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1.
张煌辉 《电测与仪表》2019,56(19):136-140
为方便高压电容器的性能评价实验,研制了一种高压电容器倾斜旋转实验平台,可实现电容器在高电压下带电旋转、带电倾斜等功能。试验场地的地面水平、通过测试线引入的电磁骚扰、高压连接线牵引应力等问题,在高压电容器的精密测量中,可能引入不可忽略的影响。本文对这些影响因素提出了解决措施,并基于试验平台,定量分析评价了试验场地不平对高压电容器电容量变化的影响,降低了高压标准电容器在高精度测量中的不确定度,为高压标准电容器的性能评价试验提供了重要的支撑。  相似文献   
2.
压缩气体高压电容器电压系数测量方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
综述了压缩气体高压电容器电压系数测量的国内外研究状况。介绍了基于高压电容器电极结构、参数(如弹性模量)、安装精度等参数的测量估计其电压系数的间接测量法,分析了直接比较法、直流偏压法、双频法、倾斜法、冲击法等设计高压测试电路的方法,在实际工作电压下测试电压系数的直接测量法,其中重点解析了倾斜法。  相似文献   
3.
电阻电容电桥主要实现电阻和电容之间的比较和传递.首先回顾了电阻电容电桥在整个电学计量领域里所扮演的历史角色,然后详细分析了传统电阻电容电桥的基本原理和国内外在该领域的研究概况,最后通过深入分析,指出了这类电桥固有的若干缺点,并在此基础上提出了几种新的研究方案.  相似文献   
4.
焦耳天平磁场系统关键技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合最近受到普遍重视的用于定义量子质量基准的焦耳天平方案,提出了一种全新的空间尺寸配比的轴对称激励线圈组结构。利用解析方法和数值计算证明通过合理配置共轴轴对称激励线圈组几何参数,当内部激励线圈和外部激励线圈的间距R与激励线圈与悬挂线圈的距离H满足R2=4/3H2,内部激励线圈、外部激励线圈、悬挂线圈匝数比满足10 000∶2 700∶430时,在焦耳天平磁场对称平面附近会形成轴向长度为2 cm的环形磁场均匀区,在该均匀区焦耳天平线圈系统互感参数具有四阶均匀性,满足互感结构参数M的准确测量要求。  相似文献   
5.
相比于传统的实物电压标准,基于约瑟夫森效应建立的交流量子电压标准,具有复现性好、稳定性高和不确定度低等优点。从物理原理、存在问题以及应用价值等角度出发,梳理、归纳先后发展起来的可编程约瑟夫森电压标准和脉冲驱动的交流约瑟夫森电压标准,并比较这两种量子电压标准的计量性能,介绍我国构建交流量子电压标准的现状及进展。  相似文献   
6.
中国计量科学研究院张钟华院士负责用量子化霍尔效应建立国家电阻标准,他带领的研究组研制的低温电流比较仪的不确定度达到10^-10量级为世界第一,在世界电学领域享有极高声誉。在中国仪器仪表学会2005学术年会上张钟华院士就“二十一世纪中的计量测试技术”做了精彩演讲,博得与会代表热烈掌声。会后就同一问题,接受了本刊记者的采访。[编者按]  相似文献   
7.
能量天平法已在中国计量科学研究院开展了几年的研究。研究的目的与功率天平法是一致的,即通过测量普朗克常数来建立质量量子基准,但具体方法不同。2010年以来该项研究取得一定进展。例如对于直流互感量测量这一关键问题,已研究出一种新的方波补偿方法,测量不确定度达到10-7量级(k=1)。还研发了一种涡流传感器,可更准确地对可动线圈定位。线圈系统的准直问题也得到进展,研制了一种油阻尼器,大大减小了由于天平基础振动和线圈加热上升气流引起的线圈抖动。这些措施改善了线圈位置及互感测量的不确定度。测量普朗克常数h的最新结果为6626104(59)×10-34J·s,综合的相对不确定度为8.9×10-6(k=1)。对所遇到的困难和进一步的改进措施也在文中进行了讨论。  相似文献   
8.
张钟华 《中国计量》2010,(11):17-18
现代社会广泛使用的国际单位制(SI)中定义了7个基本单位。20世纪50年代以前,基本单位的量值大多由实物基准保存及复现。这种实物基准一般是用工业界所能提供的最好的材料及工艺制成,以保证其稳定性。但是随着科技及工农业的发展,这样的传统计量量值传递检  相似文献   
9.
本文描述了在中国计量科学研究院建立的固定式计算电容。它的特点是其轴向长度由具有开尔文式等电位屏蔽结构的指零电极所决定。指零电极由熔融石英管作基底,表面喷涂金属薄层,再在金属层上用光刻法刻出两条很细的绝缘气隙,这两条气隙中心之间的金属薄层电极就是指零电极的有效部分。这种型式的计算电容具有一系列的优点,如稳定性高和便于操作使用等。其总不确定性约为±3.5×10~(-7)(σ)。  相似文献   
10.
张钟华  贺青 《电测与仪表》1997,34(11):3-5,30
用传统方法准确测量音频信号的频率有一定的难度。本文介绍一种用单片机实现的高精度音频频率计,硬件结构十分简单,测量准确度可达到10^-6量级。  相似文献   
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