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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
阐明了Rogowski线圈的工作原理,并针对被测电流很小的情况,设计了一种特殊的线圈结构,对此结构的线圈进行了分析论证,给出了特殊结构线圈的线性度试验和温度试验数据。试验证明,这种结构的Rogowski线圈适用于低频小电流测量场合。  相似文献   

2.
为准确测量重接式电磁发射装置中的脉冲大电流,设计了一个Rogowski线圈,阐明了其设计原理,分析了电流变化对Rogowski线圈本身参数(电阻、电感)的影响,并针对重接式电磁发射线圈电流的特殊性,采用了适当的外部接线方式。最后,采用此系统测量了重接式电磁发射装置中的电流,取得了令人满意的效果。  相似文献   

3.
针对四线圈非理想耦合对系统输出电流特性的影响,采用等效容性耦合的方法来实现理想的四线圈系统电流输出特性。 首先结合补偿电感的磁集成,减少了无线电能传输系统磁元件数量并缩小其体积,再对等效电路参数的设计进行分析并设计了实验样机。 实验结果验证了容性耦合等效方法的准确性与有效性。 在负载范围内,样机接收端直流输出电流的波动小于8%,传输距离为75 mm时整机输出功率为300 W,效率峰值达到了81.49%。  相似文献   

4.
为了标定电子仪器设备,产生稳恒的磁场,提出了一种新颖的方形Helmholtz线圈的设计方法.根据电磁场叠加原理,建立了方形Helmholtz线圈理论模型,并用Matlab软件验证了模型的正确性.该模型较传统圆形Helmholtz线圈有更大的匀强场区.利用Maxwell软件进行仿真计算,得到了线圈周围磁场的分布,仿真结果验证了Helmholtz线圈计算方法的正确性.用空间利用率η比较了方形线圈与传统圆形线圈所产生的匀强磁场范围.制作了方形Helmholtz线圈,线圈臂长1. 5 m,匀强磁场的大小由输入电流控制.应用GSM-19T型质子磁力仪测量方形Helmholtz线圈激励磁场的幅值.实验表明,方形Helmholtz线圈中心可产生0~120μT幅值可调节的均匀电磁场区.  相似文献   

5.
设计了一套基于MSP430系列单片机的低功耗泵吸式H2S气体检测装置。其通过H2S电化学传感器与H2S气体发生化学反应,产生大小与气体浓度成线性比例的电流,将该电流进行二级放大,放大信号送入单片机进行实时处理,通过12864液晶模块显示当前的浓度,并实现声光报警功能。MSP430F149单片机功耗低、功能完善,电化学传感器反应迅速、状态稳定,能较好的实现H2S检测仪的设计。  相似文献   

6.
介绍了自旋阀巨磁电阻器件的结构和工作原理,设计了一种基于巨磁电阻的液位测量和控制的新型传感器装置,并对液位传感器装置进行了定标.该装置具有灵敏度高、体积小、稳定性好和成本低的优点,用该液位传感器装置测量液位高度的不确定度一般小于3%.  相似文献   

7.
电容测最技术具有非接触、稳定性好、测量微化移时具有高分辨率等特点,广泛应用于缓慢变化和微小位移的非接触测量.设计了一套用于教学的电容传感器进行相对测量的实验装置,系统介绍了电容传感器进行相对测量的原理及电路,给出了电容传感器的标定方法,并进行了标定实验.设计了容易操作的传感器现场标定和相对测量的软件.该装置旨在帮助学生深入理解电容传感器的工作原理、相对测量概念、仪器标定及数据处理方法.  相似文献   

8.
本文分析了10kV中性点不接地系统的特点,以及系统对地电容电流超标的危害,对传统消弧线圈接地系统在运行中存在的问题进行了简要分析,重点阐述了自动跟踪消弧线圈成套装置的工作原理和性能特点,以及有关技术参数的选择和配置.  相似文献   

9.
当前,传感器均流控制系统采用双闭环结构,通过外环控制转速和内环控制电流的方式对宽频带微电流进行控制,此类系统并未考虑到电路线路阻抗补偿,导致控制效果下降,因此该文设计了基于线路阻抗补偿的宽频带微电流传感器均流控制系统.在系统硬件设计中,利用非线性跟踪微分器实现传感器滤波,通过多个参数取值设定构建均流控制系统框架,以确定电路线路阻抗补偿值,根据电路半波和全波输出形式设计传感器采样与输出电路,为软件运行奠定坚实的数据基础.在软件设计中,以采样结果与傅里叶系数为基础划分传感器广义空间,保留传感器运行中的交流信号.通过同步旋转坐标系构建宽频带微电流控制器模型,实现宽频带微电流传感器均流控制.实验结果表明:该系统能够快速地对故障情况作出反应,输出较为稳定的电流波形,能够实现宽频带微电流传感器均流控制.  相似文献   

10.
基于分立器件结构设计了一种简单全桥逆变IGBT驱动及保护的高压电源电路.其中基于SG3524芯片设计了频率、占空比等参数可调的方波产生电路;基于光电耦合器6N137对驱动波形进行了四路隔离输出,并加入负电压防止IGBT误导通;采用霍尔电流传感器直接检测主电路电流,设计了过流保护电路,过流信号可由触发器锁定.由此构建的高压电源,其输出电压和频率均连续可调.  相似文献   

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