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無(wú)局放試驗(yàn)屏蔽房
真空濾油機(jī)、油分析儀
高壓測(cè)試、耐壓、絕緣泄漏
電力變壓器試驗(yàn)儀器及測(cè)量設(shè)備
電纜故障、核相儀、線路檢測(cè)
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試
高壓斷路器、開關(guān)測(cè)試
電流、電壓互感器測(cè)試
避雷器檢測(cè)儀及接地電阻測(cè)試儀
發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)檢測(cè)儀及高壓兆歐表
**工器具測(cè)試裝置及電工工具
電力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及SF6氣體報(bào)警裝置
絕緣制品及高、低壓電器產(chǎn)品
其他電力測(cè)試儀器及設(shè)備綜合類
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開展無(wú)局放試驗(yàn)變壓器的陳述
(1)
大尺寸測(cè)量
由于國(guó)防、航空、航天以及大型工程的需要,開展無(wú)局放試驗(yàn)變壓器的陳述,大尺寸測(cè)量已經(jīng)是一個(gè)熱門研究課題。
2002
年國(guó)際生產(chǎn)工程學(xué)會(huì)
(CIRP)
以
“
大尺寸計(jì)量
——
新進(jìn)展
”
為題,做了測(cè)量領(lǐng)域的主題報(bào)告,足以說(shuō)明大尺寸計(jì)量在現(xiàn)代科技及生產(chǎn)中的重要性。
大尺寸測(cè)量主要指幾米至幾百米范圍內(nèi)物體的空間位置、尺寸、形狀、運(yùn)動(dòng)軌跡等的測(cè)量。航空、航天、天文觀測(cè)與空間探索、交通(含交通監(jiān)測(cè)、軌道、管道鋪設(shè)、電梯安裝運(yùn)行等)、大型工程(如粒子加速器、發(fā)電機(jī)組、輪船、大型容器等)都對(duì)大尺寸測(cè)量提出很多、很高的要求。
在長(zhǎng)度與距離測(cè)量方面應(yīng)用*多的是激光干涉儀(包括采用增量碼和**碼的干涉儀)和基于時(shí)間測(cè)量的各種雷達(dá)。影響測(cè)量精度的主要因素是大氣折射率以及與它相關(guān)的各種波在大氣中傳播速度的變化。
在直線度測(cè)量方面應(yīng)用*多的是激光準(zhǔn)直和各種基于步距測(cè)量的系統(tǒng)。激光準(zhǔn)直測(cè)量中影響測(cè)量精度的主要因素是激光束的漂移和大氣的擾動(dòng),減小漂移和擾動(dòng)的方法和誤差補(bǔ)償技術(shù)是這一領(lǐng)域的主要研究課題。影響步距測(cè)量法精度的主要因素是誤差的累積,包括單次測(cè)量誤差的累積與調(diào)整誤差的累積。此外,步距法對(duì)不同頻率的誤差有不同的傳遞系數(shù)。
在空間測(cè)量方面主要采用基于三角測(cè)量原理的經(jīng)緯儀、多攝像機(jī)系統(tǒng)、基于球坐標(biāo)系統(tǒng)的激光跟蹤干涉儀、基于多邊法的全球定位系統(tǒng)
(GPS)
和采用多干涉儀的激光跟蹤干涉系統(tǒng)等。基于三角測(cè)量原理的系統(tǒng)存在標(biāo)定的問(wèn)題,此外測(cè)量不確定度隨距離迅速增長(zhǎng)。球坐標(biāo)測(cè)量系統(tǒng)也有后一問(wèn)題,且若發(fā)生擋光,測(cè)量還需從頭開始。
筆者在國(guó)家自然科學(xué)基金會(huì)資助下,對(duì)基于多邊法的激光跟蹤柔性坐標(biāo)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了研究。利用四個(gè)按一定布局安放的激光跟蹤干涉儀
B1
、
B2
、
B3
、
B4
,在測(cè)量出它們到目標(biāo)靶鏡
Ti
的距離后,即可確定目標(biāo)靶鏡
Ti
的空間坐標(biāo)。如果
B1
、
B2
、
B3
、
B4
的基點(diǎn)位置是已知的,只要三路就可以確定目標(biāo)靶鏡
Ti
的空間坐標(biāo)。但跟蹤干涉儀是現(xiàn)場(chǎng)安裝的,它們之間的相對(duì)位置是未知的,因此需要利用冗余技術(shù)來(lái)自標(biāo)定。首先在某一點(diǎn)將四路激光器全部清零,目標(biāo)靶鏡
Ti
移動(dòng)一個(gè)位置,可以得到
Bj
、
Ti(j=1
~
4)
之間距離的
4
個(gè)方程,而新增的
Ti
的空間坐標(biāo)未知數(shù)只有
3
個(gè),即多了一個(gè)方程。當(dāng)測(cè)量點(diǎn)數(shù)足夠多
(9)
時(shí),就可以確定
B1
、
B2
、
B3
、
B4
的
4
個(gè)基點(diǎn)與清零點(diǎn)的位置,實(shí)現(xiàn)自標(biāo)定。
為了實(shí)現(xiàn)自標(biāo)定,需要
4
路跟蹤干涉儀,開展無(wú)局放試驗(yàn)變壓器的陳述,但在標(biāo)定后只要
3
路就能正常工作。因此工作中,即使有一路暫時(shí)擋光,由于基點(diǎn)與動(dòng)點(diǎn)坐標(biāo)均已知,還能恢復(fù)跟蹤,并重置該干涉儀的正確讀數(shù),即實(shí)現(xiàn)丟失信號(hào)自恢復(fù)。
利用冗余技術(shù),還可以將跟蹤干涉儀逐個(gè)地遷移到新位置并標(biāo)定新的基點(diǎn)位置。這樣就可以將各個(gè)跟蹤干涉儀遷移到新的位置,測(cè)量被測(cè)對(duì)象上原來(lái)測(cè)不到的點(diǎn),并保持坐標(biāo)系的統(tǒng)一。
在研究工作中我們解決了
4
路跟蹤干涉儀的*佳布局和*佳標(biāo)定問(wèn)題,研究成功了一種雙軸獨(dú)立回轉(zhuǎn)的跟蹤系統(tǒng),它具有轉(zhuǎn)動(dòng)部分質(zhì)量輕、跟蹤快的特點(diǎn),預(yù)計(jì)將在國(guó)防與大型工程測(cè)量中獲得廣泛應(yīng)用。
(2)
微納測(cè)量
正如白春禮院士所指出的,為了促進(jìn)納米科技的發(fā)展,使納米科技能夠真正造福于人類,必須對(duì)納米器件的研制和納米尺度的檢測(cè)與表征給以充分重視與重點(diǎn)支持。
作為納米科技發(fā)展的里程碑
——
掃描隧道顯微鏡正在由觀察工具向測(cè)量工具發(fā)展。繼掃描隧道顯微鏡之后,出現(xiàn)了原子力顯微鏡和各種掃描探針顯微鏡(
Scanning Probing Microscope
)。然而,要使它真正成為測(cè)量工具還必須
“
溯源
”
,將它與
“
米
”
定義聯(lián)系起來(lái)。德國(guó)國(guó)家物理技術(shù)研究院(
PTB
)、
Ilmenau
大學(xué)、中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院、天津大學(xué)等,都在將掃描探測(cè)顯微鏡與激光干涉儀連接方面做了大量研究工作。
除了各種掃描探測(cè)顯微鏡,近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡在微納測(cè)量中也極有應(yīng)用前景。光學(xué)測(cè)量方法沒(méi)有測(cè)量力,這在微納測(cè)量中具有很大的優(yōu)越性。由于它工作在離被測(cè)件只有若干納米的近場(chǎng),克服了衍射對(duì)光學(xué)系統(tǒng)分辨力的限制。電容傳感器等也可達(dá)到納米級(jí)的分辨力,但需要經(jīng)過(guò)標(biāo)定。
激光波長(zhǎng)可以直接溯源,但激光波長(zhǎng)為幾百納米。為了達(dá)到納米級(jí)分辨力需要細(xì)分,采用一般電子或軟件方法很難保證細(xì)分精度。
PTB
、英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室
(NPL)
、意大利國(guó)家計(jì)量院(
IMGC
)聯(lián)合研制了一種將激光干涉儀與
X
射線衍射儀結(jié)合在一起的大量程納米測(cè)量?jī)x。它利用硅
220
的晶格常數(shù)(在
100kPa
和
22.5°C
下為
0.192015497nm
)對(duì)激光波長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)細(xì)分,達(dá)到亞納米的分辨力。
科技的發(fā)展要求不僅在一維尺度上、而要在三維尺度上實(shí)現(xiàn)納米測(cè)量。上世紀(jì)
80
年代,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院開始研究分子測(cè)量機(jī),
90
年代末,美國(guó)北卡羅萊納州立大學(xué)夏洛特分校與麻省理工學(xué)院合作進(jìn)行了亞原子測(cè)量機(jī)的研制。亞原子測(cè)量機(jī)的測(cè)量范圍是
25mm×25mm×100μm
,測(cè)頭采用近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡,具有零膨脹系數(shù)的微晶玻璃構(gòu)成計(jì)量框架,同時(shí)采用磁懸浮導(dǎo)軌。由于
z
向行程較小,采用三個(gè)經(jīng)過(guò)**標(biāo)定的電容傳感器同時(shí)測(cè)量
z
向位移和工作臺(tái)繞兩根水平軸的轉(zhuǎn)動(dòng)。在
x
、
y
兩個(gè)方向都采用激光干涉儀,
y
向采用了兩個(gè)激光干涉儀以確定工作臺(tái)的角擺,進(jìn)行誤差補(bǔ)償。整個(gè)測(cè)量機(jī)還采用筆者在該校做訪問(wèn)教授期間研究成功的方法進(jìn)行綜合誤差補(bǔ)償。初步測(cè)試結(jié)果測(cè)量機(jī)的不重復(fù)誤差小于
1nm
。
德國(guó)
Ilmenau
大學(xué)研制的納米測(cè)量機(jī)將掃描探針顯微鏡或其它亞納米分辨力顯微鏡(如近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡)作為瞄準(zhǔn)(對(duì)零)裝置。被測(cè)對(duì)象放在測(cè)量機(jī)工作臺(tái)上,與三面直角反射鏡一起運(yùn)動(dòng)。
x
、
y
、
z
干涉儀分別測(cè)量工作臺(tái)在
x
、
y
、
z
三個(gè)方向的位移,俯仰、偏擺和滾轉(zhuǎn)傳感器分別測(cè)量工作臺(tái)繞三根軸的角運(yùn)動(dòng)誤差并進(jìn)行誤差補(bǔ)償。根據(jù)初步實(shí)驗(yàn)結(jié)果,該測(cè)量機(jī)可以在
25mm×25mm×5mm
范圍內(nèi),達(dá)到
0.1nm
的分辨力和
5
~
10nm
的測(cè)量不確定度。
我國(guó)臺(tái)灣大學(xué)與合肥工業(yè)大學(xué)也在合作進(jìn)行納米三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)的研究工作。開展無(wú)局放試驗(yàn)變壓器的陳述
微機(jī)電系統(tǒng)是一個(gè)十分令人注目的技術(shù)領(lǐng)域,特別是在國(guó)防、航空、航天、生物、醫(yī)學(xué)、智能技術(shù)等領(lǐng)域。
2000
國(guó)際生產(chǎn)工程學(xué)會(huì)第
50
屆年會(huì)的
5
篇大會(huì)主題報(bào)告中有
3
篇是關(guān)于微機(jī)電系統(tǒng)或納米技術(shù)的。從
2001
~
2003
年
3
屆年會(huì)中又有
5
篇關(guān)于微機(jī)電系統(tǒng)的主題報(bào)告。
微機(jī)電系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)包括設(shè)計(jì)、工藝、封裝和測(cè)試。測(cè)試在微機(jī)電系統(tǒng)中具有極重要的位置,因?yàn)樵谖⒂^范疇,物體、材料的許多物理、力學(xué)等性能都是與宏觀世界不一樣的,適合于微機(jī)電系統(tǒng)的新設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)需要通過(guò)測(cè)試來(lái)獲取,微機(jī)電系統(tǒng)的性能也需要通過(guò)測(cè)試來(lái)評(píng)定。
微機(jī)電系統(tǒng)的檢測(cè)包括工藝檢測(cè)和性能檢測(cè)。微機(jī)電系統(tǒng)檢測(cè)的難點(diǎn)首先在于它尺寸小,要能捕獲微小尺寸的感受點(diǎn),捕獲機(jī)構(gòu)必須十分小,同時(shí)需要**定位。**是要求檢測(cè)過(guò)程不會(huì)對(duì)微執(zhí)行器的運(yùn)行狀態(tài)有任何影響。借用電路上的術(shù)語(yǔ),也就是要求檢測(cè)裝置的輸入阻抗為無(wú)限大,不從被測(cè)對(duì)象提?。ㄒ膊惠斔停┤魏文芰?。第三是運(yùn)動(dòng)(不僅包括機(jī)械運(yùn)動(dòng),也包括其它形式的運(yùn)動(dòng))的量也很小。感受點(diǎn)很小,運(yùn)動(dòng)量又很微小,要求測(cè)量裝置有很高的靈敏度和**度。在很多情況下,微機(jī)電系統(tǒng)的檢測(cè)技術(shù)已成為制約微機(jī)電系統(tǒng)發(fā)展的一個(gè)瓶頸因素。
筆者承擔(dān)的國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目
“
利用激光多普勒技術(shù)測(cè)量梳狀振子運(yùn)動(dòng)特性
”
的原理為:開展無(wú)局放試驗(yàn)變壓器的陳述,由激光器
L
發(fā)出的激光束經(jīng)聲光調(diào)制器
A
進(jìn)行分光和調(diào)制,得到兩束頻率相差
40MHz
的光,再經(jīng)五角棱鏡
C
、反射鏡
M1
、
M2
,準(zhǔn)直棱鏡組
O1
、
O2
,經(jīng)棱鏡
O3
將光束聚焦于被測(cè)物體
P
的表面。反射光經(jīng)
O3
收集,穿過(guò)
O3
后變成平行光,再經(jīng)
M3
反射,由
O4
聚焦到光電接收器
E
。若被測(cè)物體
P
以速度
V
運(yùn)動(dòng),光束
1
和
2
與
V
的夾角分別為
θ1
、
θ2
,激光的頻率為
f0
,則光電接收器
E
輸出信號(hào)的頻率為:
f
=
f0+Δf
,其中
Δf
=
f0V(cosθ1-cosθ2)/c
,其中
c
為光速。在測(cè)得
Δf
后即可求得振子的運(yùn)動(dòng)速度,并由此獲得其運(yùn)動(dòng)特性。
從以上討論可以看出,測(cè)試技術(shù)對(duì)社會(huì)發(fā)展起著極其重要的推動(dòng)作用,必須充分運(yùn)用一切*新科技成果,加快發(fā)展測(cè)試技術(shù),促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與國(guó)防發(fā)展,促進(jìn)人民健康與社會(huì)安定。
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基于干式高壓試驗(yàn)變壓器系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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超低頻高壓發(fā)生器的發(fā)展方向
無(wú)局放試驗(yàn)屏蔽房
真空濾油機(jī)、油分析儀
多功能真空濾油機(jī)
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀
微水儀
閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀
界面張力測(cè)定儀
凝點(diǎn)、傾點(diǎn)測(cè)試儀
酸值測(cè)試儀
水溶性酸及堿測(cè)定儀
油介損及體積電阻率測(cè)定儀
運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)試儀
油品抗乳化性能測(cè)試儀
石油產(chǎn)品泡沫特性測(cè)試儀
石油產(chǎn)品銹燭度測(cè)定儀
脫氣震蕩儀
色譜儀
變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
高壓測(cè)試、耐壓、絕緣泄漏
0.1Hz超低頻高壓發(fā)生器
變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
無(wú)局放試驗(yàn)變壓器
高壓試驗(yàn)變壓器
試驗(yàn)變壓器電源控制柜
直流高壓發(fā)生器
水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)專用直流耐壓泄漏裝置
交流耐壓機(jī)
高壓分壓器
絕緣靴、手套耐壓測(cè)試裝置
高壓驗(yàn)電器校準(zhǔn)裝置
絕緣桿耐壓測(cè)試裝置
電力變壓器試驗(yàn)儀器及測(cè)量設(shè)備
變壓器綜合參數(shù)試驗(yàn)臺(tái)
變壓器直流電阻測(cè)試儀
手持式變比測(cè)試儀
變頻介質(zhì)損耗測(cè)試儀
全自動(dòng)消磁機(jī)
電纜故障、核相儀、線路檢測(cè)
WBPCD-3000線路局放巡檢儀
架空線路接地故障查找儀
電纜故障測(cè)試儀
礦用電纜故障探傷儀
電纜外護(hù)層故障定位儀
地下管線測(cè)試儀
電纜識(shí)別儀
電纜刺扎器
語(yǔ)音式高壓核相儀
高壓無(wú)線核相儀、核相器
GPS遠(yuǎn)距離衛(wèi)星核相儀
異頻輸電線路參數(shù)測(cè)試儀
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試
高壓斷路器、開關(guān)測(cè)試
GIS、開關(guān)柜局放巡檢儀
高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀(6通道)
回路電阻測(cè)試儀
直流試驗(yàn)電源
開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)
電流、電壓互感器測(cè)試
互感器二次負(fù)荷校準(zhǔn)儀
升流器、大電流發(fā)生器
三倍頻發(fā)生器
避雷器檢測(cè)儀及接地電阻測(cè)試儀
發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)檢測(cè)儀及高壓兆歐表
**工器具測(cè)試裝置及電工工具
電力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及SF6氣體報(bào)警裝置
絕緣制品及高、低壓電器產(chǎn)品
其他電力測(cè)試儀器及設(shè)備綜合類
主營(yíng)產(chǎn)品:
無(wú)局放試驗(yàn)變壓器廠家,超低頻直流高壓發(fā)生器,變壓器油介質(zhì)損耗測(cè)試儀,感應(yīng)式軸承加熱器,直流泄漏測(cè)試儀,變壓器空負(fù)載測(cè)試儀,雷電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀,萬(wàn)寶電力設(shè)備
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