CN105334371A - 感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法 - Google Patents

感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105334371A
CN105334371A CN201510815019.6A CN201510815019A CN105334371A CN 105334371 A CN105334371 A CN 105334371A CN 201510815019 A CN201510815019 A CN 201510815019A CN 105334371 A CN105334371 A CN 105334371A
Authority
CN
China
Prior art keywords
urceolus
current
inner core
induced voltage
dot
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510815019.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105334371B (zh
Inventor
魏浩
孙凤举
姜晓峰
梁天学
丛培天
邱爱慈
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northwest Institute of Nuclear Technology
Original Assignee
Northwest Institute of Nuclear Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northwest Institute of Nuclear Technology filed Critical Northwest Institute of Nuclear Technology
Priority to CN201510815019.6A priority Critical patent/CN105334371B/zh
Publication of CN105334371A publication Critical patent/CN105334371A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105334371B publication Critical patent/CN105334371B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

本发明提供一种感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法,其中,电流测量系统是在IVA次级感应腔之间过渡段的内、外筒上分别角向均布多个B-dot阵列,以测量IVA次级每级感应腔出口处的次级电流角向分布。由于感应腔特殊的电气结构;在B-dot探头阵列标定中,在原来感应腔的位置增加同轴型标定外圆筒代替感应腔,从而使流经B-dot阵列的电流角向均匀,标定外筒和过渡连接段共同组成电流闭合回路。在次级末端采用同轴型快脉冲电流源提供均匀的注入电流,利用套在接地端的电流测量线圈监测脉冲源电流参数,对次级内、外筒B-dot阵列进行标定。

Description

感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法
技术领域
本发明提出一种测量感应电压叠加器次级电流角向分布的B-dot阵列及标定方法,在感应电压叠加器、真空磁绝缘传输线等脉冲功率装置中具有重要应用。
背景技术
磁绝缘感应电压叠加器(Magneticallyinductionvoltageadders,MIVA)是一种强流脉冲功率加速器拓扑结构,可产生电压几MV~几十MV,电流几十kA~数百kA的高功率电脉冲,在γ射线辐射效应模拟、材料动力学实验、高功率微波等领域具有重要应用。MIVA由多级兆伏级感应腔串联组成,每级感应腔可视为变比为1:1的脉冲变压器。基于电磁感应原理,馈入各级感应腔的脉冲电压在同一个次级上感应叠加。通常情况下,电脉冲是在感应腔初级单端口或几端口馈入,这种馈入方式决定了感应腔初、次级电流在不同角向位置存在空间分布差异,即角向非均匀分布。对MIVA初、次级电流空间角向分布的测量,是研究感应腔工作特性、评估MIVA次级磁绝缘行为和功率传输特性的重要手段。但是,MIVA次级磁绝缘传输线极强的空间电子干扰及复杂的电磁环境,给次级电流角向分布测量带来了极大挑战。
B-dot电流探头由于响应快、抗干扰能力强、对被测对象影响小等优点在真空磁绝缘传输线、直线感应加速器等方面广泛应用。多个B-dot组成电流探头阵列,可以测量脉冲电流的空间分布。美国Sandia国家实验室RITS(RadiographicIntegratedTestStand)装置采用36个B-dot监测次级内筒、外筒电流角向分布,36个B-dot探头安装在功率传输方向3个不同的轴向位置,每个轴向位置内、外筒各均匀布置6个B-dot。这36个B-dot组成的探头阵列,可测量RITS装置次级磁绝缘传输线阴、阳极电流角向分布,在RITS功率传输研究中发挥了重要作用。但RITS-6装置所用B-dot阵列的设计及标定方法在公开文献中未见报道。
当多个B-dot探头组成阵列用于测量脉冲电流角向分布时,要求各探头灵敏度和频响特性一致,探头之间灵敏度差异应远低于被测电流角向分布的差异。但目前的B-dot探头的磁感应线圈通常采用漆包线或钢芯电缆缠绕成小圆环,多个B-dot磁感应线圈的一致性难以保证,致使B-dot灵敏度差异较大。
发明内容
本发明提出一种多个PCB式B-dot组成的电流探头阵列,用于测量感应电压叠加器次级电流角向分布,并给出了探头阵列的标定方法。
本发明的技术解决方案:
一种感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统,所述感应电压叠加器包括中心内筒4、接地端外筒2及各级兆伏级感应腔1,在各级兆伏级感应腔1的出口处设置有过渡段外筒5,所述接地端外筒2、各级兆伏级感应腔1及各级兆伏级感应腔所对应的过渡段外筒5均设置在中心内筒4的外侧,且沿中心外筒的始端至末端依次串接,
所述感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统包括多个B-dot电流探头阵列,其特殊之处在于:
每个B-dot电流探头阵列3均分为两个小组分别设置于过渡段外筒5和对应的中心内筒4上,且过渡段外筒5与中心内筒4的B-dot电流探头安装位置一一对应。
上述每个B-dot电流探头包括至少一个磁感应线圈、电缆连接器及支撑固定装置,所述磁感应线圈用于探测磁通密度的变化,所述磁感应线圈在电路板上沿同一方向顺时针或逆时针布线,形成PCB式磁感应线圈31;所述电缆连接器用于测量信号的引出;所述支撑固定装置用于PCB式磁感应线圈和/或电缆连接器的支撑固定。
上述PCB式磁感应线圈31的数量为多个,多个磁感应线圈同向串联使用;
或所述PCB式磁感应线圈31的数量为两个,两个磁感应线圈反向并联使用。
上述PCB式磁感应线圈31为双层板,磁感应线圈在印制板上采用顶层、底层双层布线,两层线圈之间通过金属过渡孔35导通。
上述PCB式磁感应线圈31上的线圈顶层布线32始于印制板正面的中心,由印制板顶层的中心向顶端方向顺时针由外而内布线,顶层布线结束后,顶层布线的终点通过金属过渡孔35在下层按照顺时针方向布线,线圈下层布线33终止于印制板反面的接地区34。
上述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统的标定装置,其特殊之处在于:
在感应电压叠加器的结构上,移除各级兆伏级感应腔1,在各级兆伏级感应腔1对应的位置设置标定外筒6,标定外筒6与过渡段外筒5连接,标定外筒6直径与过渡段外筒5直径相同,标定外筒6与过渡段外筒5共同组成标定装置外筒。
所述标定装置还包括标定脉冲电流源8、电流源外筒81及接地端盖82,所述电流源外筒81与次级外筒的末端连接,所述接地端盖82设置在电流源外筒81的端部,
所述标定脉冲电流源8设置在电流外筒81内,且一端与中心内筒4的末端连接用于向中心内筒4均匀注入标定脉冲电流,另一端与接地端盖82连接;
所述标定装置还包括接地圆环7,所述接地圆环7设置在第一级标定外筒6与中心内筒4之间,将次级外筒的始端与中心内筒4电气连接,
所述中心内筒4、接地圆环7、次级外筒、电流源外筒81、接地端盖82及标定脉冲电流源8构成了标定电流回路,
所述标定装置还包括电流测量线圈9,所述电流测量线圈9设置在标定电流回路中。
上述标定脉冲电流源8包括第一同轴型双端出线电容器、第二同轴型双端出线电容器及串联在两只电容器之间的气体火花开关11,其中第一同轴型双端出线电容器与中心内筒4的末端连接,第二同轴型双端出线电容器与接地端盖82连接。
利用上述的标定装置进行次级电流空间分布测量系统的标定方法,其特殊之处在于:包括以下步骤:
1)、在中心内筒4的末端轴心均匀注入标定脉冲电流;
2)、监测相同轴心位置标定外筒6和中心内筒4处的B-dot探头输出信号;
3)、监测电流测量线圈9的输出信号;
4)、将电流测量线圈9的输出信号与B-dot探头输出信号进行比较分析。本发明与现有技术相比,优点是:
1、本发明感应电压叠加器次级电流测量系统中B-dot阵列在IVA次级过渡段(连接相邻感应腔)内、外筒径向均匀安装,可监测每级感应腔出口处次级阴、阳极电流角向分布,分析IVA次级功率传输特性。
2、本发明的B-dot采用印制电路板(PrintedCircuitBoard,PCB)作为磁感应线圈,可保证线圈尺寸、形状等的一致性,提高B-dot响应的一致性,同时便于批量生产,适用于多个B-dot组成探头阵列。
3、本发明B-dot探头标定中,充分利用IVA已有部件,增加标定外筒来构成标定电流回路,B-dot阵列在标定和装置实际过程中使用环境一致。
4、本发明采用同轴型电流注入源从次级末端注入快脉冲标定电流,确保了标定过程中电流角向均匀分布。
5、本发明B-dot探头中多个PCB式磁感应线圈同向串联使用可提高输出信号信噪比。两个反向并联使用,各自输出信号经差分处理后可去除共模干扰。
附图说明
图1测量感应电压叠加器次级电流角向分布的B-dot探头阵列。
图2A为IVA次级横截面(垂直于功率传输方向)示意图。
图2B为图2A中C区域的局部放大视图。
图3A为PCB磁感应线圈一面的布线示意图。
图3B为PCB磁感应线圈另一面的布线示意图。
图4为IVA次级B-dot阵列标定结构示意图。
图5为标定脉冲电流源示意图。
图6为标定回路电气原理图。
图7为电路模拟得到的标定电流波形。
其中附图标记为:
1-兆伏级感应腔,2-接地端外筒,3-B-dot探头阵列,31-PCB式磁感应线圈,32--线圈顶层布线,33-线圈下层布线,34-PCB侧面覆锡区,35-金属过渡孔,4-中心内筒,5-IVA两级感应腔之间的过渡段外筒,6-标定外筒,5和6共同组成了标定时的标定装置外筒,7-接地圆环,8-标定脉冲电流源,81-电流源外筒,82-接地端盖,9为电流测量线圈,10-同轴型双端出线电容器;11-气体火花开关。
具体实施方式
本发明提出一种感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法,核心思想是:在IVA次级感应腔之间过渡段的内、外筒上分别角向均布6个B-dot阵列,以测量IVA次级每级感应腔出口处的次级电流(磁绝缘阴极电流和阳极电流)角向分布。B-dot探头的磁感应线圈采用印制电路板制作,提高探头响应一致性,且便于批量生产。
由于感应腔特殊的电气结构,馈入感应腔的脉冲电流在感应腔出口通常呈现角向非均匀分布。在B-dot探头阵列标定中,在原来感应腔的位置增加同轴型标定外圆筒代替感应腔,从而使流经B-dot阵列的电流角向均匀,标定外筒和过渡连接段共同组成电流闭合回路。在次级末端采用同轴型快脉冲电流源提供均匀的注入电流,利用套在接地端的电流测量线圈监测脉冲源电流参数,对次级内、外筒B-dot阵列进行标定。
下面结合图1-4,描述本发明的实施方案。
图1为两级感应腔串联IVA装置结构示意图,图2为探头安装位置横截面示意图。在每级感应腔出口均有一段同轴过渡段,用于与下游感应腔或传输线连接,在该同轴过渡段的外筒上均匀布置6个B-dot阵列(如图2所示),用于监测次级外筒电流(即磁绝缘线阳极电流)角向分布。与外筒B-dot正对的轴向位置,IVA次级内筒也均匀安装了6个B-dot,用于测量次级内筒电流(磁绝缘线阴极电流)角向分布。
B-dot探头标定如图4所示。与图1中IVA结构示意图相比,标定中移除了兆伏级感应腔1,在相应的位置增加了同轴结构的标定外筒6,以构成回路。虽然流经外筒的电流,在标定时与IVA次级有所不同,但对于感应腔过渡段上的B-dot探头,标定电流和IVA次级实际电流基本一致。在图1的IVA中用于支撑内筒的调节环,在标定过程中作为短路接地圆环(图4中7),将内筒和外筒电气连接。
标定脉冲电流源采用两只电容器和气体开关串联组成。为了能够给内筒提供均匀的标定电流,电容器选用双端出线的同轴型薄膜电容器。两只薄膜电容器和气体开关串联构成同轴结构,一端与次级内筒连接,另一端与接地盖板连接,可降低标定回路电感,获得短脉冲电流。假定电容器容量为12nF,两个电容器分别充电至±20kV,气体开关自放电击穿闭合,标定回路电气原理图如图6所示,图中虚线框中为图5中所示标定脉冲电流源的电路参数。电路模拟得到标定电流波形如图7所示,标定电流峰值约7kA,约为IVA次级电流(~150kA)的1/20,标定电流脉宽约108ns,接近IVA次级电流脉宽(80~100ns)。因此,标定所获得的B-dot阵列灵敏度可以外推至IVA次级电流测量的实际使用情况,B-dot阵列标定结果合理、有效。

Claims (8)

1.一种感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统,所述感应电压叠加器包括中心内筒(4)、接地端外筒(2)及各级兆伏级感应腔(1),在各级兆伏级感应腔(1)的出口处设置有过渡段外筒(5),所述接地端外筒(2)、各级兆伏级感应腔(1)及各级兆伏级感应腔所对应的过渡段外筒(5)均设置在中心内筒(4)的外侧,且沿中心外筒的始端至末端依次串接,
所述感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统包括多个B-dot电流探头阵列,
其特征在于:
每个B-dot电流探头阵列(3)均分为两个小组分别设置于过渡段外筒(5)和对应的中心内筒(4)上,且过渡段外筒(5)与中心内筒(4)的B-dot电流探头安装位置一一对应。
2.根据权利要求1所述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统,其特征在于:
每个B-dot电流探头包括至少一个磁感应线圈、电缆连接器及支撑固定装置,所述磁感应线圈用于探测磁通密度的变化,所述磁感应线圈在电路板上沿同一方向顺时针或逆时针布线,形成PCB式磁感应线圈(31);所述电缆连接器用于测量信号的引出;所述支撑固定装置用于PCB式磁感应线圈和/或电缆连接器的支撑固定。
3.根据权利要求2所述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统,其特征在于:
所述PCB式磁感应线圈(31)的数量为多个,多个磁感应线圈同向串联使用;
或所述PCB式磁感应线圈(31)的数量为两个,两个磁感应线圈反向并联使用。
4.根据权利要求3所述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统,其特征在于:
所述PCB式磁感应线圈(31)为双层板,磁感应线圈在印制板上采用顶层、底层双层布线,两层线圈之间通过金属过渡孔(35)导通。
5.根据权利要求4所述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统,其特征在于:
所述PCB式磁感应线圈(31)上的线圈顶层布线(32)始于印制板正面的中心,由印制板顶层的中心向顶端方向顺时针由外而内布线,顶层布线结束后,顶层布线的终点通过金属过渡孔(35)在下层按照顺时针方向布线,线圈下层布线33终止于印制板反面的接地区(34)。
6.权利要求1至5之任一权利要求所述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统的标定装置,其特征在于:
在感应电压叠加器的结构上,移除各级兆伏级感应腔(1),在各级兆伏级感应腔(1)对应的位置设置标定外筒(6),标定外筒(6)与过渡段外筒(5)连接,标定外筒(6)直径与过渡段外筒(5)直径相同,标定外筒(6)与过渡段外筒(5)共同组成标定装置外筒;
所述标定装置还包括标定脉冲电流源(8)、电流源外筒(81)及接地端盖(82),所述电流源外筒(81)与次级外筒的末端连接,所述接地端盖(82)设置在电流源外筒(81)的端部,
所述标定脉冲电流源(8)设置在电流外筒(81)内,且一端与中心内筒(4)的末端连接用于向中心内筒(4)均匀注入标定脉冲电流,另一端与接地端盖(82)连接;
所述标定装置还包括接地圆环(7),所述接地圆环(7)设置在第一级标定外筒(6)与中心内筒(4)之间,将次级外筒的始端与中心内筒(4)电气连接,
所述中心内筒(4)、接地圆环(7)、次级外筒、电流源外筒(81)、接地端盖(82)及标定脉冲电流源(8)构成了标定电流回路,
所述标定装置还包括电流测量线圈(9),所述电流测量线圈(9)设置在标定电流回路中。
7.根据权利要求6所述的感应电压叠加器次级电流空间分布测量系统的标定装置,其特征在于:
所述标定脉冲电流源(8)包括第一同轴型双端出线电容器、第二同轴型双端出线电容器及串联在两只电容器之间的气体火花开关(11),其中第一同轴型双端出线电容器与中心内筒(4)的末端连接,第二同轴型双端出线电容器与接地端盖(82)连接。
8.利用权利要求6-7所述的标定装置进行次级电流空间分布测量系统的标定方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)、在中心内筒(4)的末端轴心均匀注入标定脉冲电流;
2)、监测相同轴心位置标定外筒(6)和中心内筒(4)处的B-dot探头输出信号;
3)、监测电流测量线圈(9)的输出信号;
4)、将电流测量线圈(9)的输出信号与B-dot探头输出信号进行比较分析。
CN201510815019.6A 2015-11-20 2015-11-20 感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法 Active CN105334371B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510815019.6A CN105334371B (zh) 2015-11-20 2015-11-20 感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510815019.6A CN105334371B (zh) 2015-11-20 2015-11-20 感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105334371A true CN105334371A (zh) 2016-02-17
CN105334371B CN105334371B (zh) 2018-01-19

Family

ID=55285017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510815019.6A Active CN105334371B (zh) 2015-11-20 2015-11-20 感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105334371B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106096244A (zh) * 2016-06-02 2016-11-09 西北核技术研究所 一种感应电压叠加器次级磁绝缘电子鞘层边界的确定方法
CN107765204A (zh) * 2017-09-18 2018-03-06 北京无线电计量测试研究所 一种电流探头校准夹具
CN113109614A (zh) * 2021-04-16 2021-07-13 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种具有电子干扰防护功能的电容分压器及传输线装置
CN114609429A (zh) * 2022-02-25 2022-06-10 西北核技术研究所 一种堆栈式mv级电压峰值测量真空探头及其安装方法
CN115144909A (zh) * 2022-06-20 2022-10-04 西北核技术研究所 一种微分型电流探测器标定装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102360732A (zh) * 2011-06-03 2012-02-22 西北核技术研究所 一种脉冲均匀馈入感应电压叠加器感应腔的方法及设备
CN103647472A (zh) * 2013-12-19 2014-03-19 芜湖国睿兆伏电子有限公司 全固态脉冲调制器
WO2014111274A1 (de) * 2013-01-17 2014-07-24 Siemens Aktiengesellschaft Pulsgenerator und verfahren zum betreiben eines pulsgenerators
CN104134516A (zh) * 2014-07-17 2014-11-05 西北核技术研究所 一种具有高的电压叠加效率的次级内筒
CN104376965A (zh) * 2014-11-17 2015-02-25 西北核技术研究所 一种采用低剩磁比磁芯、猝发产生多脉冲的兆伏级感应腔

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102360732A (zh) * 2011-06-03 2012-02-22 西北核技术研究所 一种脉冲均匀馈入感应电压叠加器感应腔的方法及设备
WO2014111274A1 (de) * 2013-01-17 2014-07-24 Siemens Aktiengesellschaft Pulsgenerator und verfahren zum betreiben eines pulsgenerators
CN103647472A (zh) * 2013-12-19 2014-03-19 芜湖国睿兆伏电子有限公司 全固态脉冲调制器
CN104134516A (zh) * 2014-07-17 2014-11-05 西北核技术研究所 一种具有高的电压叠加效率的次级内筒
CN104376965A (zh) * 2014-11-17 2015-02-25 西北核技术研究所 一种采用低剩磁比磁芯、猝发产生多脉冲的兆伏级感应腔

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
丛培天等: "3MV感应电压叠加器的磁感应腔研制", 《强激光与粒子束》 *
孙凤举等: "感应电压叠加器驱动阳极杆箍缩二极管型脉冲X射线源", 《强激光与粒子束》 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106096244A (zh) * 2016-06-02 2016-11-09 西北核技术研究所 一种感应电压叠加器次级磁绝缘电子鞘层边界的确定方法
CN106096244B (zh) * 2016-06-02 2018-10-26 西北核技术研究所 一种感应电压叠加器次级磁绝缘电子鞘层边界的确定方法
CN107765204A (zh) * 2017-09-18 2018-03-06 北京无线电计量测试研究所 一种电流探头校准夹具
CN107765204B (zh) * 2017-09-18 2019-12-27 北京无线电计量测试研究所 一种电流探头校准夹具
CN113109614A (zh) * 2021-04-16 2021-07-13 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种具有电子干扰防护功能的电容分压器及传输线装置
CN113109614B (zh) * 2021-04-16 2023-08-08 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种具有电子干扰防护功能的电容分压器及传输线装置
CN114609429A (zh) * 2022-02-25 2022-06-10 西北核技术研究所 一种堆栈式mv级电压峰值测量真空探头及其安装方法
CN114609429B (zh) * 2022-02-25 2024-06-07 西北核技术研究所 一种堆栈式mv级电压峰值测量真空探头及其安装方法
CN115144909A (zh) * 2022-06-20 2022-10-04 西北核技术研究所 一种微分型电流探测器标定装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105334371B (zh) 2018-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105334371A (zh) 感应电压叠加器次级电流测量系统及其标定装置与方法
CN105467235B (zh) 电磁辐射对线缆干扰的测试方法及装置
CN101520471B (zh) 新型直流、脉冲分压器
CN113050014B (zh) 一种低频脉冲磁场传感器灵敏度系数标定方法及系统
Qi et al. Severity diagnosis and assessment of the partial discharge provoked by high-voltage electrode protrusion on GIS insulator surface
Han et al. Hybrid PCB Rogowski coil for measurement of nanosecond-risetime pulsed current
CN106556725A (zh) 用于x箍缩负载电流测量的同轴式分流器
CN105388352B (zh) 基于PCB式磁感应线圈的B‑dot探头及电流空间分布测量系统
CN105486908B (zh) 阻挡磁绝缘鞘层电子的B‑dot探头及电流空间分布测量系统
CN103105540B (zh) 灵敏度系数可调同轴高压脉冲探头
CN109557490B (zh) 基于脉冲电流源用于快脉冲测量探头的标定装置及方法
CN201259830Y (zh) 电子式电压互感器
CN105259400A (zh) 一种z箍缩丝阵负载电压测量装置及方法
CN217521298U (zh) 一种gis绝缘拉杆的局部放电测量设备及装置
CN207232366U (zh) 一种变压器高频测试仪器灵敏度及线性度的检验电路
He et al. Modeling and tests of nested transmission lines for current adding on a four-stage linear transformer driver
CN203930030U (zh) 瞬态磁场微分传感器
CN106501750A (zh) 一种电压互感器现场误差检测二次接线装置
CN110672712A (zh) 一种基于圆柱电极的大气离子迁移率测量装置及方法
CN104897947B (zh) 一种高压差分测量装置
CN113567724B (zh) 一种纳秒级快前沿高压的二级分压测量装置及分压方法
CN105467221B (zh) 一种适用于Blumlein脉冲形成线的在线可测可调水电阻及方法
CN108627786A (zh) 不同电压波形下标准电场发生装置及电场测量仪校准装置
CN209727345U (zh) 一种真空计快速检测装置
CN204832379U (zh) 湿式静电除尘器阴极线对筒状阳极放电均匀性测试实验台

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant