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电场测量方法

发布时间:2022-02-06 03:58:06

1. 谁能简述下电场测量与电压测量的区别呀

电场是电荷周围存在的一种物质形式,电量随时间作50Hz周期变化的电荷产生的电场为工频电场。电场强度在空间任意一点是一个矢量,以V/m为单位,对交流高压架空送电线路和变电站,电场一般用kV/m表示。在有导电物体介入的情况下,电场在幅值、方向上会改变,或者两者都改变了,从而形成畸变场。同时,由于物体的存在,电场在物体的表面上通常会产生很大的畸变。
工频电场的测量应使用专用的探头或工频电场测量仪器。工频电场测量探头一般采用悬浮体型探头,它是利用上、下两极板之间的电容和取样电阻形成的回路,测量极板之间的电压,通过校准获得电压和场强的对应关系。
电压测量 测量两点之间的电位差

2. 测静电场有哪些方法

静电场测试仪 Fm300757

3. 静电场测试仪的静电场测试仪使用方法

单按归零重置
单按显示锁定
闲置自动关机
电池效能显示
功能:有效检测ESD工作场所设备,工作台面,工具的带静电电荷。
特性:液晶/电平显示检测数据,测试数据保持,数字清零显示,高/低档量程。
输出:红色LCD显示正电荷、蓝色LCD显示负电荷
精度:低范围精度为:正负0.1kv 高范围精度为:正负1kv
输入电压:9V,6F22 镍电池
静电场可测:+/-(0.00-20.0kV)(自动显示调整)
标准测距:25mm+/-1mm
离子平衡可测:+/-(0-200V)
测量距离根据:ESD-STM3.1-2000 离子平衡标准
LCD显示更新:每秒5次
反应时间:1秒
工作温湿度:10-40 deg C/RH:0-60%R
图形显示:正:红色/ 负:蓝色
声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围
自动关机:闲置约5分钟
测量模式切换
静电场:单按Power键,有一嘟声
离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按Zero和Power,有二嘟声

4. 电场强度怎样测量

可以测量,使用电场强度仪。电场强度仪器分了3大类1,悬浮体型。2,地参考型。3,光电型。

5. 电压测量的测量方法

测量交流电压的方法主要有检波法、采样法、热电法、测辐射热法和补偿法等。检波法利用电子管、晶体管的检波作用将交流电压转换为直流电压进行测量。检波式电压表的工作频率一般从几十赫到一千多兆赫,量程达 100微伏~1000伏。频率在300兆赫以下时,精确度一般约为百分之几,频率在1000兆赫时则可达百分之几十。采样法采样实质上是频率变换,是用一系列离散的取样脉冲来描述一个连续变量的过程。一般是将被测高频信号变成20千赫的低频信号,再进行检波测量。这种电压表的频率范围为 1~1000兆赫,甚至更高;电压范围约300微伏~1伏(外接衰减器可测量大的电压),精确度从百分之一到百分之十几。热电法主要采用热电转换标准或微电位计。热电转换标准由热电偶配以适当的限流电阻或衰减器组成,可测0.1~300伏或更高的电压,频率范围一般为20赫~100兆赫,若采取高频补偿措施则可达1000兆赫,测量精确度约为 0.01%~1%(定标后)。利用多元热偶特制的热电转换器,在低频段的交直流转换精度可达1×10-5或更高,当代的低频电压原始标准皆属此类;微电位计主要由热电偶和圆盘电阻组成,利用已知电流乘电阻得到标准输出电压,一般为0.1微伏~400毫伏,频率范围一般为0~1000兆赫,精确度为0.02%~5%。测辐射热器法一般是利用测辐射热电阻(简称测热电阻)进行测量。实用的测热电阻主要有热敏电阻、镇流电阻和薄膜热变电阻。热敏电阻的灵敏度最高(可达数万欧/瓦),但频率响应差;镇流电阻的灵敏度较高(约数千欧/瓦),频率响应也较差。薄膜热变电阻的灵敏度较低(约1~100欧/瓦),但频率响应好,可根据不同需要选用。测辐射热装置的工作原理是利用测热电阻对电功率的敏感性,将被测高频电压转换成相应的阻值变化,再根据功率替代原理,利用测热技术以已知的直流或低频电压代替高频电压。这种装置有功率计式(标准表式)和标准源式二种类型。前者是通过测量功率和阻抗换算出电压,随着功率和阻抗测量精确度的不断提高,可以达到很高的精确度,是建立高频电压原始标准的方法之一;后者是直接给出标准电压值,比较方便,可获得较高的精确度,其典型的方案是测热电阻电桥。高频电压的原始标准主要是测辐射热装置。它的量程约为0.1~1伏,频率范围约为10~1000兆赫,精确度约为0.2%~1%。中国的高频电压国家标准采用测热电阻电桥方案。图中薄膜热变电阻作为电桥的一个臂接在回路中,其组成部分RT1和RT2对于直流是串联的,对于高频则是并联的。在电桥两端只加直流偏压U1,将电桥调至平衡,然后加高频信号,电桥失衡,将直流偏压由U1降到U2,使电桥重新平衡,由公式计算出高频电压Urf,式中α=(RT1/RT2)≥1。中国的高频电压国家标准改进了薄膜热变电阻性能,因而减轻了电磁场扰动的影响,提高了标准精确度,并扩展了频段上限。所达到的具体技术指标是:电压范围为0.1~2伏;频率范围为10~3000兆赫;精确度为0.2%~0.7%。补偿法将被测的高频电压与相应的直流电压进行比较,再根据确定的关系式求得被测电压。这种方法的工作频率为20赫~1000兆赫;量程为20毫伏~1000伏;精确度为千分之三到百分之十几。测量高频电压一般是在同轴系统中进行。影响高频电压测量的精确度的主要因素有:①传输误差,由于被校设备的输入阻抗与传输线不匹配,在传输线上会有驻波存在,使被校设备的输入面和标准电压面的电压不等,所引入的误差是高频测量时的主要误差;②加载误差;③接地电流引入的误差;④干扰引入的误差;⑤波形误差等。

6. 自然电场法的工作方法与技术

自然电场法是进行硫化金属矿和石墨矿快速普查、乃至详查的有效方法;在水文地质和工程地质调查中也应用相当广泛;人们还常常利用自然电场法普查找矿的面积性观测成果,对石墨化或黄铁矿化地层和构造破碎带进行地质填图,提供进一步找矿的远景地段。

自然电场的野外观测有以下方法。

5.3.1 电位观测法

实际工作中,电位测量是相对测量,因此必须在测区内找一个电位的“零值”点。此零点称为基点,一般都分布在测区边缘不受局部因素干扰的正常场区域里。工作时将测量电极N作为固定电极置于基点上,另一测量电极M作为活动电极沿测线逐点观测各测点相对于基点的电位差值。这个差值就是测点相对于基点(正常场)的电位值。

5.3.2 电位梯度观测法

将测量电极M、N置于同一测线的两相邻测点上,保持其相对位置和间距不变,沿测线逐点移动,观测各相邻测点间的电位差ΔUMN,便可求得M、N中点处的电位梯度值ΔUMN/MN。电位梯度法的主要优点是两测量电极间的间距小,移动方便,干扰小,适用于干扰较大地区的自然电场测量。

图5-4 环形观测布置及“8”字形电位差极形图

5.3.3 电位梯度环形观测法

在地下水埋藏不深、流速大和地形比较平坦的条件下,应用自然电场法可以确定地下水的流向。野外观测方式常采用电位梯度环形测量法,即在一个测点上用两个不极化电极沿直径二倍于地下水埋深的圆周,观测不同方位的自然电位差,然后将观测结果绘成“极形图”(见图5-4)。正常情况下,在地下水流方向上测得的电位差最大;而在与其垂直的方向上,电位差观测值应为零,故电位差极形图成“8”字形。其长轴方向为地下水运动的轴向;而水流方向由沿长轴所测电位差的极性确定,即水流方向由负电位指向正电位。

与电阻率法不同,自然电场法不能用极化补偿器来消除极差的影响,因此,测量电极需采用“不极化电极”。常用的不极化电极有Cu-CuSO4和Pb-PbCl2不极化电极。

7. 最初电荷在电场中的力怎么测量

密立根最早利用测出电子电荷量; 原理为:根据公式qE=mg,改变E和m的数值,计算出油滴所带的电量,在误差范围内,可以认为油滴的带电量总是1.6×10 -19 C的整数倍,故电荷的最小电量即元电荷为1.6×10 -19 C等于电子电量,同时证实了电子的存在.揭示了电荷的不连续性.
故答案为:密立根; 电子电量,电子; 不连续

8. 电场强度的测量是怎样的

字场强仪不同于模拟场强仪,它在测试数字信号时,关键指标不再是电平,而是功率,因此,当你在使用数字场强仪时,一定要先创建当地的频道表,还是要专业的频谱仪来做测试。然后再测试数字信号的功率,MER,BER这几个关键指标。场强仪在国内比较出名的厂家有天津德力,国外的有JUSD,遇到需要分析故障原因时,可以借助频谱和星座图来做粗略判断,高端问题

9. 怎么测量静电场或稳恒电场的场强,比如两块金属板之间的场强

可以测出电势及电势差,然后用公式E=U/d计算

10. 大学物理静电场的测量方法及依据是什么

依据是库伦定律,F=kq1q2/(r*r),
方法是在电场当中放置一个检验电荷,一般为正电荷,测量该电荷的受力大小和方向,则该点的电场的方向就是受力方向,电场大小为受力大小除以检验电量

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