感應電動勢可由放入水中的探針和測量系統(tǒng)量得,其布置如圖。
計算原理:E=HvB,E為產(chǎn)生的感應電動勢;H為磁場強度;v為河流中水流的平均流速;B為河寬。式中假定河床具有無窮大阻抗,所以僅適用于絕緣河床的情況,但實際河床都有一定的有效導電性能,具有衰減信號的作用,所以實際應用時還要乘以衰減系數(shù)。
在測流中往往采用大電流線圈的人工磁場,并應用先進的電子技術測量才能取得較大的結(jié)果。
由上述公式,可得流速v=E/HB,代入流量的計算式,Q=vA=EA/HB,此即為計算流量的一般形式。實際上,由于河床的導電衰減,線圈布設情況,以及其他電干擾,計算工作較復雜 。
電磁流量計的主要優(yōu)點有:
(a)電磁流量計的變送器結(jié)構(gòu)簡單,沒有可動部件,也沒有任何阻礙流體流動的節(jié)流部件,所以當流體通過時不會引起任何附加的壓力損失,同時它不會引起諸如磨損,堵塞等問題。
(b)電磁流量計是一種體積流量測量儀表,在測量過程中,它不受被測介質(zhì)的溫度.粘度、密度以及電導率(在一定范圍內(nèi))的影響。
(c)電磁流量計的量程范圍極寬,量程比一般可達1:100。
(d)電磁流量計無機械慣性,反應靈敏,可以測量瞬時脈動流量。
電磁流量計的不足:
(a)電磁流量計不能用于測量氣體、蒸汽以及含有大量氣體的液體。
(b)電磁流量計目前還不能用來測量低電導率的液體介質(zhì),對石油制品或者有機溶劑等還無能為力。
(c)由于測量管絕緣襯里材料受溫度的限制,目前工業(yè)電磁流量計還不能測量高溫高壓流體。
(d)電磁流量計受流速分布影響,在軸對稱分布的條件下,流量信號與平均流速成正比。所以,電磁流量計前后必須有一定長度的直管段 。
工作原理:超聲波在流動的流體中傳播時就載上流體流速的信息。因此通過接收到的超聲波就可以檢測出流體的流速,從而換算成流量。根據(jù)檢測的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關法等不同類...
原理:將一個空間用敏感元件(多用膜盒)分割成兩個腔室,分別向兩個腔室引入壓力時,傳感器在兩方壓力共同作用下產(chǎn)生位移(或位移的趨勢),這個位移量和兩個腔室壓力差(差壓)成正比,將這種位移轉(zhuǎn)換成可以反映差...
浮標法是一種粗略測量流速的簡易方法。流速儀法適用于測定水深大于0.05m,流速大于0.015m/s的河、渠的流速。測定時通常把河流斷面分成幾部分,分別求出各部分斷面積和平均流速。1、用浮標法測流量浮標...
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基站放大器安裝調(diào)試流程記錄 一、安裝前的檢查 1、施工安全檢查 □OK 2、檢查是否具有安裝用的電源條件: □ 220V 交流 □24V 直流 3、檢查安裝場地的大小,前后左右 □是 □否 的空間距離,是否具有擺放放大 器的位置 4、檢查安裝好的饋線接頭和接地夾是否良好 □是 □否 5、檢查天饋電纜跳線接頭與放大器 □是 □否 接頭的位置是否能正常(距離是否夠) 6、測試天饋系統(tǒng)的駐波比是否滿足設計要求 □是 □否 7、檢查塔放的安裝位置,天線的相 □是 □否 隔距離是否達到設計要求 8、檢查每一根天饋電纜的標簽標識 □是 □否 是否一一對應 9、檢查天饋系統(tǒng)是否裝有避雷和防 □是 □否 風設施 二、安裝 1、在安放位置擺正基站放大器 □OK 2、接好接地線 □OK 3、從配電箱接好基站放大器電源 □OK 4、在確定的上行天線下端豎直( □OK 接口向下)正確接好塔放 三、通電檢
施測時,在河流兩岸各安設一個探測器,并把它連結(jié)在電壓表上,即可測出感生的電動勢。感生的電動勢與流速之間的關系以E=Hvb表示,式中E為感生電動勢,H為磁場,b為河流寬度,v為平均流速。測定了電動勢,即可推算出流速。近年來,出現(xiàn)了一種新型的電磁海流計,觀測流速的范圍以0—3米/秒±0.02米/秒,流向為0—360°±3°,最大使用深度可以達到2000米。電磁法很適用于潮汐河口區(qū)的連續(xù)測流。2100433B
測流鉗是電流互感器的一種變形。它的鐵心如同鉗子,用彈簧壓緊。測量時,壓開鉗子而引入被測導線。
這時該導線就是一次繞組,二次繞組繞在鐵心上并與電流表接通。利用測流鉗可隨時隨地測量線路中的電流,而不必像普通電流互感器那樣必須固定在一處或者測量時要斷開電路而將一次繞組串進去。在使用測流鉗時,二次繞組電路是不允許斷開的。這個和普通變壓器不一樣,因為其一次繞組與負載串聯(lián),電流i1的大小取決于負載電流大小而不是取決于二次繞組電流1
2,二次繞組斷開時,二次繞組的磁通勢和電流立即消失,但一次繞組電流i1未變,此時鐵芯內(nèi)的磁通勢完全有N1*i1產(chǎn)生(沒有了反方向的N2*i2),這個值非常大,在鐵芯內(nèi)產(chǎn)生很大的鐵損,發(fā)熱直至損壞變壓器,另外二次繞組也會產(chǎn)生很高的感應電動勢,很危險。
建筑物測流測流分類
量水建筑物是標準形式的堰、槽。根據(jù)典型測站或?qū)嶒炇业穆识ǔ晒?,各量水建筑物都有固定的計算流量的公式或查算圖表??梢愿鶕?jù)水位求得流量,工作十分方便,但測流能力愈大這造價愈高,因此一般只在較小河流或灌溉渠道上使用。
量水堰(測流堰)一般高出河床,造成水面轉(zhuǎn)折(圖1)測量小流量(小于1m2/s),可用開口為三角形或矩形的薄壁堰。對較大流量,可用三角形剖面堰、平坦V形堰等。量水槽(測流槽)由進水端、喉道、出水段組成,由于喉道束縛水流,造成水面轉(zhuǎn)折(圖2)、槽與堰相比,更易于使泥沙通過。在流量變幅較大的地方,可以將幾種形式的堰槽組合使用,小流量時用一種,大流量時用另一種。薄壁堰可用鋼板或木板制作,其他建筑物一般用混凝土澆筑,形狀和尺寸都要嚴格符合標準。
下游水位不影響過水流量的情況,稱為自由流,只用上游水位推算流量,精度較高。下游水位影響過水流量的情況,稱為淹沒流,要用上下游水位推算流量,在上下游水位差較小時,精度較差。一般應盡可能使量水建筑物處于自由流狀態(tài)。
最常使用的是堰和閘。其流態(tài)除前述的自由流、淹沒流外,還要區(qū)分堰流與孔流。閘門提出水面的為堰流,閘門未提出水面,水流從閘孔中流出的為孔流。不同的流態(tài)有不同的計算流量的公式。公式中的系數(shù)要在現(xiàn)場對各種形式的流態(tài)用流速儀等方面實測一定次數(shù)的流量來確定,并建立系數(shù)與相關因素間的關系曲線,作為計算流量的依據(jù)。另外,水庫的泄水建筑物,水電站、揚水站的過水設備,也可用來實測流量。