『壹』 什么是电压差
电压差其实电位只差,就是我们平时说的电压.
假如A点的电位是10V,B点的电位是8V,C点的电位是6V.那么A到B之间的电压差是2V,A到C之间的电压是4V.
通俗点讲:我们把两节干电池串联,接个小灯泡,小灯泡两端的电压差就是3V,而一节干电池的两端的电压差是1.5V.如果我们将两节干电池并联,再接个小灯泡,小灯泡两端的电压差就是1.5V(并接电池的作用是加大容量,这个估计你还不懂)
电压差就是用高电位减去低电位的差值.设干电池的正极为1.5V,负极为0V,两点的电压差就是1.5V.设干电池的正极为0V,负极就为-1.5V.当两节干电池串联的时候,一节的负极与另外一节的正极连在一起,他们就是等电位,都是0V,所以第一节的正极1.5V减去第二节的负极-1.5V就得出从第一节的正极,到第二节的负极的电压差为3V.
更通俗的说:电位就相当于你现在所在的楼层,比如你现在在5楼,另外有个电位是在二楼,你和他就相差3层楼(这就是电压差),如果另外一个电位在地下1层,那你和他就相差6层(这个也是电压差)
我想这样讲你应该能看得懂了吧?!
『贰』 什么是电位差
电压也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
此概念与水位高低所造成的水压相似,需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。

电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V、36V、24V、12V和6V。
『叁』 音频大地电场法
11.1.1基本原理
音频大地电场法(Sound Frequency Telluric Electric Field Method)是电磁法的一种,是利用频率在20Hz~20kHz(即音频)范围内的天然大地电场作为场源,在地面沿一定的剖面线测量电场强度 Ex。由于电场强度的变化情况在一定程度上反映出了岩石电阻率的变化,通过研究大地电场的这种变化,达到了解地质构造、找水、找矿及解决地质灾害问题的目的。本方法受地形影响较小,工效高,成本低,可用于普查阶段快速发现地质目标。
11.1.2观测方法
在地表沿一定方向布置的测线上逐点测量交流电位差△V(单位为mV/m),如图11-1所示,然后计算电场强度
图11-1音频大地电场法观测原理示意图
(1)勘查对象与周围地质体之间存在较明显的电阻率差异;
(2)由于本方法主要是沿地表的观测剖面线测量不均匀体所引起的大地电场变化,因此要求所探测的对象必须是较陡立的条带状地质体,一般断裂构造带、岩溶裂隙发育带、岩脉等都具备这种条件;
(3)在有覆盖的地区,表土覆盖在30m以内均能测到明显异常;
(4)在有强大的工业游散电流地区难以保证观测质量,不宜使用该方法。
11.1.4数据处理方法
(1)滤波处理;
(2)作面积测量绘制等值线平面图时,需对所测数据进行日变改正。
11.1.5成果表达方式
(1)电场强度 Ex(或电位差△V)曲线图;
(2)综合剖面图;
(3)电场强度 Ex剖面(或电位差△V)平面图;
(4)电位差△V等值线平面图;
(5)推断成果图。
11.1.6资料解释原则
(1)掌握当地的地质及物性资料;
(2)分析曲线特点,确定异常性质(高阻或低阻异常);
(3)结合当地的地质条件,研究引起异常的地质因素;
(4)由点到面判断异常分布规律;
(5)音频大地电场法仅用于定性解释,配合其他方法进行定量研究。
11.1.7仪器设备
音频大地电场法仪器设备见表11-1。
表11-1音频大地电场法仪器表
『肆』 什么是电位和电位差 为什么有+ - 的表示 请回答 谢谢
电位是表征电场特性物理量。电场力把单位正电荷从某一点移动到无穷远(或大地)时所作的功,就是电场中该点的电位,用符号"V"表示。电位的单位是"伏特"。电场中两点之间的电位差称为"电压"。如甲、乙两点之间的电位差,就是甲、乙两点之间的电压。如果乙点的电位是零,则甲点的电位就是甲、乙两点之间的电压。电压有方向性,电压的正方向是从高电位指向低电正。电压的单位是"伏特",用符号"V"表示。交流电电压的大小和方向是不断在变化的,常用"~"符号表示,如"-220V",即表示交流电压220伏。
『伍』 风量仪器上的差压是什么意思
指的是风量测量仪前后的压力差值。
风量测量就是流体流量测量的一种。在测量流量的时候需要测量前后的流体压力值,以用来计算流体流量。
这个差压一般是用微压差计测量出来的。
还是搞不清楚的,应找到流量测量相关技术基础理论来仔细看。
『陆』 大地高中误差是什么意思
在大地测量中,大地高会出现误差值,中误差是指大地差值的两倍的计量
『柒』 声频大地电场法的工作方法
声频大地电场法的野外工作方法有剖面测量和面积性探测两种。野外工作时,测线方向要垂直地质构造线,测线长度在构造线两侧各延伸100m以上,以追踪出完整的异常为准。测量时,用两根测量电极M、N;极距10m(信号很小时,可适当加大),极距一般为10m或5m时,点距与其相同,沿测线方向逐点测量电位差△VS,记录点在M、N的中点。通常是M、N两根电极平行测线方向排列,仅在重点了解异常性质时采用M、N电极垂直测线方向进行观测。
野外工作时注意以下几点:
1)试验表明,某些地区的大地电磁场的电场强度有着明显的方向性。在测量过程中,同一测线上的电极排列方向要保持一致。
2)电极距MN的大小直接影响测量读数的大小,见图3-4-2。MN的距离应依测区内大地电磁场的电场强度、所用仪器的灵敏度以及异常的宽度等因素来确定。一般情况下,MN取10m即可。在某些大地电场很弱的地区,可适当增大MN极距。在异常地段可适当加密点距。
图3-4-2 △VS与MN距离的关系
3)大地电磁场是一种不稳定的场,其频率和振幅都随时间在不断地变化。不同天的日变观测资料表明,这种场的日变化规律是很难掌握的,有时在短时间内就有很大的变化,尤其是在夏天雷雨季节更是明显。大地电磁场的日变会造成一些假异常。清除日变场影响的方法有两种,一是在异常地段进行多次重复观测,若几次观测的异常形态基本一致,即可认为该异常是由地质构造因素所引起,其成果可以利用;二是作大地电磁场的电场强度日变观测,在实测曲线上清除日变场的影响。具体做法是,在进行剖面测量时,在正常场区布置两根固定电极M′、N′,固定电极的排列方向与活动电极的一致,观测固定电极间的电位差△VS值,作大地电场的日变曲线,见图3-4-3。用日变曲线对剖面观测曲线作日变改正,也就是从剖面测量的值中减去大地电场日变值,以便消除日变的影响。图3-4-4是未经日变改正的观测曲线与经日变改正的曲线对比图。由图可见,改正后的曲线反映异常更为明显。
图3-4-3 日变观测曲线
图3-4-4 未经日变改正的观测曲线与经日变改正的曲线对比图
『捌』 音频大地电场仪找水原理
音频大地电场法是利用大地电磁场作为工作场源,以地下岩矿石电阻率差异为基础,在地面上测量大地电磁场产生的不同频率的电场分量的变化规律来研究地下地电断面的电性变化,达到解决地质问题的一种交流电勘探方法。
先将麦克斯韦方程组经过复杂数学运算化为无源区的波动方程,求出一个周期性的特解,然后求出电磁波的穿透深度 电磁波穿透深度δ与介质电阻率ρ,频率f三者的关系)。然后经过复杂数学运算求得介质电阻率与波阻抗的关系,与电阻率法处理相同,在野外测定的电阻率称为视电阻率,最后转换为 视电阻率与波阻抗频率的关系公式。以上两个公式就是音频大地电场法的基本公式。Hy量在找水和特定方向时可以不考虑。这样公式在频率f为一定时: 而E= △V成正比。当 值大,测出△V值也大, 值小,测出△Vs值也小,从野外测得M和N两点电位差大小,便可知地下视电阻率大小(即高阻体或低阻体)。
二、YDD-B型音频大地电场仪简介
山区地形、地质构造及水文地质条件都很复杂,地下水分布又很不均匀。YDD-B型音频大地电场仪对基岩中的低电阻的富水构造带的反映很灵敏,它能较准确提供富水带的位置(特别是地形影响较小)。
1.YDD-B型音频大地电场仪的主要应用范围
1)山区找水定井。
2)构造断裂探测(探测断层破碎带、暗河、溶洞及某些不同岩性的接触带)。
3)岩性界面划分、岩脉探测、裂缝探测。
4)岩溶勘测、矿床勘测。
5)地质灾害勘测(隐伏溶洞、岩溶塌陷、隐伏裂缝及断层等)。
2.YDD-B型音频大地电场仪的功能和特点
本机设有<500Hz、>500Hz、17.4KHz、22.3KHz选频挡和宽带挡共五个挡位,同时宽带挡设有50Hz陷波与不陷波,可在同一测量点上,得到6个不同频段的读数,对判断观测曲线的异常性质提供了不同的参考资料。
本机设有工频抑制功能,选择宽带档工作时,当工频信号不稳定,对读数干扰较大时,可接通工频陷波器,工频稳定,可关断陷波器。
设有V+,V-电源检查,当指示电池电压低于7V时,需要换电池。
本机设有溢出指示功能,观测信号超过量程时,首位显示“1”,其余位无字,这时请增大一个测量量程。
读数直观,每秒一次连续显示,能观察天然电场动态变化过程。
配有检查仪器的YDD微型信号发生器,用于现场检查YDD仪器工作是否正常及连接导线的通断。
仪器轻便,操作简单,整机功耗低,选用易购的5号电池供电,成本低,使用方便。
本机全部采用国际上最新高中档大规模IC集成电路,如高精度A/D片、低功耗的四运放等,加以精心研制,所以整机元器件少,功能强,工作稳定可靠。
3.YDD-B型音频大地电场仪的主要技术指标
交流音频电压测量范围:0~2000mV(分四挡:0~2mV、0~20mV、0~200mV、0~2000mV)
交流音频电压测量精度:<±5%
最高分辨率:1μV
频率响应范围:宽带挡20Hz~25kHz
陷波器对工频50Hz抑制能力:>40dB
选频挡选频品质因数:>30dB
频率响应附加误差:<±5%
挡间误差:<±5%(1000Hz测量)
输入阻抗:>3MΩ
测量采样时间:1s
显示方式:3位半液晶显示
供电:12节5号电池连成+9V、-9V双电源供电
整机功耗:157mW
外形尺寸及质量:21×23×9cm(长×宽×高)、1.5kg
『玖』 大地电磁测深数据采集
我们观测的是频率为10-4~104Hz的近似平面波的天然电磁场。一切无线电波、工业游散电流等都被视为干扰。在工业发达的地区干扰现象往往特别严重,加之大地电磁场非常微弱,所以严格操作方法,有效地避免或抑制干扰、提高原始数据质量对大地电磁测深尤为重要。
4.2.4.1 选点
从根本上说测点的选择是由地质任务所确定的,但在具体工作中应尽量考虑地形与环境因素。测区地形应开阔、平坦、一般地形高差不大于极距长度的10%。注意避免在小丘、河谷附近布置测点。测点要尽量远离电台、电站、高压输电线、铁道等工业设施。此外也应注意两个电极周围的地表条件,如温度、湿度、地表岩石的电阻率等应大致相同,避免极化电位差不同因素造成的影响。
近年来大地电磁测深中广泛使用了远参考站的方法。测量数据中属于平面电磁场的信号应该是互相关的,而局部干扰电磁场的信号是互不相关的。根据这一原理,将测点的测量数据与参考点的测量数据做相关分析,从而剔除互不相关的局部干扰电磁场的影响。
4.2.4.2 布极
电极一般布置成“十”型(图4.2.9),x轴通常取磁北方向,y轴指向东。角度误差小于1°。不极化电极应与土壤紧密接触,注意清除周围植物根系。两对电极间距离相等,误差不超过极距的1%,并取等长的电线连接,避免传输线长短不一造成的干扰。测量电线用屏蔽电缆接入仪器车。在受地形限制不适于“十”形布极时,也可采用“L”形或“T”形。同样注意保持方向彼此垂直,中心点可设置在角顶。电极距长度的选择根据大地电场强度而定。水平磁场传感器一般离中心10 m左右,方向互相垂直,埋入地下30~40cm。垂直磁场传感器有两种类型:一种也是磁棒,和水平的传感器相同,垂直埋入地下;另一种采用边长为几米的空心回线,水平地置于地表。应注意避免与其他信号传输线交叉或相距太近。参考站的布极方式与基站相同,两站间可用屏蔽电缆连接,也可用其他方式,如同步钟或无线电传输来联络。目前大地电磁测深已向多站同时测量方向发展。一方面同时使用多台仪器在不同测站测量,使用GPS同步。另一方面一台仪器同时接多组电极,同时测量。
图4.2.9 “十”字形布极法
4.2.4.3 观测
要求观测资料必须包含有足够的频谱成分、足够的记录长度并满足一定的质量指标。由于大地电磁测深法的勘探深度和信号频率有关,一般要求测量电磁场的频率范围应使最高频率对应的穿透深度为所需探测的第一层厚度的几分之一,最低频率对应的穿透深度为最大勘探深度的数倍。测量电磁场信号的采样时间间隔应使截止频率高于所需的最高频率,采样时窗宽度应大于所需的最低频率对应的周期。此外,考虑到数据处理时截断效应的影响,记录长度至少要大于要分析的信号的最大周期的5~6倍。
由于计算阻抗张量元素至少要有两组非线性相关的电磁场的振幅谱,各频段信号不能只记录一次,要求同一频段要有7~8份不同时间的观测记录,以便用最小二乘法求取张量阻抗元素,提高求解的精度。
为了避免数据量太大,当需要测量的频带范围较宽时,一般分为几个频段采样,并分段作傅里叶变换。
『拾』 电位和电压以及电位差。的区别
电压(voltage),也称作电势差或电位差。电位也被称为电势。电位和电压的区别如下:
1、定义的区别
电压(voltage)是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。是电路中自由电荷定向移动形成电流的原因。
电位:处于电场中某个位置的单位电荷所具有的电势能。
2、特点的区别
电势只有大小,没有方向,是标量,其数值不具有绝对意义,只具有相对意义。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
电势的特点是:不管是正电荷的电场线还是负电荷的电场线,只要顺着电场线的方向总是电势减小的方向,逆着电场线总是电势增大的方向。正电荷电场中各点电势为正,远离正电荷,电势降低。负电荷电场中各点电势为负,远离负电荷,电势增高。

3、分类的区别
电势是从能量角度上描述电场的物理量,没有更进一步的分类标准。
按大小分,电压可分为高电压,低电压和安全电压。高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
按功能分,电压可分为阻抗电压和医学电压。