2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS A GE-50 tipusu, automatikusan számoló univerzális ellenállásmérő műszer.

Hasonló dokumentumok
Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Egyszerű kísérletek próbapanelen

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

KAKAS K R IS T Ó F -V E R Ő LÁSZLÓ НОВЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ СЕРИИ ОЕ. к. KAKAS-L. VEfiŐ. GE - 23 középszondázó berendezés

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Elektromos áram, áramkör

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Az előlap bemutatása

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Összetett hálózat számítása_1

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Elektromos áram, egyenáram

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

0 Általános műszer- és eszközismertető

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

Számítási feladatok a 6. fejezethez

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Felhasználói kézikönyv

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

Mikrokontrollerek és alkalmazásaik Beadandó feladat

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

Mérési hibák

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Digitális multiméterek

Mérnök Informatikus. EHA kód: f

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Bevezetés az elektronikába

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

Villamos mérések. Analóg (mutatós) műszerek. Készítette: Füvesi Viktor doktorandusz

Intelligens Digitális Szenzortechnika

Mérés és adatgyűjtés

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

22 GEOELEKTROMOS M ŰSZER- ÉS MÓDSZERFEJLESZTÉS*

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

DT9205A Digital Multiméter

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

Felhasználói kézikönyv

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. X I I I. kötet, 1. szám Э Р К Е Л А Н Д Р А Ш, К И Р А Й Э РН Ё, С А Б А Д В А Р И Л А С Л О :

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

írásbeli vizsgatevékenység

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Útmutató: - A feladatlap tesztkérdéseket tartalmaz. jelölni. utalunk.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Szivattyú vezérlések, szintkapcsolók

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Elektromos egyenáramú alapmérések

HU Használati utasítás. devireg 330

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

Méréselmélet és mérőrendszerek

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

Tartalom. Bevezetés... 9

Átírás:

134 2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS 2.2.1 A GE-50 tipusu, automatikusan számoló univerzális ellenállásmérő műszer ^zabadváry László A GE típusjelű műszerek családjában a GE-50 változást jelent a régebbi konstrukciókkal szemben, mert egyrészt részleteiben is figyelembe veszi a KGST /Lipcse, 1965/ paraméterejánlásait, másrészt, mert az első magyar tranzisztoros, alaoeonyfrekvenciáe berendezés. 1965-ben a mérési elvet laboratóriumi körülmények között kipróbáltuk.a GE-50 berendezést terepre már stabilabb, tranzisztoros kivitelben - lényegesen kisebb mérettel - készítjük. 2.2.2 Az MT-1 tipusu magnetotellurikus mtiszercsalád Kovács II Béla 1965-ben olyan 4 csatornás tellurikus-magnetotellurikus regisztráló-berendezés készült el, amely a hagyományos fotooptikai megoldások helyett az információt mágne8szalagra rögzíti. Ezáltal az anyag bármikor reprodukálható és a feldolgozás /elektronikus számítógépekkel/ automatizálható. A berendezéssel kísérleti, ellenőrző méréseket végeztünk; 1966-ban kerül sor terepi mérésekre. A berendezés főbb jellemzői a következők: 2.2.3 A GE-40 tipusu nagymélységü szondázó berendezés Király Ernő Magyarországon 1958-ban kezdtek mélyszondázó berendezések építésével foglal

135 kozni, mert а geoelektromos mérések hatóaélységének növelése a hagyományos kompenzációs utón már nem volt megoldható. A kísérleti példányok tapasztalatai alapján építettük a GE-30 tipusu berendezést, ezt tekinthetjük az eleó magyar konstrukciónak. Részletes leírása helyett csak azokat a tulajdonságait említjük, amelyek szükségessé tették továbbfejlesztésé t. a/ Mélyszondázásnál, különösen dipól ekvatoriális /DE/ elrendezésnél,a szondázás kutatási mélysége gyakorlatilag a földeléseken bevezetett áram erősségétől függ* 1965-ig csak 4,5 kw-os generátor /max. 12 А/ állt rendelkezésünkre, a mérő- berendezés is ehhez készült. Ennek a berendezésnek a hatómélysége legfeljebb 2 km. Az alföldi méréseknél ez elégtelen, mert előzetes számítások szerint az itt lévő, helyenként 4-5 km mélységű medencealjzat kimutatására 70 A áram szükséges. b/ A látszólagos fajlagos ellenállás /Q ^ =* K -~Д/ meghatározásakor az Táram mérését fotoregisztrációs utón végeztük. A T-14 tipusu fotoregisztrálók erre a célra csak középárnyékolással alkalmasak, ami eleve bonyolult és kényes. Emellett a fotópapíron felvett áramjelekből I meghatározása hosszadalmas. A GrE-30 tipus mü- földdel dolgozott, ennek melegedése miatt a kocsiban 30 C -os hőmérsékletváltozás is fellépett.a T-14 tipusu fotoregisztráló hőmérsékletjárásából eredő hibát emiatt gyakorlatilag sohasem sikerült Kiküszöbölni, a számított I értékeket + 3$ hiba terhelte. с/ A AV mozgóállomásoknál észleléstechnikai nehézségek voltak. A legnagyobb problémát az okozta, hogy az észlelő csak előhívás után győződhetett meg a felvétel helyességéről. A filmek száradása miatt а értékét az irodában számították ki, az esetleg hibás felvételt ezért csak másnap ismételhették meg. Az elmondottak figyelembevételével készül a GE-40 tipus, amelynek a bázismüve már elkészült. A mozgó / АѴ/ berendezés kísérleti példányán a laboratórium dolgozik. A bázismüben fotoregisztráló helyett közvetlen leolvasású ampermérő van, amelynek hibája terepi körülmények között max. + 1fi. Az ampermérő jellemzői: a forgó tekercsen átfolyó áram olyan nagy /max. 150 ma/, hogy ehhez képest az I mérésnél problémát okozó «átvezetési áram elhanyagolható /a mérendő áram, az átvezetési áramnál két nagyságrenddel nagyobb/; az ampermérő hőmérsékletjárását a műszerbe épített Swinbum hőmérsékletkompenzáló kapcsolás gyakorlatilag kiküszöböli. Az ampermérő önhitelesitő egysége kaszkád kapcsolású Zehner diódáé stabilizátorral működik,pontatlansága < 0,15#/C. Az ampermérő egyéb adatai: mérési határ 2,5-37*5 A; pontossági osztály: 0,5; működési hőmérséklet-tartomány: + 5-35 C. A bázismü elvi kapcsolása az 1. ábrán látható. A generátor bemenő kapcsai és az ampermérő között biztositó főkapcsoló /K^/ van. Az ampermérő a földelési ellenálláson /йдз/ átfolyó áramot méri, s a pólusforditás miatt rögtön a kétszeres érték olvasható le. A pólusfordító mágneskapcsolók /МК/ a generátor pozitív sarkát felváltva az Ид, ill. RB földelésekre kapcsolják. Ezzel a kapcsolási rendszerrel a

136 Fig. 1 The basis-station of the geoelectric deep-sounding equipment GE-40 Фиг. 1 Базисная станция электрораэведочной аппаратуры ВЭЗ типа ГЕ-40

138 generátor állandó terhelő ellenállása külön müföldet pedig nem használunk. A póluaforditást közép-állású durva ampermérővel /G/ ellenőrizzük. A főáramkörben lévő ellenállás /0,01 ohm/ lehetővé teszi, hogy a bázismüvet különféle kombinációban használjuk /pl. digitális mv mérővel számkiírásra/. A kapcsoló a megfelelő AB rendszert kapcsolja az áramkörbe. Balesetvédelmi szempontból ismernünk kell a földelési ellenállás értékét, amely a bevezetési áram nagyságát határozza meg. Erre a célra az elektródapolarizációt is figyelembe vevő, közvetlen leolvasású műszert építettünk be. A 4-5 km mélységű kutatáshoz 16-18 kw villamos energia szükséges. A szondázásokhoz Jelenleg szovjet gyártmányú 16,5 kw-оѳ generátort használunk.