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本章主要介绍交流电气量的测量技术,包括电力系统中常用的交流高电压和大电流的测量方法,以及频率、周期、相位的数字化测量技术,对传统的磁电系、电磁系及电动系电工仪表的工作原理、电磁机构及其特点进行详细说明,最后介绍电力设备几个主要的绝缘性能指标及测试方法
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干扰源 • 带电导体 • 载流导体 耦合途径 • 分布电容 • 空间互感 受扰对象 • 附近导体 • 附近回路
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上海交通大学:《电气与电子测量技术》精品课程教学资源(2017课件讲稿)第六章 数字化测量技术(数字化电气测量系统设计)
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1 高电压的测量 2 大电流的测量 3 *频率、周期、相位的测量 4 指针式电工仪表 5 *电力设备绝缘性能的测试 6 *接地电阻的测试 7 *局部放电的测试
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2、永不停息的大气:运动的特征、原因 3、探索大气:监测、理论、数值模拟 4、大气动力学:气象的核心课程 5、不拘一格降人才:动力气象学家一瞥
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重点:气隙磁场,转差率,运行状态。 难点:气隙磁场维持不变,气隙磁场相对转子运动引起转子感应电势和电流的频率与相序的变化
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冷冻水循环系统:来自空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵,进入冷水机组蒸 发器内、吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低成为冷冻水,进入分水器后再送入空调设备的表 冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再冷却。 热水循环系统:主要是完成冬季空调设备所需的热量,使其加热空气用,热水循环系统需包含 热源部分。 冷却水循环系统:进入到冷水机组的冷凝器的冷却水吸收冷凝器内的制冷剂放出的热量而温度 升高,然后进入室外冷却塔散热降温、通过冷却水循环水泵进行循环冷却,不断带走制冷剂冷凝放 出的热量,以保证冷水机组的制冷循环。 冷凝水排放系统:排放空调器表冷器表面因结露而形成的冷凝水的水管
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1 空调负荷的计算与送风量 2 空气的热湿处理过程及设备 3 空气调节系统 4 空调房间的气流组织
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第三节 气相色谱柱 第四节 检测器 检测器:是将流出色谱柱的被测组分的浓度转变为电信号的装置; 一、气相色谱检测器分类 二、常用检测器的特点和检测原理 三、检测器的性能指标
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(1)电气主接线的类型、特点、倒闸操作及适用范围。 (2)厂用电、厂用负荷分类、厂用电源分类、厂用电接线原则; (3)短路电流限制的必要性及基本限制措施
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