856型质子旋进总强度磁力仪的测量范围为20000~70000nT,分辨率优于0.1nT,绝对精度优于0.5nT,采样周期6s,主机尺寸18cm×27cm×9cm,重量1.6kg,探头尺寸9cm×13cm,探头重量1.2kg。
不同磁力仪存在明显的仪器误差,为把不同磁力仪的测量结果归算到某一共同基准,在每年出测之前和收测之后,需到国家基准地磁台对DI仪和总强度磁力仪进行比测,计算绝对仪器误差和相对仪器误差。如遇仪器故障需及时更换,也需对新仪器进行比测,确定其仪器误差。总强度磁力仪比测时应独立进行2次以上,两次比测得到的仪器绝对误差的互差不得大于0.5nT。地磁经纬仪的构造特点是,在无磁经纬仪的望远镜上固化一个磁通门传感器。该磁通门探头通过严格调校,其轴向与望远镜轴线保持一致。采用地磁经纬仪进行磁方位角测量,实质是通过地磁经纬仪的无磁经纬仪、磁通门磁力仪探头和检零器的相互配合,根据检零器的输出,确定磁子午面的位置。当经纬仪照准部旋转时,磁通门探头与地磁场磁力线夹角随之不断变化,由此导致检零器输出的电压发生相应变化,见图2。显然,当地磁场方向与无磁经纬仪望远镜垂直时,检零器输出为零,据此确立地磁场的方向。
磁偏角测量时,在观测点上安置地磁经纬仪,对准整平以后,转动望远镜精确瞄准方位点上的觇标,读取此时的水平度盘读数m0;然后将地磁经纬仪的望远镜置于水平状态,顺时针转动照准部,同时注意观测点附近检零器;当照准部旋转到某个位置时,检零器上的读数为零,锁定照准部,读取此时的水平度盘读数m。这时表示磁通门传感器的方向垂直于地磁子午面,水平度盘位置m±90°就是磁北方向所在的磁子午面,不难得出基线方向与磁子午面方向的夹角,即磁方位αm为:
国内海岛礁磁偏角测量原理、方法和仪器等主要技术环节均初步引用陆上野外流动地磁测量模式。本文简单介绍了国内当前海岛礁磁偏角测量的原理、作业方法、仪器设备、数据处理和精度要求等实际情况,由此可知,虽然磁偏角测量原理较为简单,但工作过程较为繁琐。特别是高温、高湿、高盐、多雾、多风等海岛礁特殊作业环境,使刚刚起步的我国海岛礁磁偏角测量工作面临许多难以预测的新问题,当前主要是测点勘选比较困难,观测基线距离一般难以满足要求,为此需要在当前模式的基础上,对作业仪器和方法进行大量适用性改进。只有通过不断实践积累,才能形成较完整的海岛礁磁偏角测量技术能力。 2100433B