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1)  current transducerpotential transduceroptical metering unit
电流传感器电压传感器光学计量单元
2)  optical voltage sensor
光学电压传感器
1.
The sensitivity and accuracy of optical voltage sensors using Bi 4Ge 3O 12 crystals is discussed involved with the sensor principle, composition and the ambient temperature.
从光学电压传感器的原理、构成及环境温度等方面分析了利用锗酸铋电光效应的光学电压传感器的灵敏度及精确度,讨论了光学元件方位角偏差对光学电压传感器性能的影响,得出一些有用的解析表达式,提出了改进光学电压传感器性能的方法。
2.
"Based on electrogyratory effect,an optical voltage sensor is experimentally investigated by using an electrogyratory crystal as voltage-sensing element.
研究了基于晶体电致旋光效应的光学电压传感器,电压传感元件采用了国产钼酸铅(PbMoO4)晶体。
3.
The influence of temperature field and stress field on the performance of the optical voltage sensor based on the BGO crystal acting as the sensing element is analyzed.
以锗酸铋(BGO)晶体为传感材料,分析了由温度、SF6气体产生的温度场、应力场对晶体光学性质的影响,得到了温度场、应力场对光学电压传感器性能影响的规律,即由温度场产生的热光效应和在均匀状态下的SF6气体压应力对传感器性能没有影响。
3)  Optical voltage transformer
光学电压传感器
1.
Starting from the basic principle of optical voltage transformer,this paper discussed the problem of phase retardation due to the total internal reflection of a polarized beam using the electromagnetic field theory.
从光学电压传感器的基本原理出发 ,应用电磁场理论讨论了线偏振光经全反射后的相位差问题 ,提出了用 90°直角棱镜的组合代替 1/ 4波长板 (λ/ 4波片 )的设计原则 ,给出了光学电压传感器结构设计方案。
4)  optical current sensors
光学电流传感器
5)  optical current sensor
光学电流传感器
1.
Two-path optical current sensor for measuring high pulse current;
测量脉冲大电流的双光路光学电流传感器技术
2.
Theoretical study of the effect of the Verdet constant dispersion upon the sensitivity of an optical current sensor;
Verdet常数色散对光学电流传感器灵敏度影响的理论研究
3.
Compensation for Linear Birefringence Effect ofOptical Current Sensor Using RBF Network;
用径向基函数网络实现光学电流传感器线性双折射效应的补偿
6)  Optical current Transducer
光学电流传感器
1.
Optical Current Transducers Used in Electric Power Substations;
用于高压电站中的光学电流传感器
补充资料:总温传感器
      测量大气总温的装置,又称阻滞温度传感器。总温信号可供大气数据计算机作解算大气静温、真实空速等参数用。总温信号还可直接用于指示,它反映飞机某些部位上构件可能达到的温度。气流流过物体受到阻滞时流速降低到零,动能转换为热能使局部温度升高,这个温度称为总温或阻滞温度。气流阻滞是不完全的,在非全阻滞点上气流流速不为零,测量过程不是理想的绝热过程,感温元件会以各种方式与周围环境交换热量,因此传感器测得的温度小于理论的总温。理论总温值可通过在计算中引入所谓恢复系数γ而求得,γ是一个数值小于1的数。它与传感器的结构、 尺寸、气流的粘性和流速、传感器在飞机上的安装位置以及迎角和飞行姿态等有关,是衡量传感器性能的重要指标之一。性能良好的传感器的恢复系数可达0.99以上。总温传感器通常安装在翼尖、垂尾顶部、机头侧面或其他气流不易受到扰动的地方。
  
  
  总温传感器分阻滞型和音速型两种。阻滞型传感器的阻滞室呈先扩后缩的形状。在扩散段,气流流速逐渐降低,在T型管道交界处流速降低到最低。交界处的凸台面所造成的空气动力效应,迫使气体流入放置感温元件的管道内。感温元件是铂金电阻丝,其阻值随阻滞温度的大小而变化。为了防止阻滞室外壁结冰,在其外壁夹层中埋有加温电阻丝。在扩散段管道四周开有小口,利用内外压力差,把被加热附面层的气流吹到周围大气中,以减小因加温引起的测量误差。感温元件这种安置法的好处是:水蒸气和尘埃因惯性而直接从后部小孔处流出,不易进到感温元件处;感温元件远离被加温的阻滞室外壁,因加温而造成的测量误差很小。音速型总温传感器的管道是一个先收缩后扩散的拉瓦尔管,利用拉瓦尔管的喉头处能稳定地保持气流速度等于音速的特性,在这里放置一个感温元件就能方便地测出总温。
  

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