書????名 | 電子級水電阻率的測試方法 | 作????者 | 國家技術監(jiān)督局 |
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出版日期 | 1998年2月1日 | 語????種 | 簡體中文 |
ISBN | 155066123543 | 外文名 | Test Methods for Resistivity of Electronic Grade Water |
出版社 | 中國標準出版社 | 頁????數 | 5頁 |
開????本 | 16 |
《電子級水電阻率的測試方法(GB/T 11446.4-1997)》由中華人民共和國電子工業(yè)部提出,電子工業(yè)部標準化研究所歸口,中國科學院半導體研究所,電子工業(yè)部標準化研究所負責起草,主要起草人:聞瑞梅、李曉英、王在忠、徐學敏、孫目盼、劉任重、許秀欣。2100433B
一般實驗室用一級水電阻率為18.2MΩ
一般要求接觸電阻在10-20 mohm以下。 有的開關則要求在100-500uohm以下。有些電路對接觸電阻的變化很敏感
測試接點電阻的目的是確定接觸點氧化或其它表面薄膜積累是否增加了被測器件的電阻。即使在極短的時間內器件兩端的電壓過高,也會破壞這種氧化層或薄膜,從而破壞測試的有效性。擊穿薄膜所需要的電壓電平通常在30m...
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大?。?span id="h0db1xe" class="single-tag-height">7.5MB
頁數: 13頁
評分: 4.4
隨著油氣資源勘探及開發(fā)難度加大,由陸相、高孔滲、均質、淺層逐漸過渡到海相、低孔滲、非常規(guī)、深層油氣資源,其\"復雜非均質\"特性使得對地層流體特別是地層水及其導電特性評價尤為關鍵.利用試井分析數據可獲得精確的地層水礦化度信息,但試井數據有限,不能獲得每個儲層的地層水礦化度及電阻率信息,且試井分析成本高、時間長,而測井曲線通過一定的理論計算公式能夠提供地層水電阻率信息.在地層水特性分析的基礎上,根據地層水電阻率評價技術研究進展,本文將其分為三種主要計算類型:水樣分析評價方法、常規(guī)測井評價方法和成像及核磁測井評價方法,總結和討論不同測井評價地層水電阻率的方法原理,并闡述其應用過程中的優(yōu)勢和不足,同時對地層水電阻率測井儀器國內外進展現狀進行闡述.
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頁數: 6頁
評分: 4.6
針對油田高含水期地層流體性質和地層壓力的變化給應用自然電位曲線求取地層水電阻率產生不利影響的實際問題,從自然電位產生的機理出發(fā),研究了應用自然電位曲線求取地層水電阻率的方法。對影響自然電位曲線的各種因素(井徑、層厚、泥漿侵入、泥質含量、過濾電位等)進行了分析,并對其影響因素提出了校正方法。應用實際測井資料解釋,并與試油水分析資料
常見導體電阻率及計算 物體電阻計算公式:R=ρL/S,其中,L為物體長度,S為物體的橫截面積,比例系數ρ叫做物體的電阻系數或是電阻率,它與物體的材料有關,在數值上等于單位長度、單位面積的物體在20℃時所具有的電阻值。
R=1/G, 其中G為物體電導,導體的電阻越小,電導就越大,數值上等于電阻的倒數。單位是西門子,簡稱西,符號s。
常見導體的電阻率
材料 20℃時的電阻率 (µΩ· m)
銀 0.016
銅 0.0172
金 0.022
鋁 0.029
鋅 0.059
鐵 0.0978
鉛 0.206
汞 0.958
碳 25
康銅(54%銅,46%鎳) 0.50
錳銅(86%銅,12%錳,2%鎳) 0.43
人的洗手間(干) 1000~5000
人的洗手間(濕) 200~800
照明燈泡 (工作) 100~2000
國家標準電阻標稱值系列
E24(誤差±5%):1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.4,2.7,3.0,3.3,3.6,3.9,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.5,8.2,9.1
E12(誤差±10%):1.0,1.2,1.5,1.8,2.2,3.0,3.9,4.7,5.6,6.8,8.2
E6(誤差±20%):1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8
標稱額定功率:
線繞電阻系列:3W,4W,8W,10W,16W,25W,40W,50W,75W,100W,150W,250W,500W
非線繞電阻系列:0.05W,0.125W,0.25W,0.5W,1W,2W,5W
英語解釋:
Resistance means the inhibition from conductor to current. The symbol of resistance is (R) and the unit of resistance is (Ω).
電阻計算公式:R=U/I=U方/P
接地電流:在大地或在接地極中流過的電流。
接地導體:指構成地的導體,該導體將設備、電氣器件、布線系統(tǒng)、或其他導體(通常指中性線)與接地極連接。
接地極:構成地的一種導體。
接地連接:用來構成地的連接,系由接地導體、接地極和圍繞接地極的大地(土壤)或代替大地的導電體組成。
接地網:由埋在地中的互相連接的裸導體構成的一組接地極,用以為電氣設備和金屬結構提供共同地。
接地系統(tǒng):在規(guī)定區(qū)域內由所有互相連接的多個接地連接組成的系統(tǒng)。
接地極地電阻:接地極與電位為零的遠方接地極之間的歐姆律電阻。(注:所謂遠方是指一段距離,在此距離下,兩個接地極互阻基本為零。)
接地極互阻:指以歐姆為單位表示的,一個接地極1A直流電流變量在另一接地極產生的電壓變量。
電位:指某點與被認為具有零電位的某等電位面(通常是遠方地表面)間的電位差。
接觸電壓:接地的金屬結構和地面上相隔一定距離處一點間的電位差。此距離通常等于最大的水平伸臂距離,約為1m。
跨步電壓:地面一步距離的兩點間的電位差,此距離取最大電位梯度方向上1m的長度。(注:當工作人員站立在大地或某物之上,而有電流流過該大地或該物時,此電位差可能是危險的,在故障狀態(tài)時尤其如此)
(架空線防雷保護用)接地極:指一個導體或一組導體,裝設在輸電線路下方,位于地面或地面上方,但絕大多數在地下,并與鐵塔或電桿基礎相連。
土壤電阻率:是指一個單位立方體的對立面之間的電阻,通常以Ω·m或Ω·cm為單位。
根據部頒標準(SJ-73)規(guī)定,電阻器、電位器的命名由下列四部分組成:第一部分(主稱);第二部分:(材料);第三部分(分類特征);第四部分(序號)。它們的型號及意義見下表。
并聯等效電阻
電阻相并聯的電路,兩端外加電壓,總電流為I,各支路電流分別為I1,I2....In。
根據KCL規(guī)律,I=I1+I2+....+In=U/R ,還有一個R=(R1*R2)/(R1+R2)上乘下加,只適用于2個電阻并聯。
R為并聯電路的總電阻,稱為并聯等效電阻。
等效電阻
電阻相串聯的電路,兩端外加電壓,各電阻上流過同一電流。
根據KVL規(guī)律,串聯電阻的總電阻就稱為串聯等效電阻。
電路計算中,需把握電流相等這一原則。
電阻計算的公式:
串聯:R=R1+R2+R3+......+Rn
并聯:1/R=1/R1+1/R2+.....+1/Rn
定義式:R=U/I
決定式:R=ρL/S
生產電阻的廠家
臺系:walsin,toyo............
日系:koa, ROHM.......... .
《水泥固化污染土的強度和電阻率特性》由董曉強所著,本書以室內試驗模擬水泥固化污染土為樣本,經大量電阻率和無側限抗壓強度等試驗,結合理論研究,對電阻率與齡期、污染物含量、無側限抗壓強度等相關參數進行定量分析和探討,并對水泥土基于電流變化的損傷統(tǒng)計模型進行了初步探討。本書共分5章,包括緒論、水泥土的基本性質、水泥固化酸堿鹽污染土的強度和電阻率特性、水泥固化污水污染土的強度和電阻率特性、基于電流變化的水泥土損傷統(tǒng)計模型等。
《水泥固化污染土的強度和電阻率特性》可作為土木工程建設及相關專業(yè)研究機構、高等院校科研人員參考使用,可作為建設工程技術人員自學提高的參考書。
那么大地的電阻率是如何測量的呢?
上面我們介紹了導體、半導體、絕緣體等,但大地導體是屬于哪一類呢?這個問題困擾了科學工作者。而且,地層構造的不均勻還會使大地電阻率隨入地電流的頻率變化而變化;而且在地層結構不均勻時,計算強電流工作頻率基波對電阻率造成的影響與強電流工作頻率諧波對電阻率造成的影響并不相同。
1937年W.G.Radley等科研人員首先解決了兩層大地構造與均勻大地構造這兩種不同情況下,大地電阻率等效換算的問題。并繪制了換算曲線,被CCITT(國際電報電話咨詢委員會)國際標準組織采用。
1949年,E.D.Sunde等專家通過積分的方式,解出了多層也就是任意層大地構造情況下的大地阻抗。并且為解決大地任意層構造與大地均勻構造之間大地電阻率的等效換算問題,奠定了有關理論基礎。
現在,地質部門通過直流電測深法來探明大地的構造。地層結構不均勻時,各層的大地電阻率不同。這時通過等效換算就可以知道相應的大地電阻率了。